CN109472339B - 电子标签控制方法、电子标签及可读存储介质 - Google Patents

电子标签控制方法、电子标签及可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供了一种电子标签控制方法、电子标签及可读存储介质,能够延长电子标签的使用寿命。所述电子标签控制方法包括:判断是否进入刷新阶段;响应于进入刷新阶段,采用第一侦测间隔侦测服务器的信号;响应于未进入刷新阶段,采用大于第一侦测间隔的第二侦测间隔侦测服务器的信号。本发明实施方案既可以保证电子标签与服务器间可靠通信,同时又能有效降低电子标签的能耗,延长电子标签的使用寿命,从而降低电子标签成本,让电子标签的使用场景更广。

Description

电子标签控制方法、电子标签及可读存储介质
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,具体涉及一种电子标签控制方法、电子标签及可读存储介质。
背景技术
随着智能化信息技术的不断发展、成熟,商品信息智能化成为时代的必然产物。在大型商场、超市等公众场所,电子标签不但能够为消费者提供更全面、准确的商品信息,还使得大型商场、超市的人力大大降低,信息变更更加及时、迅速,且变更操作也更加方便、简洁,因此,电子标签一经问世,就得到了商场、超市及消费者的青睐,它正在逐步取代传统的纸质标签。电子标签***架构如图1所示。
由于电子标签一般是由纽扣电池供电,而纽扣电池的能量有限,因此电子标签的使用寿命成为其普及的一种限制。根据现有电子标签每天的能量损耗分析,现有电子标签一般使用2颗纽扣电池,在使用5年左右时,纽扣电池的电量就基本耗尽。
发明内容
本发明实施例提供一种电子标签控制方法、电子标签及可读存储介质,降低电子标签能耗,延长电子标签的使用寿命。
一方面,本发明实施例提供了一种电子标签控制方法,包括:
判断是否进入刷新阶段;
响应于进入刷新阶段,采用第一侦测间隔侦测服务器的信号;
响应于未进入刷新阶段,采用大于第一侦测间隔的第二侦测间隔侦测服务器的信号。
可选地,所述第二侦测间隔包括一个或多个侦测间隔。
可选地,所述判断是否进入刷新阶段,包括:当第一定时器到达第一设定时间时,判断为刷新阶段,触发第二定时器开始计时,初始化第一定时器,当第二定时器到达第二设定时间时,判断为非刷新阶段,触发第一定时器开始计时,初始化第二定时器;
所述第一设定时间为非刷新阶段时长,所述第二设定时间为刷新阶段时长。
可选地,所述第一侦测间隔的取值范围为[3,15)秒,所述第二侦测间隔的取值范围为[30,60]秒。
另一方面,本发明实施例还提供了一种电子标签,包括:电池、屏幕和处理器,所述处理器包括定时器模块、控制模块和通讯模块,其中:
所述定时器模块,用于判断是否进入刷新阶段;
所述控制模块,用于在所述定时器模块判断进入刷新阶段时,控制通讯模块采用第一侦测间隔侦测服务器的信号,以及用于在所述定时器模块判断未进入刷新阶段时,控制通讯模块采用大于第一侦测间隔的第二侦测间隔侦测服务器的信号;
所述通讯模块,用于基于控制模块的控制侦测服务器的信号。
可选地,所述定时器模块包括至少两个定时器,第一定时器的第一设定时间为非刷新阶段时长,第二定时器的第二设定时间为刷新阶段时长。
再一方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,所述指令被处理器执行时实现上述方法的步骤。
再一方面,本发明实施例还提供了一种电子标签,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述方法的步骤。
本方案提供一种超低功耗的电子标签,及电子标签的控制方法,在需要刷新电子标签内相关信息的时间段,缩短侦测时间间隔,使电子标签进行高频度侦测。而在其他时间段,加大侦测时间间隔,使电子标签进行低频度侦测。这样既可以保证电子标签与服务器间可靠通信,同时又能有效降低电子标签的能耗,延长电子标签的使用寿命,从而降低电子标签成本,让电子标签的使用场景更广。
当然,实施本发明的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书实施例中阐述,并且,部分地从说明书实施例中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明实施例的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本发明的技术方案,并不构成对本发明技术方案的限制。附图中各部件的形状和大小不反映真实比例,目的只是示意说明本发明内容。
图1为已有技术中电子标签***架构;
图2为本发明实施例电子标签控制方法流程图;
图3为本发明实施例电子标签结构示意图;
图4为本发明应用示例电子标签智能侦测流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
申请人对现有Wi-Fi(无线网)/BLE(低功耗蓝牙)5.0等低功耗通讯的电子标签的各部分能耗进行分析发现,电子标签的能耗(或称功耗)主要与休眠电流(或称待机电流或静态电流)、侦测电流以及刷新电流和其对应的时间有关。因此,可以从这三部分电流及其对应的时间着眼,尽可能降低电子标签每天的能耗,延长电子标签的使用寿命。申请人分析发现,电子标签休眠电流一般为2——3uA,电流很小,并且每天的待机时间也是基本不变的,所以这部分能耗不能改变。电子标签每天需要刷新2——4次,刷新电流为5——30mA不等的脉冲电流,刷新时间为20——40s,每天刷新次数固定,而减少刷新次数不是减小能耗的根本措施,所以这部分能耗也基本不能改变。为了保证电子标签的刷新通信,已有技术中电子标签大多是每隔15s进行一次侦测,侦测时间为6——100ms不等,这样每天需要侦测5760次,所以电子标签大部分能耗都是侦测消耗的。
申请人对服务器刷新电子标签的过程分析发现,通常服务器对电子标签的刷新过程包括:服务器需要对电子标签进行刷新时,首先广播发送唤醒信号,电子标签收到属于自己的唤醒信号后,向服务器返回状态信息,服务器在接收到电子标签的状态信息后,开始刷新流程。因此电子标签需要时刻侦测服务器的信号,以保证不错过刷新。
申请人基于上述分析,以及实际应用过程中的研究发现,服务器刷新电子标签的时间段是有一定规律的,并非随时刷新,因此申请人设计出一种智能控制电子标签能耗的方法,即一种智能侦测机制,实现方法如图2所示,包括步骤21-23。所述方法不仅可以应用于用于显示价格信息的电子标签,还可以应用于需要刷新其他信息的电子标签,以减少其能耗,延长使用寿命。
步骤21,判断是否进入刷新阶段,响应于进入刷新阶段,执行步骤22,响应于未进入刷新阶段,执行步骤23;
步骤22,采用第一侦测间隔侦测服务器的信号;
步骤23,采用大于第一侦测间隔的侦测间隔侦测服务器的信号。
上述方法在需要刷新电子标签内信息的时间段,缩短侦测时间间隔,使电子标签进行高频度侦测。而在其他时间段,加大侦测时间间隔,使电子标签进行低频度侦测。这样既可以保证电子标签与服务器间可靠通信,同时又能有效降低电子标签的能耗,延长电子标签的使用寿命。
在一可选实施方式中,在步骤21中,可以采用计数器或计时器等定时器件判断是否进入刷新阶段,例如可设置两个定时器:当第一定时器到达第一设定时间时,判断为刷新阶段,触发第二定时器开始计时,初始化第一定时器,当第二定时器到达第二设定时间时,判断为非刷新阶段,触发第一定时器开始计时,初始化第二定时器;所述第一设定时间为非刷新阶段时长,所述第二设定时间为刷新阶段时长。刷新阶段可根据历史刷新时间确定,例如服务器通常会在哪些时间段进行刷新,则该些时间段认为是刷新阶段。或者,还可以根据客流量来确定刷新阶段,例如将人流量超过预设阈值的时间段认为是刷新阶段,以避免价格刷新不及时给顾客带来不好的体验。刷新阶段还可以结合历史刷新时间和客流量来确定,例如将通过两因素分别确定的时间段的并集作为刷新阶段。本实施例所述刷新阶段是指需要刷新电子标签中信息的时间段,所述信息包括任何需要更新的信息。例如,所述信息可以为图像信息,则在非刷新阶段,该电子标签的图像处于静止状态。
在一可选实施方式中,在步骤22中,采用第一侦测间隔侦测服务器的信号,其中所述第一侦测间隔的取值范围为[3,15)秒,例如第一侦测间隔取3s,或者4s,或者5s。
在一可选实施方式中,在步骤23中,采用大于第一侦测间隔的第二侦测间隔侦测服务器的信号,其中大于第一侦测间隔的侦测间隔可以有一个或多个,该第二侦测间隔的取值范围为[30,60]秒。
在可选实施方式中,大于第一侦测间隔的第二侦测间隔可以仅包含一个侦测间隔,也可以包含多个侦测间隔。例如,可以根据需要将非刷新阶段划分为多个时间段,设置不同的时间段采用不同的侦测间隔,以便在不同的时间段采用不同的侦测间隔侦测服务器的信号。划分的依据可以参照刷新阶段与非刷新阶段的划分规则。
实现上述方法的电子标签如图3所示,包括:电池31、屏幕32和处理器33,其中处理器33包括定时器模块331、控制模块332和通讯模块333,其中:
所述定时器模块331,用于判断是否进入刷新阶段;
所述控制模块332,用于在所述定时器模块331判断进入刷新阶段时,控制通讯模块333采用第一侦测间隔侦测服务器的信号,以及用于在所述定时器模块331判断未进入刷新阶段时,控制通讯模块333采用大于第一侦测间隔的第二侦测间隔侦测服务器的信号;
所述通讯模块333,用于基于控制模块332的控制侦测服务器的信号。
可选地,所述定时器模块331采用计数器或计时器实现。所述定时器模块可以包括至少两个定时器,所述第一定时器的第一设定时间为非刷新阶段时长,所述第二定时器的第二设定时间为刷新阶段时长。
应用示例
本示例提供的长寿命的电子标签主要是通过软件平台控制电子标签的侦测频率,降低电子标签的功耗。由于电子标签在刷新数据前需要侦测服务器端发送的信号,已有电子标签一般是每隔15s侦测一次,在接收到服务器端的信号后,将电子标签端的信息反馈到服务器。理论上讲,电子标签刷新信息时,最多等待15s就可以进行数据刷新,这部分侦测能耗为电子标签每天消耗的主要能耗。但是在实际场景如商场、超市中,电子标签更新信息例如图像信息的时间一般是固定的,一般为早上8点左右及晚上7点左右,因此,本示例拟采用软件定时器控制,在没有信息刷新的时段,侦测间隔可以设置为30——60s,而刷新信息这个时段前后,侦测时间间隔可设置为3s或5s,这样可以更快的进入刷新模式,节省刷新等待的时间。
对电子标签的能耗分析发现,电子标签的能耗主要由刷新电流及时间、侦测电流及时间和静态电流和时间共同决定,以纽扣电池CR2450为例,每颗纽扣电池电量为620mAh,电子标签中两颗纽扣电池的电量为1240mAh。
电池能耗=休眠电流*待机时间+刷新电流*刷新时间*刷新次数/天+侦测电流*侦测时间*侦测次数/天。
其中,电子标签的休眠电流一般为2——3uA,每天24小时,电子标签每天的休眠功耗平均在0.06mAh;电子标签平均刷新电子墨水屏的电流(即刷新电子墨水屏的平均电流值)一般为6——20mA,每次刷新时间为20——40s,每天刷新次数为2——4次,因此,电子标签每天刷新功耗为0.07mAh——0.8mAh;电子标签的侦测电流一般为5——27mA,每次侦测时间为6ms——100ms,每隔15s侦测一次,每天需侦测5760次,实测每天的侦测功耗大致为0.183mAh——0.26mAh。由于电子标签每天的刷新次数及功耗需求是不变的,而每天更新图片的时间基本固定,在更新图片前,服务器需侦测到电子标签端回传的信息,因此,可以通过软件定时器控制在刷新图片前后这段时间侦测频率加快,例如3s到5s侦测一次,从而减少等待刷新的时间,而在其他时段,将侦测频率降低至例如60s,有效降低侦测功耗,提升电子标签的功耗利用率。
本示例中采用计数器实现侦测间隔的变化,如图4所示,包括以下步骤:
步骤41、初始化计数器1和计数器2;
步骤42、计数器1进入计数模式,开始计数;
步骤43、判断计数器1的计数值是否等于m,如果不是,执行步骤44,如果是,执行步骤45;
所述m为预设的非刷新阶段总计数值,在本例中,在计数器1计数值未到m时,侦测时间间隔均为60s。
步骤44、计数器1的值加1,返回步骤43,直到计数器1计数的值=m;
步骤45、设置侦测时间间隔为3s(本示例以3s为例,其他示例中可以设置为其他值);
步骤46、计数器2进入计数模式,开始计数;
步骤47、判断计数器2的计数值是否等于n,如果不是,执行步骤48,如果是,执行步骤49;
所述n为预设的刷新阶段总计数值,在本例中,在计数器2计数值未到n时,侦测时间间隔均为3s。
步骤48、计数器2的值加1,返回步骤47,直到计数器2计数的值=n;
步骤49、设置侦测时间间隔为60s(本示例以60s为例,其他示例中可以设置为其他值),返回步骤41,循环上述操作。
在本例中采用计数器实现,在其他实施例中还可以采用计时器等其他定时器实现。
如果电子标签的侦测电流为6mA,每次侦测时间为20ms,侦测时间间隔为60s,每天画面信息刷新2次,刷新前20min,侦测时间间隔提升为3s,则每天侦测功耗计算如下:
侦测时间间隔为3s的总侦测次数:(20×60×2)/3=800次;
侦测时间间隔为3s的总侦测时间:800×20×10-3=16s;
侦测时间间隔为60s的总侦测次数:[(24×60×60)-(20×60×2)]/60=1400次;
侦测时间间隔为60s的总侦测时间:1400×20×10-3=28s;
每天侦测功耗:W=[(6×16)+(6×28)]/3600=0.07333mAh。
可见,本设计中电子标签的侦测功耗降低了将近一半,每天的能耗可以节省一半以上,因此,从理论上讲,电子标签的使用寿命可以延长1倍,达到了设计目的。
本发明实施例还提供一种电子标签,包括存储器以及与所述存储器相连的处理器,其中:所述存储器用于存储可在处理器上运行的计算机程序;所述处理器执行所述计算机程序时实现如图2所示的步骤。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机程序;所述计算机程序被执行后,能够实现前述一个或多个实施例提供的电子标签控制方法,例如,执行如图2所示方法。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、***、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理单元的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些组件或所有组件可以被实施为由处理器,如数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
虽然本发明所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (6)

1.一种电子标签控制方法,其特征在于,所述方法包括:
在侦测流程中,判断电子标签是否进入刷新阶段;
响应于进入刷新阶段,所述电子标签采用第一侦测间隔侦测服务器的信号,服务器向所述电子标签广播发送唤醒信号,所述电子标签在侦测到属于自己的唤醒信号后,向所述服务器返回状态信息,以使得所述服务器在接收到所述电子标签的状态信息后开始刷新流程;所述刷新阶段根据历史刷新时间确定,或者,根据客流量来确定,或者将历史刷新时间和客流量分别确定的时间段的并集作为刷新阶段;
响应于未进入刷新阶段,所述电子标签采用大于第一侦测间隔的第二侦测间隔侦测服务器的信号,所述第二侦测间隔包含一个或多个侦测间隔,当包括多个侦测间隔时,非刷新阶段包括多个时间段,设置不同的时间段采用不同的侦测间隔,以便在不同的时间段采用不同的侦测间隔侦测服务器的信号,所述第一侦测间隔的取值范围为[3,15)秒,以便所述电子标签更快的进入刷新模式,节省刷新等待的时间,所述第二侦测间隔的取值范围为[30,60]秒。
2.根据权利要求1所述的电子标签控制方法,其特征在于,所述判断是否进入刷新阶段,包括:
当第一定时器到达第一设定时间时,判断为刷新阶段,触发第二定时器开始计时,初始化第一定时器,当第二定时器到达第二设定时间时,判断为非刷新阶段,触发第一定时器开始计时,初始化第二定时器;
所述第一设定时间为非刷新阶段时长,所述第二设定时间为刷新阶段时长。
3.一种电子标签,包括:电池、屏幕和处理器,其特征在于,所述处理器包括定时器模块、控制模块和通讯模块,其中:
所述定时器模块,用于在侦测流程中判断是否进入刷新阶段;
所述控制模块,用于在所述定时器模块判断进入刷新阶段时,控制通讯模块采用第一侦测间隔侦测服务器的信号,所述服务器的信号为服务器向所述电子标签广播的唤醒信号,所述电子标签在侦测到属于自己的唤醒信号后,向所述服务器返回状态信息,以使得所述服务器在接收到所述电子标签的状态信息后开始刷新流程,所述刷新阶段根据历史刷新时间确定,或者,根据客流量来确定,或者将历史刷新时间和客流量分别确定的时间段的并集作为刷新阶段,以及用于在所述定时器模块判断未进入刷新阶段时,控制通讯模块采用大于第一侦测间隔的第二侦测间隔侦测服务器的信号,所述第二侦测间隔包含一个或多个侦测间隔,当包括多个侦测间隔时,非刷新阶段包括多个时间段,设置不同的时间段采用不同的侦测间隔,以便在不同的时间段采用不同的侦测间隔侦测服务器的信号,所述第一侦测间隔的取值范围为[3,15)秒,以便所述电子标签更快的进入刷新模式,节省刷新等待的时间,所述第二侦测间隔的取值范围为[30,60]秒;
所述通讯模块,用于基于控制模块的控制侦测服务器的信号。
4.根据权利要求3所述的电子标签,其特征在于,
所述定时器模块包括至少两个定时器,第一定时器的第一设定时间为非刷新阶段时长,第二定时器的第二设定时间为刷新阶段时长。
5.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1-2中任一项所述方法的步骤。
6.一种电子标签,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1-2中任一项所述方法的步骤。
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