CN112148104A - 电子设备的控制方法 - Google Patents

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CN112148104A CN202011057870.4A CN202011057870A CN112148104A CN 112148104 A CN112148104 A CN 112148104A CN 202011057870 A CN202011057870 A CN 202011057870A CN 112148104 A CN112148104 A CN 112148104A
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Abstract

本申请实施例提供了一种电子设备的控制方法,电子设备包括:本体和检测模块,其中,上述本体上设有插口,插口适于与外设插头插接配合;上述检测模块用于检测插口内是否插接配合有外设插头,检测模块包括检测电容,检测电容包括第一极板,第一极板设置于插口处,第一极板的电压随外设插头的插拔发生变化;上述控制方法包括获取第一极板的检测电压,在检测电压满足预设条件的情况下,导通插口与外设插头之间的电路。通过本申请实施例,解决了电子设备检测外设插头的插拔状态时耗电量大的问题。

Description

电子设备的控制方法
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种电子设备的控制方法。
背景技术
随着电子产业的快速发展,电子设备的充电接口也发生不断地变革,从USB1.0/2.0/3.0/3.1,micro USB,mini USB,到USB Type-C接口,各种接口技术或协议也不断的更新换代。
目前电子设备接口(如USB Type-C接口)***检测是通过电子设备内部的电路进行实时轮询的方式实现的,然而采用上述方式,需要内部电路进行实时轮询的进行检测,从而会增加电子设备的耗电量,因此,需要提供一种能够减少耗电的检测电子设备外设插头的插拔状态的方案。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种电子设备的控制方法,以解决检测电子设备外设插头的插拔状态时耗电量大的问题。
为了解决上述技术问题,本发明实施例是这样实现的:
第一方面,本申请实施例提供了一种电子设备的控制方法,所述电子设备包括:
本体,所述本体上设有插口,所述插口适于与外设插头插接配合;
检测模块,所述检测模块用于检测所述插口内是否插接配合有外设插头,所述检测模块包括检测电容,所述检测电容包括第一极板,所述第一极板设置于所述插口处,所述第一极板的电压随外设插头的插拔发生变化;
所述控制方法包括:
获取所述第一极板的检测电压;
在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
可选地,所述检测电容包括第二极板,所述第二极板设置于所述外设插头的预定位置处;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
在所述外设插头***所述插口的情况下,检测所述检测电压是否与第一预设电压相同;
在所述检测电压与所述第一预设电压相同的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
可选地,所述检测电容包括第二极板,所述第二极板设置于所述插口处,且所述第二极板与所述第一极板相对设置,所述外设插头通过由所述第一极板和所述第二极板相对应设置形成的空间***所述插口;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
在所述外设插头***所述插口的情况下,检测所述检测电压是否与第二预设电压相同;
在所述检测电压与所述第二预设电压相同的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
可选地,所述检测模块包括连接器和模拟转换器,所述检测电容的第一极板通过所述连接器与所述模拟转换器相连接,所述模拟转换器用于检测所述第一极板的电压;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
通过所述模拟转换器确定所述第一极板的检测电压的电压值;
判断所述第一极板的检测电压的电压值是否与预设电压值相同;
在所述第一极板的检测电压的电压值与所述预设电压值相同的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
可选地,所述检测模块包括比较器,所述比较器与所述模拟转换器相连接;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
在所述模拟转换器检测到所述检测电压满足预设条件的情况下,通过所述比较器连续读取预设次数的所述第一极板的电压值,并对读取的所述预设次数的电压值进行比较,生成比较结果;
在所述比较结果满足导通条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
可选地,所述检测模块还包括提示模块,所述提示模块与所述比较器相连接;
所述控制方法还包括:
在所述检测模块根据所述比较器生成的比较结果确定出预设次数的电压值满足提示条件的情况下,确定所述外设插头未完全***所述插口,并通过所述提示模块进行提示。
可选地,所述第一极板和所述第二极板的材料为薄膜材料。
可选地,所述插口为与USB Type-C插头相适配的插口。
可选地,所述电子设备还包括一个或多个功能模块,所述检测模块分别与每个所述功能模块相连接。
本申请实施例中的电子设备的控制方法,电子设备包括:本体和检测模块,其中,上述本体上设有插口,插口适于与外设插头插接配合;上述检测模块用于检测插口内是否插接配合有外设插头,检测模块包括检测电容,检测电容包括第一极板,第一极板设置于插口处,第一极板的电压随外设插头的插拔发生变化;上述控制方法包括获取第一极板的检测电压,在检测电压满足预设条件的情况下,导通插口与外设插头之间的电路。这样,通过获取第一极板的检测电压,在检测电压满足预设条件的情况下,导通插口与外设插头之间的电路的方法,电子设备不需要通过电路轮询的方式来检测外设插头的插拔状态,有效节省了电子设备的耗电量。
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中记载的一些实施例,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他的附图。
图1为本申请实施例提供的电子设备的第一种结构示意图;
图2为本申请实施例提供的电子设备的控制方法的第一种流程示意图;
图3为本申请实施例提供的检测电容的第一种结构示意图;
图4为本申请实施例提供的检测电容的第二种结构示意图;
图5为本申请实施例提供的电子设备的控制方法的第二种流程示意图;
图6为本申请实施例提供的检测电容的第三种结构示意图;
图7为本申请实施例提供的检测电容的第四种结构示意图;
图8为本申请实施例提供的电子设备的控制方法的第三种流程示意图;
图9为本申请实施例提供的电子设备的第二种结构示意图;
图10为本申请实施例提供的电子设备的控制方法的第四种流程示意图;
图11为本申请实施例提供的等效检测电路图;
图12为本申请实施例提供的电子设备的第三种结构示意图;
图13为本申请实施例提供的电子设备的控制方法的第五种流程示意图;
图14为本申请实施例提供的电子设备的第四种结构示意图。
图例说明:
100-本体,200-检测模块,201-检测电容,2011-第一极板,2012-第二极板,202-连接器,203-模拟转换器,204-比较器。
具体实施方式
本申请实施例提供了一种电子设备的控制方法。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
本申请实施例提供一种电子设备的控制方法,如图1所示,上述电子设备包括:本体100和检测模块200,上述本体100上设有插口,上述插口适于与外设插头插接配合。上述检测模块200用于检测插口内是否插接配合有外设插头,其中,上述检测模块200可以包括检测电容201,检测电容201包括第一极板,第一极板设置于插口处,第一极板的电压可以随外设插头的插拔发生变化。
上述插口可以是电子设备中配置的,与外设插头相适配的任意插口,例如,上述插口可以是电子设备中的USB端口,上述外设插头可以是Type-A插头、Type-B插头、或者也可以是Type-C插头。上述检测模块用于检测上述插口内是否插接配合有外设插头。
随着电子产业的快速发展,电子设备的充电接口也发生不断地变革,从USB1.0/2.0/3.0/3.1,micro USB,mini USB,到USB Type-C接口,各种接口技术或协议也不断的更新换代。目前电子设备接口(如USB Type-C接口)***检测是通过电子设备内部的电路进行实时轮询的方式实现的,然而采用上述方式,需要内部电路进行实时轮询的进行检测,从而会增加电子设备的耗电量,为此,本申请实施例提供一种能够节省耗电的检测电子设备外设插头的插拔状态的方案。
具体的,考虑到检测电容制作方法简单、且成本较低,以及根据电容的计算公式(1):
Figure BDA0002711361530000051
公式(2):U=Q/C,(ε表示极板间的介电常数,d表示两极板之间的距离,S表示两极板间的有效正对面积,K表示静电力常量,U表示电压,Q表示电荷量,C表示电容值),在ε、S、K、d为已知值的情况下,可以计算出检测电容的电容C,在电荷量Q为已知的情况下,可以通过上述公式U=Q/C,计算出检测电容的电压值。可以通过检测检测电容的电压值满足预设条件的方式来确定导通上述插口与上述外设插头之间的电路。
基于此,上述检测模块可以包括检测电容,上述检测电容可包括第一极板,上述第一极板可以设置于上述插口处,由于当外设插头***插口或从上述插口处拔出的过程中,会引起上述检测电容两极板间的介电常数ε发生变化,进而可以通过上述公式(1)和公式(2)可以确定出当外设插头***插口或从上述插口处拔出的过程中所对应的***状态或拔出状态的电压值,从而可以通过上述检测出的第一极板的电压值来确定外设插头的插拔状态。
如图2所示,本说明书实施例提供一种电子设备的控制方法,该方法的执行主体可以为用户的终端设备,其中,该终端设备可以如个人计算机等设备,也可以如手机、平板电脑等移动终端设备,该终端设备可以为用户使用的终端设备。该终端设备可以用于获取检测电压,并可以在上述检测电压满足预设条件的情况下,导通上述插口与上述外设插头之间的电路。该方法具体可以包括以下步骤:
在步骤S102中,获取第一极板的检测电压。
在实施中,上述检测模块中可以包括用于检测检测电容第一极板电压的电压检测组件,通过将上述电压检测组件与上述检测电容第一极板相连接,可以获取第一极板的检测电压。
在步骤S104中,在检测电压满足预设条件的情况下,导通插口与外设插头之间的电路。
具体的,上述检测模块中可以预先设定预设规则,例如,将计算出的当前检测电容的电压值与预先设定的检测电容的电压值进行比较,若计算出的当前电压值与预先设定的检测电容的第一有效电压值相等,则可以导通插口与外设插头之间的电路,若计算出的当前电压值与预先设定的检测电容的第二有效电压值相等,则可以断开插口与上述外设插头之间的电路,这样,检测模块可以根据计算出的电压值来确定导通插口与外设插头之间的电路,或者断开插口与上述外设插头之间的电路的方法,而无需通过采用实时电路轮询的方式来确定导通或断开上述插口与上述外设插头之间的电路的方法,有效节省了电子设备的耗电量。
需要说明的是,上述第一有效电压值和第二有效电压值,可以是预先根据检测电容两极板设置的位置,以及根据极板间的介电常数ε、两极板之间的距离d、两极板间的有效正对面积S,静电力常量K,以及电荷量Q通过上述公式(1)和公式(2),计算出的上述插口与外设插头之间的电路处于导通状态或断开状态时所对应的电压值,并将上述计算出的电压值以及与该电压值所对应的插口与外设插头之间的电路处于导通或断开状态,对应存储在上述检测模块中。
例如,若构成上述检测电容的两个极板全部设置于上述电子设备中的插口处,在一种情况下,即当上述外设插头未***上述插口时(即插口与外设插头之间的电路处于断开的状态时),可以根据该检测电容两极板之间的距离、介电常数、有效正对面积、两极板间的电量,根据上述计算电容和电压的公式,即可计算出上述插口与外设插头之间的电路处于断开状态下的电压值,此时,可以将该电压值作为第二有效电压值,并将该第二有效电压值以及该第二有效电压值所对应的状态(如插口与外设插头之间的电路处于断开状态)对应存储至上述检测模块中。在另外一种情况下,即当上述外设插头***上述插口时,由于上述外设插头的***使得上述检测电容两极板间的介电常数发生了变化,此时,可以根据上述检测电容两极板之间的距离、发生变化后的介电常数、有效正对面积、两极板间的电量,根据上述计算电容和电压的公式,即可计算出插口与外设插头之间的电路处于导通状态下的电压值,此时,可以将该电压值作为第一有效电压值,并将该第一有效电压值以及该第一有效电压值所对应的状态(如插口与外设插头之间的电路处于导通状态)对应存储至上述检测模块中。
若构成上述检测电容的两个极板中的第二极板设置在外设插头的预定位置。在一种情况下,即当上述外设插头未***上述插口时(即插口与外设插头之间的电路处于断开的状态时),由于构成上述检测电容的两个极板的有效正对面积为零,不会形成电压,此时该电压值为零,可以将该电压值作为第二有效电压值,并将该第二有效电压值以及该第二有效电压值所对应的状态(如插口与外设插头之间的电路处于断开的状态)对应存储至上述检测模块中。在另外一种情况下,即当上述外设插头***上述插口时,可根据上述检测电容两极板之间的距离、介电常数、有效正对面积、两极板间的电量,根据上述计算电容和电压的公式,即可计算出上述插口与外设插头之间的电路处于导通状态下的电压值,此时,可以将该电压值作为第一有效电压值,并将该第一有效电压值以及该第一有效电压值所对应的状态(如插口与外设插头之间的电路处于导通的状态)对应存储至上述检测模块中。
这样,通过根据上述检测电容的两极板设置的位置,以及预先存储在上述检测模块中的插口与外设插头之间的电路处于导通状态或断开状态所对应的电压值(如上述第一有效电压、第二有效电压),当检测模块获取到上述第一极板的检测电压,根据计算出的当前检测电容的第一极板的电压值,即可根据上述检测电容的两极板设置的位置,以及预先存储在上述检测模块中的插口与外设插头之间的电路处于导通状态或断开状态所对应的电压值,即可确定导通上述插口与上述外设插头之间的电路,或者,断开上述插口与上述外设插头之间的电路,而无需通过实时电路轮询来确定导通上述插口与上述外设插头之间的电路,或者,断开上述插口与上述外设插头之间的电路,从而有效节省了电子设备的耗电量。
本申请实施例中的电子设备的控制方法,电子设备包括:本体和检测模块,其中,上述本体上设有插口,插口适于与外设插头插接配合;上述检测模块用于检测插口内是否插接配合有外设插头,检测模块包括检测电容,检测电容包括第一极板,第一极板设置于插口处,第一极板的电压随外设插头的插拔发生变化;上述控制方法包括获取第一极板的检测电压,在检测电压满足预设条件的情况下,导通插口与外设插头之间的电路。这样,通过获取第一极板的检测电压,在检测电压满足预设条件的情况下,导通插口与外设插头之间的电路的方法,电子设备不需要通过电路轮询的方式来检测外设插头的插拔状态,有效节省了电子设备的耗电量。
进一步的,上述检测电容包括第二极板,上述第二极板的设置位置可以多种多样,以下再提供一种检测电容的两个极板的位置设置方式,具体的,上述检测电容可以包括第一极板和第二极板,其中,上述第一极板设置在电子设备本体的插口处,具体可以设置在上述插口内的预定区域内,上述插口可以是USB端口,上述预定区域可以是电子设备中USB端口内部上表面区域,也可以是上述电子设备中USB端口内部下表面区域。第二极板可以设置于外设插头的预定位置,上述外设插头可以是Type-A或Type-B等仅能沿固定方向***插口的插头,或者,也可以是Type-C等存在两种***方式(正***和反***)***插口的插头。上述预定位置可以是上述插头的下表面,或者也可以是上述插头的上表面,上述第二极板可以设置在上述预定位置处。
如图3所示,图3中所示的是将第一极板2011设置在电子设备中本体的插口所在位置在内的预定区域(如USB端口内)上表面,第二极板2022设置在上述外设插头的下表面,上述第一极板2011与第二极板2022之间的距离为d1的情况。
如图4所示,图4中所示的是将第一极板2011设置在电子设备中本体的插口所在位置在内的预定区域(如USB端口内)上表面,第二极板2022设置在上述外设插头的上表面,上述第一极板2011与第二极板2022之间的距离为d2的情况。
如图5所示,上述S104的处理方法可以多种多样,以下再提供一种可选的处理方法,具体可以参见下述S1042-S1044的具体处理过程。
在步骤S1042中,在外设插头***插口的情况下,检测检测电压是否与第一预设电压相同。
需要说明的是,上述第一预设电压可以为预先存储在上述检测模块内的电压值,且该电压值用于指示导通上述插口与外设插头之间的电路。
在步骤S1044中,在检测电压与第一预设电压相同的情况下,导通插口与外设插头之间的电路。
在实施中,以上述仅能沿固定方向***插口的插头为Type-A外设接头为例,第一极板可以设置在电子设备中USB端口内部上表面区域,第二极板可以设置在Type-A外设插头的下表面,如图3所示,假设当Type-A外设插头***插口中时,上述第一极板2011与第二极板2012之间的介电常数为ε1,上述第一极板2011与第二极板2022之间的距离为d1,两极板间的有效正对面积为S,两极板间的电量为Q,则此时可以根据上述公式(1),和公式(2),计算出检测电容的电压为U1,并可以将该电压值作为第一有效电压值,预先存储在上述检测模块中。由于,该实施例中构成检测电容的第一极板设置在上述电子设备中,第二极板设置在外设插头的预定位置,因此,当外设插头未***预设端口处时,第一极板和第二极板之间的有效正对面积S的值为0,此时的电压值为0,因此,当上述检测模块检测到上述检测电容的电压值为0时,或者,检测到上述检测电容的电压值由第一有效电压值(如U1)降低到0时,则可以确定出上述外设插头处于拔出状态,从而断开上述插口与上述外设插头之间的电路。当上述检测模块检测到上述检测电容的电压值为U1时,则可以确定出上述外设插头处于***插口状态,进而导通上述插口与上述外设插头之间的电路。
在实施中,以上述外设插头为Type-C为例,由于Type-C***方式有两种包括:正***和反***。因此,与上述Type-A外设插头在***上述插口不同的是,Type-C在***上述插口时由于正***和反***的方式不同,在***状态下,会对应有两个不同的电压值(即上述插口与上述外设插头之间的电路处于导通状态时,对应的第一有效电压值为两个如U1、U2)。第二极板可以设置在Type-C外设插头的下表面,也可以设置在Type-C外设插头的上表面,以将上述第二极板设置在Type-C外设插头的下表面为例,上述Type-C以正***的方式***上述插口时,对应的第二极板位于Type-C外设插头的下表面,上述检测模块在确定导通上述插口与上述外设插头之间的电路的方法与上述图3中所示的方法相同,具体可以参见上述图3描述的实施例的具体实施过程,此处不再赘述,此时当上述检测模块检测到上述检测电容的电压值为0时,则可以确定出上述外设插头处于拔出状态,从而断开上述插口与上述外设插头之间的电路。当上述检测模块检测到上述检测电容的电压值为U1时,则可以确定出上述外设插头处于***插口状态,进而导通上述插口与上述外设插头之间的电路。
相应的,当Type-C以反***的方式***插口时,对应的第二极板位于Type-C外设插头的上表面,如图4所示,图4可以为当Type-C以反***的方式***插口时的检测电容的结构示意图。上述第一极板2011和第二极板2022之间的距离可以为d2(上述d1和d2的大小不同)。上述检测电容的介电常数可以为ε2(ε2与上述ε1的值不同,由于正反***方式可能导致第一极板2011和第二极板2022之间的材料有所差异),此时,可以根据上述公式(1)和公式(2),计算出此种***状态下的电压值为U2。并可以将该电压值U2作为第二有效电压值,预先存储在上述检测模块中。
针对上述Type-C插头在正***和反***的情况下,导通上述插口与上述外设插头之间的电路的电压可能会对应于两个电压值(如U1和U2),因此,当上述检测模块检测到上述检测电容的电压值为0时,则可以确定出上述外设插头处于拔出状态,从而断开上述插口与上述外设插头之间的电路。当上述检测模块检测到上述检测电容的电压值为U1或U2时,则可以确定出上述外设插头处于***插口状态,进而导通上述插口与上述外设插头之间的电路。
进一步的,上述构成检测电容的两个极板的设置位置可以多种多样,以下再提供一种检测电容的两个极板的位置设置方式,具体的,如图6和图7所示,上述检测电容中的两个极板分别设置于电子设备中插口所在位置在内的预定区域内,具体的,上述检测电容可以包括第二极板,上述第二极板设置于上述插口处,且上述第二极板与上述第一极板相对设置,上述外设插头通过由上述第一极板和上述第二极板相对应设置形成的空间***上述插口,其中,第一极板2011与第二极板2012之间的距离为d3,图6为外设插头未***插口的结构示意图,图7为外设插头已***插口的结构示意图。
其中,上述插口可以是USB端口,上述预定区域可以是电子设备中USB端口内部上表面区域和下表面区域。与上述插口相适配的外设插头可以为仅能沿固定方向***插口的外设插头(如Type-A等),或者,也可以为包括正***和反***方式的外设插头(如Type-C等)。
如图8所示,上述S104的处理方法可以多种多样,以下再提供一种可选的处理方法,具体可以参见下述S1046-S1048的具体处理过程。
在步骤S1046中,在外设插头***插口的情况下,检测检测电压是否与第二预设电压相同。
需要说明的是,上述第二预设电压可以为预先存储在上述检测模块中的电压值,且该电压值用于指示导通上述插口与外设插头之间的电路。
在步骤S1048中,在检测电压与第二预设电压相同的情况下,导通插口与所述外设插头之间的电路。
在实施中,以上述外设插头为Type-C为例,如图6所示,上述第一极板2011与第二极板2022之间的距离可以为d3,两极板间的有效正对面积为S,两极板间的电量为Q,在Type-C未***上述插口之前,介电常数可以为ε3,则此时可以根据上述公式(1),和公式(2),可以计算出在Type-C未***上述插口之前,检测电容的电压为U3,可以将该电压值U3以及与该电压值U3所对应的状态(如插口与外设插头之间的电路处于断开状态)预先对应存储在上述检测模块中。
相应的,如图7所示,当外设插头如Type-C***至上述插口时,由于Type-C***了上述插口,导致上述第一极板2011与第二极板2012之间的介电常数发生了变化,即此时的介电常数为ε4,此时,可以根据上述公式(1),和公式(2),可以计算出在Type-C***上述插口之后,检测电容的电压为U4,可以将该电压值U4以及与该电压值U4所对应的状态(如插口与外设插头之间的电路处于导通状态)预先对应存储在上述检测模块中。这样,当上述检测模块检测到上述检测电容的电压值为U3时,则可以确定出上述外设插头处于拔出状态,从而断开上述插口与上述外设插头之间的电路。当上述检测模块检测到上述检测电容的电压值为U4时,则可以确定出上述外设插头处于***插口状态,进而导通上述插口与上述外设插头之间的电路。
进一步的,如图9所示,上述检测模块200还可以包括连接器202和模拟转换器203,上述检测电容201的第一极板2011通过上述连接器202与上述模拟转换器203相连接,上述模拟转换器203用于检测上述第一极板2011的电压。
如图10所示,上述S104的处理方法可以多种多样,以下再提供一种可选的处理方法,具体可以参见下述S1050-S1054的具体处理过程。
在步骤S1050中,通过模拟转换器确定第一极板的检测电压的电压值。
在步骤S1052中,判断第一极板的检测电压的电压值是否与预设电压值相同。
在步骤S1054中,在第一极板的检测电压的电压值与预设电压值相同的情况下,导通插口与外设插头之间的电路。
需要说明的是,上述预设电压值可以为预先存储在上述检测模块中的电压值,且该电压值用于指示导通上述插口与外设插头之间的电路。
其中,上述连接器202可以是FPC连接器(Flexible Printed Circuit board,柔性印刷电路板)。上述模拟转换器203可以是ADC数模转换器(Analog-to-Digital Converter,数模转换器)。
在实施中,如图11所示,图11为本申请说明书实施例提供的等效检测电路图,检测模块200可以包括AP(Application Processor,应用处理器)。如图11所示,上述检测电容的极板正极可以连接到电源VDD端,检测电容201的极板负极可以连接到电源VSS端,检测电容201的极板正极可以通过FPC连接器引出,通过该FPC连接器连接到AP相应的模拟转换器(如ADC)的接口(如GPIO),上述检测模块通过上述模拟转换器检测上述检测电容的电压值,并根据上述电压值确定导通或断开上述端口与上述外设插头之间的电路。
进一步的,为了防止出现检测误差,防止有异物进入插口导致的检测误差,如图12所示,上述检测模块200可以包括比较器204,上述比较器204与上述模拟转换器203相连接。
如图13所示,上述S104的处理方法可以多种多样,以下再提供一种可选的处理方法,具体可以参见下述S1056-S1058的具体处理过程。
在步骤S1056中,在模拟转换器检测到检测电压满足预设条件的情况下,通过比较器连续读取预设次数的第一极板的电压值,并对读取的预设次数的电压值进行比较,生成比较结果。
在步骤S1058中,在比较结果满足导通条件的情况下,导通插口与外设插头之间的电路。
在实施中,在上述检测模块中的模拟转换器检测到上述检测电容的检测电压满足预设条件的情况下,可以通过上述比较器连续读取预设次数的第一极板的电压值,并对读取的预设次数的电压值进行比较,在上述读取的预设次数的电压值均与预先存储在上述检测模块中的任一电压值相同的情况下,将上述预先存储的电压值所对应的状态确定为上述预设端口的导通状态或断开状态,然后,可以基于上述确定的导通状态导通插口与外设插头之间的电路,或者,可以基于上述确定的断开状态,断开上述插口与外设插头之间的电路。
进一步的,上述检测模块还可以包括提示模块,上述提示模块与上述比较器相连接。上述控制方法还可以包括下述处理过程:在检测模块根据比较器生成的比较结果确定出预设次数的电压值满足提示条件的情况下,确定外设插头未完全***所述插口,并通过提示模块进行提示。
其中,上述提示条件可以为读取到的预设次数的电压值均在0和预先存储在上述检测模块中任一电压值之间。
在实施中,在上述检测模块根据上述比较器生成的比较结果确定出读取到的预设次数的电压值均在0和预先存储在上述检测模块中任一电压值之间来回拨动时,可以确定上述外设插头未完全***上述插口,并通过提示模块进行提示。进一步的,上述第一极板和第二极板的材料为薄膜材料,上述插口为与USB Type-C接头相适配的插口。
本申请实施例中的电子设备的控制方法,电子设备包括:本体和检测模块,其中,上述本体上设有插口,插口适于与外设插头插接配合;上述检测模块用于检测插口内是否插接配合有外设插头,检测模块包括检测电容,检测电容包括第一极板,第一极板设置于插口处,第一极板的电压随外设插头的插拔发生变化;上述控制方法包括获取第一极板的检测电压,在检测电压满足预设条件的情况下,导通插口与外设插头之间的电路。这样,通过获取第一极板的检测电压,在检测电压满足预设条件的情况下,导通插口与外设插头之间的电路的方法,电子设备不需要通过电路轮询的方式来检测外设插头的插拔状态,有效节省了电子设备的耗电量。
基于本申请实施例公开的电子设备的控制方法,本申请实施例还提供一种电子设备,如图14所示,图14为实现本申请上述实施例的一种电子设备硬件结构示意图。
进一步的,该电子设备还包括一个或多个功能模块,上述检测模块分别与每个上述功能模块相连接。
其中,上述功能模块可以为包括充电模块、数据传输模块等。
在实施中,当检测模块确定出上述插口所处的状态后(插口与上述外设插头之间的电路导通或断开的状态),可以唤醒电子设备,并根据确定出的上述状态,执行与功能检测组件相连接的功能模块的功能操作。
具体的,若上述功能模块为充电模块,当检测模块确定出上述检测电压满足预设条件的情况下,可以唤醒该电子设备,并启动充电模块给该电子设备进行充电。当检测模块检测出上述检测电压未满足上述预设条件的情况下,可以唤醒该电子设备,并启动终止充电模块给该电子设备充电的操作。若上述功能模块为数据传输模块,当检测模块检测出上述检测电压满足上述预设条件的情况下,可以唤醒该电子设备,并启动数据传输模块进行数据传输。当检测模块检测出上述检测电压未满足上述预设条件的情况下,可以唤醒该电子设备,并启动终止数据传输模块给进行数据传输的操作。
此外,电子设备还可以包括但不限于:射频单元1401、网络模块1402、音频输出单元1403、输入单元1404、传感器1405、显示单元1406、用户输入单元1407、接口单元1408、存储器1409、处理器1410、以及电源1411等部件。本领域技术人员可以理解,图14中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,上述电子设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在本申请实施例中,电子设备包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。另外,功能模块可以是上述1401~1411中的一个或多个构成的功能模块,也可以是不同于上述1401~1411中的任何一种的功能模块。
其中,上述电子设备包括:本体,所述本体上设有插口,所述插口适于与外设插头插接配合;
检测模块,所述检测模块用于检测所述插口内是否插接配合有外设插头,所述检测模块包括检测电容,所述检测电容包括第一极板,所述第一极板设置于所述插口处,所述第一极板的电压随外设插头的插拔发生变化;
所述控制方法包括:
获取所述第一极板的检测电压;
在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
进一步的,所述检测电容包括第二极板,所述第二极板设置于所述外设插头的预定位置处;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
在所述外设插头***所述插口的情况下,检测所述检测电压是否与第一预设电压相同;
在所述检测电压与所述第一预设电压相同的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
进一步的,所述检测电容包括第二极板,所述第二极板设置于所述插口处,且所述第二极板与所述第一极板相对设置,所述外设插头通过由所述第一极板和所述第二极板相对应设置形成的空间***所述插口;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
在所述外设插头***所述插口的情况下,检测所述检测电压是否与第二预设电压相同;
在所述检测电压与所述第二预设电压相同的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
进一步的,所述检测模块包括连接器和模拟转换器,所述检测电容的第一极板通过所述连接器与所述模拟转换器相连接,所述模拟转换器用于检测所述第一极板的电压;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
通过所述模拟转换器确定所述第一极板的检测电压的电压值;
判断所述第一极板的检测电压的电压值是否与预设电压值相同;
在所述第一极板的检测电压的电压值与所述预设电压值相同的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
进一步的,所述检测模块包括比较器,所述比较器与所述模拟转换器相连接;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
在所述模拟转换器检测到所述检测电压满足预设条件的情况下,通过所述比较器连续读取预设次数的所述第一极板的电压值,并对读取的所述预设次数的电压值进行比较,生成比较结果;
在所述比较结果满足导通条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
进一步的,所述检测模块还包括提示模块,所述提示模块与所述比较器相连接;
所述控制方法还包括:
在所述检测模块根据所述比较器生成的比较结果确定出预设次数的电压值满足提示条件的情况下,确定所述外设插头未完全***所述插口,并通过所述提示模块进行提示。
进一步的,所述第一极板和所述第二极板的材料为薄膜材料。
进一步的,所述插口为与USB Type-C插头相适配的插口。
进一步的,所述电子设备还包括一个或多个功能模块,所述检测模块分别与每个所述功能模块相连接。
本申请实施例中的电子设备的控制方法,电子设备包括:本体和检测模块,其中,上述本体上设有插口,插口适于与外设插头插接配合;上述检测模块用于检测插口内是否插接配合有外设插头,检测模块包括检测电容,检测电容包括第一极板,第一极板设置于插口处,第一极板的电压随外设插头的插拔发生变化;上述控制方法包括获取第一极板的检测电压,在检测电压满足预设条件的情况下,导通插口与外设插头之间的电路。这样,通过获取第一极板的检测电压,在检测电压满足预设条件的情况下,导通插口与外设插头之间的电路的方法,电子设备不需要通过电路轮询的方式来检测外设插头的插拔状态,有效节省了电子设备的耗电量。
应理解的是,本申请实施例中,射频单元1401可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器1410处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元1401包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元1401还可以通过无线通信***与网络和其他设备通信。
电子设备通过网络模块1402为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元1403可以将射频单元1401或网络模块1402接收的或者在存储器1409中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元1403还可以提供与电子设备1400执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元1403包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元1404用于接收音频或视频信号。输入单元1404可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)14041和麦克风14042,图形处理器14041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元1406上。经图形处理器14041处理后的图像帧可以存储在存储器1409(或其它存储介质)中或者经由射频单元1401或网络模块1402进行发送。麦克风14042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元1401发送到移动通信基站的格式输出。
电子设备1400还包括至少一种传感器1405,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板14061的亮度,接近传感器可在电子设备1400移动到耳边时,关闭显示面板14061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别电子设备姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器1405还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元1406用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元1406可包括显示面板14061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板14061。
用户输入单元1407可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与电子设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元1407包括触控面板14071以及其他输入设备14072。触控面板14071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板14071上或在触控面板14071附近的操作)。触控面板14071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器1410,接收处理器1410发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板14071。除了触控面板14071,用户输入单元1407还可以包括其他输入设备14072。具体地,其他输入设备14072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板14071可覆盖在显示面板14061上,当触控面板14071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器1410以确定触摸事件的类型,随后处理器1410根据触摸事件的类型在显示面板14061上提供相应的视觉输出。虽然在图14中,触控面板14071与显示面板14061是作为两个独立的部件来实现电子设备的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板14071与显示面板14061集成而实现电子设备的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元1408为外部装置与电子设备1400连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元1408可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到电子设备1400内的一个或多个元件或者可以用于在电子设备1400和外部装置之间传输数据。
存储器1409可用于存储软件程序以及各种数据。存储器1409可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器1409可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器1410是电子设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电子设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器1409内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器1409内的数据,执行电子设备的各种功能和处理数据,从而对电子设备进行整体监控。处理器1410可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器1410可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作***、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器1410中。
电子设备1400还可以包括给各个部件供电的电源1411(比如电池),优选的,电源1411可以通过电源管理***与处理器1410逻辑相连,从而通过电源管理***实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,电子设备1400包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、***、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
可以理解的是,本申请实施例描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital SignalProcessing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(ProgrammableLogic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本申请实施例所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本申请实施例所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
还需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。

Claims (9)

1.一种电子设备的控制方法,其特征在于,所述电子设备包括:
本体,所述本体上设有插口,所述插口适于与外设插头插接配合;
检测模块,所述检测模块用于检测所述插口内是否插接配合有外设插头,所述检测模块包括检测电容,所述检测电容包括第一极板,所述第一极板设置于所述插口处,所述第一极板的电压随外设插头的插拔发生变化;
所述控制方法包括:
获取所述第一极板的检测电压;
在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测电容包括第二极板,所述第二极板设置于所述外设插头的预定位置处;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
在所述外设插头***所述插口的情况下,检测所述检测电压是否与第一预设电压相同;
在所述检测电压与所述第一预设电压相同的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测电容包括第二极板,所述第二极板设置于所述插口处,且所述第二极板与所述第一极板相对设置,所述外设插头通过由所述第一极板和所述第二极板相对应设置形成的空间***所述插口;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
在所述外设插头***所述插口的情况下,检测所述检测电压是否与第二预设电压相同;
在所述检测电压与所述第二预设电压相同的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测模块包括连接器和模拟转换器,所述检测电容的第一极板通过所述连接器与所述模拟转换器相连接,所述模拟转换器用于检测所述第一极板的电压;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
通过所述模拟转换器确定所述第一极板的检测电压的电压值;
判断所述第一极板的检测电压的电压值是否与预设电压值相同;
在所述第一极板的检测电压的电压值与所述预设电压值相同的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述检测模块包括比较器,所述比较器与所述模拟转换器相连接;
所述在所述检测电压满足预设条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路,包括:
在所述模拟转换器检测到所述检测电压满足预设条件的情况下,通过所述比较器连续读取预设次数的所述第一极板的电压值,并对读取的所述预设次数的电压值进行比较,生成比较结果;
在所述比较结果满足导通条件的情况下,导通所述插口与所述外设插头之间的电路。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述检测模块还包括提示模块,所述提示模块与所述比较器相连接;
所述控制方法还包括:
在所述检测模块根据所述比较器生成的比较结果确定出预设次数的电压值满足提示条件的情况下,确定所述外设插头未完全***所述插口,并通过所述提示模块进行提示。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一极板和所述第二极板的材料为薄膜材料。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述插口为与USB Type-C插头相适配的插口。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述电子设备还包括一个或多个功能模块,所述检测模块分别与每个所述功能模块相连接。
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