CN101131606A - 掌上电脑的待机时间保证方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及掌上电脑在休眠状态下也可检查电池的电源电量,确保最短待机时间的技术。本发明通过下述步骤来实现:把按用户要求存储的唤醒时间与现在时间和休眠时电池检测时间的合计值相比较或者与现在时间比较,更改***的唤醒时间或者在原定的唤醒时间唤醒的第一步骤;进入休眠模式,将现在时间到将要被唤醒时的唤醒时间与按用户要求存储的唤醒时间相比较,若相同,脱离休眠模式,进入正常运行模式的第二步骤;上述比较结果不相同时,若电池电源的剩余电量能充分保障最短待机时间,则回复到上述第一步骤,若电池电源的剩余电量只能勉强保障最短待机时间,那么除供给存储器电源以保存其存储的数据外,切断一切电源供应的第三步骤。
Description
技术领域
本发明涉及最大限度保证掌上电脑(PDA:Personal Digital Assistant)待机时间的技术,尤其涉及即使在休眠(sleep)状态下也可检测电池电源的电量,保证最短待机时间的掌上电脑待机时间保证方法。
背景技术
一般情况下,掌上电脑是可手写输入信息的便携式电脑之一。如同电子手册一样,具备个人信息管理和日程管理的功能。另外,它也是一种可与电脑进行信息交流、传真送信等具备无线通讯功能的终端机。掌上电脑利用通用分组无线业务和蜂窝状数字分组数据等全球无线通信网或者利用调制解调器传送传真数据和电子邮件信息,所以用户可不受场所限制与对方交换信息。
因此,对掌上电脑存储信息的重要性的认识正在提高。而且,要保证最短的待机时间,使此类信息不被丢失。基本上,当电池的电源电量下降到一定值以下时,无条件阻止使用,保持休眠状态,以保证用户数据不被丢失。
发明内容
然而,对于现有技术的掌上电脑来说,存在以下问题:当使用掌上电脑时,虽然电池驱动器运行,周期性确认电池的电源电量是否在一定值以下,但是在休眠状态下没有采取另外的措施。因此,继续消耗很少量的电量,最后电池的电源电量终究会下降到一定值以下,从而导致用户数据丢失。
因此,本发明提供了即使在休眠状态下也可检测电池的电源电量,保证最短待机时间的方法。
本发明的第一个特征是:在休眠状态下,周期性检测电池的电源电量,到达最短待机时间所需的电量值时,最小限度地消耗周边装置的电量,禁止继续使用掌上电脑。
本发明的第二个特征是:第一特征的功能是通过利用内处理器(Embedded Processor)加载的功能的方式来实现的,所以对其它种类的掌上电脑也同样适用。
依据本发明的掌上电脑待机时间保证方法通过下述三个步骤来实现:把按用户要求在RTAR存储器储存的唤醒时间(SRTAR)与RCNR存储器储存的现在时间(SRCNR)和休眠时电池检测时间(BCI)的合计值(SRCNR+BCI)相比较或者与现在时间(SRCNR)比较,更改***的唤醒时间或者在原定的唤醒时间唤醒的第一步骤;进入休眠模式,RTAR存储器数值与现在时间一致时,将RTAR存储器数值与上述唤醒时间相比较,若相同,则从休眠模式进入正常运行模式的第二步骤;上述比较结果不相同时,若电池电源的剩余电量能充分保障最短的待机时间,则回复到上述第一步骤,若电池电源的剩余电量只能勉强保障最短的待机时间,那么除供给存储器电源以保存其存储的数据外,切断一切电源供应的第三步骤。
如上所述,本发明在休眠状态下也可检测电池的电源电量,到可保证最短待机时间的剩余电量数值时,除供应存储器电源以保存其存储的数据外,停止所有其它电源的供给,从而防止电池电源枯竭时用户数据丢失。这是本发明所具有的一个良好效果。
附图说明
图1为说明依据本发明的掌上电脑待机时间保证方法的处理过程的信号流程图。
具体实施方式
下面将参照附图1对本发明的保证待机时间的处理过程进行详细说明。
本发明是利用安装在一般机器内部的中央处理装置(CPU)所具有的特性来实现的。即,本发明是利用实时时钟(RTC:Real Time Clock)的唤醒(wake-up)功能来实现的。不论何种CPU,只要是一般提供通知(Notification)功能的掌上电脑都具有此功能,所以并不是利用特定系列(例如:Intel)CPU才能实现,利用其它CPU也可实现。
掌上电脑在打开状态时,电池驱动器驱动,判断电源是否剩有待机时间所需的最小电量。必要时将***转入休眠模式。
但是,在掌上电脑进入休眠状态下,上述电池驱动器不运行,所以利用实时时钟按一定周期唤醒***。在此,需要注意的是,不是驱动所有的OS来驱动电池驱动器,而是一唤醒就在进入的常规下确认是否唤醒最短待机时间检测。仅确认电池信息后就又转入休眠模式。
这样做的理由是:如果是用户定时设定的唤醒,则正常开启***。但是正在休眠时,在为检测最短待机时间而唤醒的情况下,用户认识不到这一事实,进而可避免混乱。
下面,参照图1对休眠模式下,为检测最短待机时间而进行的周期性唤醒处理过程进行说明。
因特(Intel)标准的实时时钟相关存储器有RTAR存储器和RCNR存储器。上述RTAR存储器是报警存储器,按用户已设定存储的时间唤醒***。另外,RCNR存储器存储现在时间,继续更新存储的时间。休眠模式下,上述两存储器RTAR、RCNR的值一致的瞬间,***被唤醒,执行必要的运行。
在此,***处于休眠模式时,电池的电源电量检测过程如下:
首先,***在进入休眠模式前,将唤醒***的时间存储在上述RTAR存储器里(S1)。
然后,把按用户要求存储在上述RTAR存储器的唤醒时间与存储在RCNR存储器的现在时间和正在休眠的电池检测时间的合计值进行比较(S2)。需要进行这样比较的理由是:进入休眠模式前的上述唤醒时间是用户事先设定的报警数值,若该数值在上述现在时间和电池检测时间的合计数值以内,那么用户设定的报警状态可照样保持,可利用该唤醒时间从休眠状态中苏醒。
上述比较结果中,若上述唤醒时间大于上述合计数值,那么把该合计数值设定为RTAR存储器的存储值,电池检测时间稍微提前,因此用户意识不到从休眠中苏醒(S3)。然而,上述比较结果中,若判明上述唤醒时间小于上述合计数值,那么将唤醒时间与上述现在时间进行比较,若判明唤醒时间更小一些时,如上所述,将合计值设定为RTAR存储器的存储值,从现在时刻起按电池检测时间(BCI)检测,然后苏醒,检测电源的剩余电量(S4、S5)。
然而,在上述步骤S4中的比较结果中,若判明上述唤醒时大于上述现在时间,这相当于唤醒时间在现在时间和合计数值之间的情况。因此,这种情况下,将上述唤醒时间登录在上述RTAR存储器。按用户请求的时间检测电池电源的剩余电量(S6)。此后,进入休眠状态,当存储器数值与现在时间一致时,中央处理装置令其暂停,比较RTAR存储器数值和上述唤醒时间是否相同。若判明比较结果相同,则摆脱休眠状态进入正常运行模式(S7至S10)。
但是,在上述比较结果中,若判明上述RTAR存储器数值与上述唤醒时间不相同时,若电池电源剩余电量值能充分保证最短的待机时间,则回复到上述步骤S2,反复进行上述电池电源的剩余电量的常规检测(S11)。
然而,上述电池电源的剩余电量数值只能勉强保证最短待机时间时,为保存存储器存储(例如:SDRAM)的数据,只继续供给该电源,停止所有的其它电源供给。
Claims (4)
1.一种掌上电脑的待机时间保证方法,其特征在于,包括以下步骤:
把按用户要求在存储器存储的唤醒时间与存储器存储的现在时间和休眠时电池检测时间的合计值相比较或者与现在时间比较,更改***的唤醒时间或者在原定的唤醒时间唤醒的第一步骤;
进入休眠模式,存储器数值与现在时间一致时,将存储器数值与上述唤醒时间相比较,若相同,则从休眠模式进入正常的运行模式的第二步骤;
上述比较结果不相同时,若电池电源的剩余电量能充分保障最短的待机时间,则回复到上述第一步骤,若电池电源的剩余电量只能勉强保障最短的待机时间,那么除供给存储器电源以保存其存储的数据外,切断一切电源供应的第三步骤。
2.如权利要求1所述的掌上电脑待机时间保证方法,其特征在于,第一步骤包括以下几个步骤:
***进入休眠模式前,将唤醒***的时间存储在报警存储器后,将存储的唤醒时间与存储的现在时间和休眠时电池检测时间的合计数值进行比较的步骤;
在上述比较结果中,若判明上述唤醒时间大于上述合计数值,则将电池检测时间稍微提前,用户认识不到是从休眠中苏醒的步骤;
若判明上述唤醒时间小于上述合计数值,那么从即时起在电池检测时间后苏醒,检测电池电源的剩余电量,或者按用户请求的时间检测电池电源的剩余电量的步骤。
3.如权利要求1所述的掌上电脑待机时间保证方法,其特征在于,上述唤醒时间和现在时间存储在实时时钟相关存储器里。
4.如权利要求1所述的掌上电脑待机时间保证方法,其特征在于,第三步骤的存储器为SD随机存取存储器。
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