CN107024973A - 一种可穿戴设备电源管理方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种可穿戴设备电源管理方法及装置,用于解决用户手动启动或手动关闭可穿戴设备电源,降低了使用者对可穿戴设备的体验感的技术问题。本发明实施例的一种可穿戴设备电源管理方法包括:S1:通过红外线的传播信息,获取可穿戴设备工作状态;S2:通过可穿戴设备工作状态确定对应的电源管理模式;S3:通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
Description
技术领域
本发明涉及红外技术领域,尤其涉及一种基于可穿戴设备电源管理方法及装置。
背景技术
随着先进材料技术、光电子技术的日渐成熟,我国对于红外技术的应用也趋于成熟。红外技术的领域也逐步扩大到探测领域,图形成像领域,通讯领域。
近些年随着信息时代的不断发展,智能可穿戴设备也变的更加地普及化、民用化、迷你化。然而众多的可穿戴设备电源启动方式仍然依靠传统的物理按键式启动,缺乏智能化及人性化。
可穿戴设备使用者对于迷你化硬件产品具有希望这类产品拥有低功耗特点的愿望,这样使用者就不用频繁的去给迷你化的硬件产品更换电源、充电,从而让智能硬件产品更加的用户友好。
当今诸多可穿戴设备电源管理机制并不完善,存在多电源管理不合理等等弊端,从而给消费者带来充电频繁,换电源频繁的麻烦和困扰。频繁的充电与频繁的更换电源从环境保护的角度上来说不仅浪费了能源而且给环境带来了较为严重的化学污染,导致环境遭到破坏。
发明内容
本发明实施例提供了一种可穿戴设备电源管理方法及装置,解决了用户手动启动或手动关闭可穿戴设备电源,降低了使用者对可穿戴设备的体验感的技术问题。
本发明实施例提供的一种可穿戴设备电源管理方法,包括:
S1:通过红外线的传播信息,获取可穿戴设备工作状态;
S2:通过可穿戴设备工作状态确定对应的电源管理模式;
S3:通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
优选地,所述步骤S3具体包括:
通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的并联电路,控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
优选地,所述步骤S1具体包括:
发送红外线后接收红外线的传播信息,判断红外线的传播信息是否被用户阻挡,若是,则可穿戴设备进入运行状态,若否,则可穿戴设备进入睡眠状态。
优选地,所述步骤S2具体包括:
当可穿戴设备进入运行状态后,设置电源管理模式为运行模式,当可穿戴设备进入睡眠状态后,设置电源管理模式为睡眠模式。
优选地,所述步骤S3具体包括:
当电源管理模式为运行模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路连通,控制可穿戴设备各个模块进入运行模式,当电源管理模式为睡眠模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路断开,控制可穿戴设备各个模块进入停止模式。
本发明实施例中提供的一种可穿戴设备电源管理装置,包括:
获取单元,用于通过红外线的传播信息,获取可穿戴设备工作状态;
确定单元,用于通过可穿戴设备工作状态确定对应的电源管理模式;
控制单元,用于通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
优选地,所述控制单元具体包括:
第一控制子单元,具体用于通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的并联电路;
第二控制子单元,具体用于控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
优选地,所述获取单元具体包括:
发送子单元,具体用于发送红外线后接收红外线的传播信息;
判断子单元,具体用于判断红外线的传播信息是否被用户阻挡;
运行子单元,具体用于若红外线的传播信息被用户阻挡,则可穿戴设备进入运行状态;
睡眠子单元,具体用于若红外线的传播信息没被用户阻挡,则可穿戴设备进入睡眠状态。
优选地,所述确定单元具体包括:
第一设置子单元,具体用于当可穿戴设备进入运行状态后,设置电源管理模式为运行模式;
第二设置子单元,具体用于当可穿戴设备进入睡眠状态后,设置电源管理模式为睡眠模式。
优选地,所述第一控制子单元具体包括:
连通模块,具体用于当电源管理模式为运行模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路连通;
断开模块,具体用于当电源管理模式为睡眠模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路断开;
所述第二控制子单元具体包括:
运行模块,具体用于控制可穿戴设备各个模块进入运行模式;
停止模块,具体用于控制可穿戴设备各个模块进入停止模式。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明实施例中提供的一种可穿戴设备电源管理方法及装置,其中,一种可穿戴设备电源管理方法包括:S1:通过红外线的传播信息,获取可穿戴设备工作状态;S2:通过可穿戴设备工作状态确定对应的电源管理模式;S3:通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的工作模式。本实施例中,通过红外对射技术自动控制可穿戴设备是否进入运行达到第一步省电,通过可穿戴设备自动判断使用者行为,根据使用者行为自动确定可穿戴设备状态,根据可穿戴设备状态自动设置电源管理模式,根据电源管理模式设置各个模块工作模式,避免了用户手动启动可穿戴设备,提高了可穿戴设备的续航能力,简化了使用者的操作要求,进而增加了用户体验感,解决了用户手动启动或手动关闭可穿戴设备电源,降低了使用者对可穿戴设备的体验感的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1本发明实施例中提供的一种可穿戴设备电源管理方法的一个实施例的流程示意图;
图2本发明实施例中提供的一种可穿戴设备电源管理方法的另一个实施例的流程示意图;
图3本发明实施例中提供的一种可穿戴设备电源管理装置的一个实施例的结构示意图;
图4本发明实施例中提供的一种可穿戴设备电源管理装置的另一个实施例的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种可穿戴设备电源管理方法及装置,用于解决用户手动启动或手动关闭可穿戴设备电源,降低了使用者对可穿戴设备的体验感的技术问题。
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例中提供的一种可穿戴设备电源管理方法的一个实施例包括:
101、通过红外线的传播信息,获取可穿戴设备工作状态;
可穿戴设备自动判断使用者行为,根据使用者行为自动确定可穿戴设备状态:可穿戴设备通过红外对射技术,判断红外线的传播是否被使用者阻挡,当红外线被使用者阻挡,可穿戴设备认为使用者具有佩戴所述可穿戴设备的行为,启动可穿戴设备信号,则所述可穿戴设备自动进入运行状态;当红外线没被使用者阻挡,可穿戴设备认为使用者不具有可佩戴所述穿戴设备的行为,不启动可穿戴设备信号,则所述可穿戴设备自动进入睡眠状态。
102、通过可穿戴设备工作状态确定对应的电源管理模式;
可穿戴设备根据所述可穿戴设备状态自动确定电源管理模式:若可穿戴设备自动进入运行状态,则可穿戴设备主***自动设置电源管理模式为运行模式;若可穿戴设备自动进入睡眠状态,则可穿戴设备主***自动设置电源管理模式为睡眠模式。
103、通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
可穿戴设备根据所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块工作模式:若所述电源管理模式为运行模式,则所述可穿戴设备控制各个模块进入运行模式;若所述电源管理模式为睡眠模式,则所述可穿戴设备控制各个模块进入停止模式。
本实施例中,通过可穿戴设备自动判断使用者行为,根据使用者行为自动确定可穿戴设备状态,根据可穿戴设备状态自动设置电源管理模式,根据电源管理模式设置各个模块工作模式,避免了用户手动启动或手动关闭可穿戴设备电源,提高了可穿戴设备的续航能力,降低了使用者的操作要求,进而增加了用户体验感。
上面是对一种可穿戴设备电源管理方法进行详细的描述,下面将对一种可穿戴设备电源管理方法的过程进行详细的描述,请参阅图2,本发明实施例中提供的一种可穿戴设备电源管理方法的另一个实施例包括:
201、发送红外线后接收红外线的传播信息,判断红外线的传播信息是否被用户阻挡,若是,则可穿戴设备进入运行状态,若否,则可穿戴设备进入睡眠状态;
可穿戴设备发送红外线后,接收红外线的传播信息。
当使用者具有佩戴可穿戴设备行为,此时红外发射线被遮挡,即为启动可穿戴设备信号,可穿戴设备主***通过这一信号判定使用者具有佩戴可穿戴设备这一行为,则可穿戴设备进入运行状态。当可穿戴设备进入运行模式,穿戴设备内部电源控制***通过程序控制相关功能模块运行。
当使用者没有具有佩戴可穿戴设备行为,此时红外发射线无被遮挡,即为未启动可穿戴设备信号,可穿戴设备主***通过这一信号判定使用者不具有佩戴可穿戴设备这一行为,则可穿戴设备进入睡眠状态。当可穿戴设备进入睡眠模式,穿戴设备内部电源控制***通过程序控制控制相关功能模块停止运行。
202、当可穿戴设备进入运行状态后,设置电源管理模式为运行模式,当可穿戴设备进入睡眠状态后,设置电源管理模式为睡眠模式;
利用红外对射技术,通过判断红外线的传播是否被使用者阻挡而判断使用者行为。当红外线被使用者阻挡则认为使用者具有佩戴所述可穿戴设备的行为,反之则使用者不具有佩戴所述可穿戴设备的行为。若使用者具有佩戴可穿戴设备的行为,则所述可穿戴设备自动进入运行状态。若使用者不具有佩戴可穿戴设备的行为,则所述可穿戴设备自动进入睡眠状态。若可穿戴设备自动进入运行状态,则可穿戴设备主***自动设置电源管理模式为运行模式。若可穿戴设备自动进入睡眠状态,则可穿戴设备主***自动设置电源管理模式为睡眠模式。
203、当电源管理模式为运行模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路连通,控制可穿戴设备各个模块进入运行模式,当电源管理模式为睡眠模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路断开,控制可穿戴设备各个模块进入停止模式。
可穿戴设备控制可穿戴设备里的各个功能模块并联电路的通断进而实现对各个功能模块的电源控制,此处仅为共同控制全部功能模块的电源的实施例,也可以通过单独控制各个功能模块的方式:若所述电源管理模式为运行模式,可穿戴设备通过控制各个模块的并联电路连通进而控制可穿戴设备各个模块进入运行模式。所述电源管理模式为睡眠模式,可穿戴设备通过控制各个模块的并联电路断开进而控制可穿戴设备各个模块进入停止模式。
通常的,可穿戴设备可以包括但不限于以下功能:无线充电、生活助理、利用生物特征进行用户识别、失窃警示、电子货币包、手机接听、健康管理、遥控器功能等等。在可穿戴设备需要开启时,这些开启方式均使用通过物理动作操作电源开关开启,而不是自动开启电源,其次当可穿戴设备不使用时,没有自动关闭设备,造成可穿戴设备大量电量的流失,当可穿戴设备再次使用时,缩短了其使用时间,造成使用者反复更换可穿戴设备电源,减低用户体验,本实施例中,通过红外对射技术自动控制可穿戴设备是否进入运行达到第一步省电,当使用者具有佩戴可穿戴设备这一行为,无需使用者启动电源,可穿戴设备在主***控制下自动从睡眠模式或待机模式中唤醒,进入运行模式,可穿戴设备***开始工作,当使用者不具有佩戴可穿戴设备这一行为,无需使用者关闭电源,可穿戴设备在主***控制下自动退出正常模式,进入睡眠模式,可穿戴设备***停止工作,通过可穿戴设备自动控制功能模块达到第二步省电,从而实现了可穿戴设备自动控制电源的启动和关闭,避免使用者手动操作,提高了可穿戴设备的智能化,其次满足可穿戴设备在运行状态下和睡眠状态下的电源控制,进一步降低可穿戴设备功耗,提高续航能力,解决了现有的电源管理方法仅限于设备处于运行状态下的电源调整,通过减少功能模块的使用而达到省电,用户手动启动可穿戴设备电源从而开始电源管理的过程,降低了使用者对可穿戴设备的体验感的技术问题。
请参阅图3,本发明实施例提供的一种可穿戴设备电源管理装置的一个实施例包括:
获取单元301,用于通过红外线的传播信息,获取可穿戴设备工作状态;
确定单元302,用于通过可穿戴设备工作状态确定对应的电源管理模式;
控制单元303,用于通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
上面是对一种可穿戴设备电源管理装置的各单元进行详细的描述,下面将对一种可穿戴设备电源管理装置的各附加单元进行更详细的描述,请参阅图4,本发明实施例提供的一种可穿戴设备电源管理装置的另一个实施例包括:
获取单元401,用于通过红外线的传播信息,获取可穿戴设备工作状态;
所述获取单元401具体包括:
发送子单元4011,具体用于发送红外线后接收红外线的传播信息;
判断子单元4012,具体用于判断红外线的传播信息是否被用户阻挡;
运行子单元4013,具体用于若红外线的传播信息被用户阻挡,则可穿戴设备进入运行状态;
睡眠子单元4014,具体用于若红外线的传播信息没被用户阻挡,则可穿戴设备进入睡眠状态。
确定单元402,用于通过可穿戴设备工作状态确定对应的电源管理模式;
所述确定单元402具体包括:
第一设置子单元4021,具体用于当可穿戴设备进入运行状态后,设置电源管理模式为运行模式;
第二设置子单元4022,具体用于当可穿戴设备进入睡眠状态后,设置电源管理模式为睡眠模式。
控制单元403,用于通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
所述控制单元403具体包括:
第一控制子单元4031,具体用于通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的并联电路;
所述第一控制子单元4031具体包括:
连通模块40311,具体用于当电源管理模式为运行模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路连通;
断开模块40312,具体用于当电源管理模式为睡眠模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路断开;
第二控制子单元4032,具体用于控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
所述第二控制子单元4032具体包括:
运行模块40321,具体用于控制可穿戴设备各个模块进入运行模式;
停止模块40322,具体用于控制可穿戴设备各个模块进入停止模式。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的***,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种可穿戴设备电源管理方法,其特征在于,包括:
S1:通过红外线的传播信息,获取可穿戴设备工作状态;
S2:通过可穿戴设备工作状态确定对应的电源管理模式;
S3:通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
2.根据权利要求1所述的可穿戴设备电源管理方法,其特征在于,所述步骤S3具体包括:
通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的并联电路,控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
3.根据权利要求2所述的可穿戴设备电源管理方法,其特征在于,所述步骤S1具体包括:
发送红外线后接收红外线的传播信息,判断红外线的传播信息是否被用户阻挡,若是,则可穿戴设备进入运行状态,若否,则可穿戴设备进入睡眠状态。
4.根据权利要求3所述的可穿戴设备电源管理方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括:
当可穿戴设备进入运行状态后,设置电源管理模式为运行模式,当可穿戴设备进入睡眠状态后,设置电源管理模式为睡眠模式。
5.根据权利要求4所述的可穿戴设备电源管理方法,其特征在于,所述步骤S3具体包括:
当电源管理模式为运行模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路连通,控制可穿戴设备各个模块进入运行模式,当电源管理模式为睡眠模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路断开,控制可穿戴设备各个模块进入停止模式。
6.一种可穿戴设备电源管理装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于通过红外线的传播信息,获取可穿戴设备工作状态;
确定单元,用于通过可穿戴设备工作状态确定对应的电源管理模式;
控制单元,用于通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
7.根据权利要求6所述的可穿戴设备电源管理装置,其特征在于,所述控制单元具体包括:
第一控制子单元,具体用于通过所述电源管理模式控制可穿戴设备各个模块的并联电路;
第二控制子单元,具体用于控制可穿戴设备各个模块的工作模式。
8.根据权利要求7所述的可穿戴设备电源管理装置,其特征在于,所述获取单元具体包括:
发送子单元,具体用于发送红外线后接收红外线的传播信息;
判断子单元,具体用于判断红外线的传播信息是否被用户阻挡;
运行子单元,具体用于若红外线的传播信息被用户阻挡,则可穿戴设备进入运行状态;
睡眠子单元,具体用于若红外线的传播信息没被用户阻挡,则可穿戴设备进入睡眠状态。
9.根据权利要求8所述的可穿戴设备电源管理装置,其特征在于,所述确定单元具体包括:
第一设置子单元,具体用于当可穿戴设备进入运行状态后,设置电源管理模式为运行模式;
第二设置子单元,具体用于当可穿戴设备进入睡眠状态后,设置电源管理模式为睡眠模式。
10.根据权利要求9所述的可穿戴设备电源管理装置,其特征在于,所述第一控制子单元具体包括:
连通模块,具体用于当电源管理模式为运行模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路连通;
断开模块,具体用于当电源管理模式为睡眠模式时控制可穿戴设备各个模块的并联电路断开;
所述第二控制子单元具体包括:
运行模块,具体用于控制可穿戴设备各个模块进入运行模式;
停止模块,具体用于控制可穿戴设备各个模块进入停止模式。
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