WO2011094961A1 - 一种数据卡工作模式的控制方法、装置和数据卡 - Google Patents

一种数据卡工作模式的控制方法、装置和数据卡 Download PDF

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WO2011094961A1
WO2011094961A1 PCT/CN2010/070985 CN2010070985W WO2011094961A1 WO 2011094961 A1 WO2011094961 A1 WO 2011094961A1 CN 2010070985 W CN2010070985 W CN 2010070985W WO 2011094961 A1 WO2011094961 A1 WO 2011094961A1
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WO
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data card
parameter
working mode
vibration
sound
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PCT/CN2010/070985
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English (en)
French (fr)
Inventor
惠颖
龚树强
Original Assignee
华为终端有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0251Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to the field of data card technologies, and in particular, to a data card working mode control method, apparatus, and data card.
  • a data card is a dedicated wireless network card that provides wireless network services to users by plugging the data card into an external interface of a terminal such as a computer to enable the terminal to access the wireless network.
  • a terminal such as a computer
  • a data card is a dedicated wireless network card that provides wireless network services to users by plugging the data card into an external interface of a terminal such as a computer to enable the terminal to access the wireless network.
  • the inventors have found that at least the following problems exist in the prior art:
  • the dynamic state of the wireless network is different.
  • the wireless network is fixed in one cell; when using a data card while walking or riding, the wireless network switches multiple times in different cells.
  • the working mode of the existing data card is fixed, and the service can only be provided to the user according to a predetermined working mode regardless of the state of the wireless network.
  • the performance and rate provided by the working mode are low, which affects the user.
  • the normal Internet access service has a poor user experience. If the performance and speed provided by this working mode are high, the power consumption and heating of the data card will be severe, and the data card will not work properly.
  • embodiments of the present invention provide a data card working mode.
  • the embodiment of the present invention adopts the following technical solutions:
  • An embodiment of the present invention provides a method for controlling a working mode of a data card, where the method includes: acquiring control parameters of a data card, where the data card is configured with at least two working modes, and the control parameter is used to indicate The working scene and/or working status of the data card;
  • Another embodiment of the present invention provides a control device for a data card operating mode, the device comprising:
  • An acquiring unit configured to acquire a control parameter of the data card, where the data card is configured with at least two working modes, where the control parameter is used to indicate a working scenario and/or a working state of the data card;
  • a decision unit configured to determine, according to the switching policy, the working mode that the data card needs to switch to by using the control parameter
  • a switching unit for switching the data card to the corresponding working mode is provided.
  • Still another embodiment of the present invention provides a data card comprising the above-described control device for a data card operating mode.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention uses the control parameter to reflect the working scene and the working state of the data card, and realizes the automatic switching of the working mode of the data card in different working scenarios and working states through the control parameter and the switching policy, thereby solving the existing Data cards in technology can only use the problems caused by a fixed working mode.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention provides a scheme for adaptively switching the working mode of the data card, thereby minimizing the power consumption and heat generation of the data card, effectively improving the overall performance of the product, and enhancing the user experience.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for controlling a working mode of a data card according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a device for controlling a working mode of a data card according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of still another control device for a data card working mode according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a data card according to another embodiment of the present invention.
  • An embodiment of the present invention provides a method for controlling a working mode of a data card. As shown in FIG. 1, the method includes:
  • Step 11 Obtain a control parameter of the data card, where the data card is configured with at least two working modes, where the control parameter is used to indicate a working scenario and/or a working state of the data card;
  • Step 12 Determine, according to the switching policy, the working mode that the data card needs to be switched to by using the control parameter
  • Step 13 Switch the data card to the appropriate working mode.
  • the selection of the above control parameter should enable the control parameter to indicate the working scene and/or the working state of the data card.
  • the vibration parameter is selected as the control parameter, and the vibration parameter when the user statically uses the data card indoors and the user use in the outdoor movement.
  • the vibration parameters of the data card can indicate the working scene of the data card.
  • the data card uses different working modes.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention uses the control parameter to reflect the working scene and/or the working state of the data card, and realizes the automatic switching of the working mode of the data card in different working scenarios and working states through the control parameter and the switching policy, and solves the problem.
  • the data card can only adopt the problem caused by a fixed working mode.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention provides a data card working mode from Adapting to the switching scheme, the power consumption and heat generation of the data card are minimized, the overall performance of the product is effectively improved, and the user experience is enhanced.
  • the method for controlling the working mode of the data card provided by another embodiment of the present invention is described in detail below. Specifically, the following processing is included:
  • Step 1 Set at least two working modes for the data card.
  • the data card has a function module that implements diversity (specifically, a diversity antenna), a function module that implements multiple input multiple output (MIMO), and other functional modules that enhance signal reception effects.
  • the data card uses different access modes, the power consumption and data transmission rate are also different.
  • the function module for implementing multiple input and multiple output may be a primary antenna and a MIMO secondary antenna. Generally, when the antenna of the data card is in the MIMO mode, the first antenna in the MIMO mode is used as the primary antenna, and the MIMO mode is used.
  • the non-MIMO mode may be a High Speed Packet Access (HSPA) mode.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • the MIMO secondary antenna and the diversity antenna share the same receiving branch, that is, the same receiving branch acts as a MIMO secondary antenna in the MIMO mode and as a diversity antenna in the non-MIMO mode, the MIMO secondary antenna and the diversity antenna cannot be simultaneously turned on.
  • the case of the diversity antenna and the MIMO auxiliary antenna is mainly compared, but it is not limited thereto. For example, when the diversity antenna or the MIMO auxiliary antenna is turned on, when different access modes are used, different connections are used.
  • In-mode modulation mode system parameters and maximum rate are also different, resulting in different data card power consumption and data transmission rate, such as Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 16QAM power consumption and data transmission Rate ', power consumption and data transmission rate at 64QAM, 64QAM power consumption and data transmission rate are less than 2xl6QAM power consumption and data transmission rate.
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 16QAM power consumption and data transmission Rate ' power consumption and data transmission rate at 64QAM
  • 64QAM power consumption and data transmission rate are less than 2xl6QAM power consumption and data transmission rate.
  • Setting a plurality of working modes for the data card in different working modes, enabling different functional modules, for example, setting three working modes, a first working mode, a second working mode, and a third working mode, wherein, In the first working mode, the data card turns on the MIMO auxiliary antenna and turns off the diversity antenna; in the second working mode, the data card turns off the MIMO auxiliary antenna and turns on the diversity antenna; in the third working mode, the data card turns off the MIMO Auxiliary antennas and turn off the diversity antenna.
  • the data card working mode can be adaptively adjusted by switching the above three working modes without considering the data card access mode; the above three working modes and the data card access mode can also be combined. Together, while switching the above three working modes, the access mode of the data card is adjusted accordingly.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • HSPA+ Enhanced High Speed Packet Access Mode
  • HSPA+ has higher transmission rate than HSPA.
  • the words “first”, “second” and the like are used to distinguish the same or similar items whose functions and functions are substantially the same, in the field. The skilled person can understand that the words “first”, “second” and the like do not limit the quantity and execution order.
  • the setting step of the foregoing working mode may be completed in the process of initializing the data card, and the set working mode is adopted in the subsequent process; or the working mode may be reset in the subsequent process, or The working mode is adjusted and updated.
  • the execution order of each step can be adjusted as needed.
  • Step 2 Obtain control parameters of the data card
  • the manner of obtaining the control parameters is also different according to the selected control parameters.
  • the embodiment of the present invention provides at least five methods for acquiring data card control parameters as follows:
  • the first type Select the vibration parameter as the above control parameter
  • the vibration parameter of the data card is detected by the vibration sensing device, and the vibration parameter is used as a control parameter, and the vibration parameter includes a vibration frequency, a vibration amplitude, and a vibration waveform.
  • the ambient sound sampling device is used to detect the sound parameter of the scene in which the data card is located, and the sound parameter is used as the control parameter, and the sound parameter includes a sound frequency, a sound amplitude, and a sound waveform.
  • the data rate on the data card can be detected by the data card management platform, and the data rate is used as the control parameter.
  • the temperature parameter of the data card is detected by the temperature sensor, and the temperature parameter is used as the control parameter.
  • the fifth type select the remaining battery power of the terminal to which the data card belongs as the above control parameter
  • the terminal to which the data card belongs such as a portable computer, can detect its own battery remaining power, and use the remaining battery power as the control parameter.
  • control parameter any one of the above parameters may be selected as the control parameter, or the above various parameters may be combined.
  • control parameter but not limited to this, other parameters that can indicate the working scene or working state of the data card can also be selected as the control parameters.
  • Step 3 According to the switching policy, the control parameter is used to determine the working mode to which the data card needs to be switched.
  • the overall strategy for switching between operating modes is to minimize the power consumption and heat of the data card without affecting the user experience.
  • the following describes each of the above parameters, and explains the setting principle of the switching policy and the method for switching the working mode by using the switching policy and the control parameter.
  • the data card can use different working modes to achieve reasonable control of the data card flow rate or power consumption, and meet the user's performance and rate requirements.
  • the embodiment of the present invention provides a work according to the data card.
  • the scenario adaptively adjusts the working mode of the data card.
  • embodiments of the present invention utilize the vibration parameters of the data card to reflect the usage scenarios of the data card.
  • the vibration parameters of the data card when it is used in a static state are very different from the vibration parameters when the data card is used in a moving state.
  • By measuring the frequency, amplitude and vibration waveform of the vibration it is possible to judge the scene in which the user uses the data card, such as indoors, walking, riding a car, taking a train, etc.
  • the data card adopts different working modes.
  • a specific method for switching the working mode of the data card is illustrated by setting three working modes and two vibration threshold values, wherein the vibration threshold includes a first vibration threshold and a second vibration threshold, and the setting of the vibration threshold is related to the content of the vibration parameter.
  • the vibration threshold can set a reference value for each of the three factors.
  • the vibration threshold includes a vibration frequency reference value, a vibration amplitude reference value, and a reference vibration waveform.
  • Three factors can have the same status, and one or two of them can be set to a higher priority.
  • the first vibration threshold is smaller than the second vibration threshold.
  • the vibration amplitude is small, the vibration frequency is low, and the vibration waveform is relatively stable, that is, when the vibration parameter is smaller than the first vibration threshold, the user is used to use the data card in a static state, such as in an indoor scene, at this time, the wireless signal
  • the diversity antenna should be turned off and the MIMO auxiliary antenna is turned on, that is, it is determined that the data card needs to be switched to the first working mode; those skilled in the art can understand that if the data card can support When the MIMO auxiliary antenna and the diversity antenna are turned on at the same time, the MIMO auxiliary antenna and the diversity antenna can be simultaneously turned on when the wireless signal strength is relatively stable.
  • the vibration amplitude When the vibration amplitude is large, the vibration frequency is high, and the vibration waveform fluctuates.
  • the vibration waveform includes signals of different frequencies, that is, when the vibration parameter is greater than the first vibration threshold and less than the second vibration threshold, the user is at a slow speed.
  • the data card is used in the mobile. If the user uses the data card during the urban ride, the data card is switched between different cells, and the wireless signal strength is unstable. Even if the MIMO auxiliary antenna is turned on, the function of the terminal is not greatly improved. And the power consumption of the data card is increased. At this time, the MIMO auxiliary antenna can be turned off and the diversity antenna is turned on, that is, the data card needs to be switched to the second working mode;
  • the vibration amplitude When the vibration amplitude is large, the vibration frequency is high, and the vibration waveform fluctuates greatly.
  • the vibration waveform includes signals of a plurality of different frequencies, that is, when the vibration parameter is greater than the second vibration threshold, the user is used to use the data card in high-speed movement. If the user uses the data card in the vehicle driving on the highway, the data card is quickly switched between different cells, the wireless signal strength is unstable, and it is difficult to achieve acceptable whether the data card is turned on or the diversity antenna is turned on. User experience, in this case, you can turn off the diversity antenna and turn off the MIMO auxiliary antenna, that is, determine that the data card needs to switch to the third working mode to reduce the power consumption of the data card.
  • the data card can use different working modes to achieve reasonable control of the data card flow rate or power consumption, and meet the user's performance and rate requirements.
  • the embodiment of the present invention provides a work according to the data card.
  • the scenario adaptively adjusts the working mode of the data card.
  • embodiments of the present invention utilize the sound parameters of the data card to reflect the usage scene of the data card.
  • the vibration parameters of the data card when used in a quiet environment are very different from the vibration parameters when the data card is used in a noisy environment.
  • By measuring the frequency, amplitude and sound waveform of the ambient sound it is possible to judge the scene in which the user uses the data card.
  • the data card adopts different working modes.
  • a specific method for switching the working mode of the data card is illustrated by setting three working modes and two sound thresholds, wherein the sound threshold includes a first sound threshold and a second sound threshold.
  • the setting of the sound threshold is related to the content of the sound parameter, and the sound parameter includes the sound frequency, the sound amplitude and the sound waveform.
  • the sound threshold may set a reference value for each of the three factors, for example, the sound threshold includes a sound frequency reference value, a sound amplitude reference value, and a reference sound waveform.
  • Three factors can have the same status, and one or two of them can be given a higher priority.
  • the first sound threshold is less than the second sound threshold.
  • the sound amplitude is small, the sound frequency is low, and the sound waveform is relatively stable, that is, when the sound parameter is smaller than the first sound threshold, the user is used in a quiet environment, such as in a quiet indoor scene, at this time,
  • the wireless signal strength is relatively stable.
  • the diversity antenna should be turned off and the MIMO auxiliary antenna should be turned on, that is, the data card needs to be switched to the first working mode;
  • the user When the sound amplitude is large, the sound frequency is high, and the sound waveform fluctuates, such as when the sound waveform includes signals of different frequencies, that is, when the sound parameter is greater than the first sound threshold and less than the second sound threshold, the user may be in daily life.
  • the data card is used in the working environment. For example, when the user uses the data card in the conference, the MIMO auxiliary antenna can be turned off and the diversity antenna is turned on, that is, the data card needs to be switched to the second working mode.
  • the sound waveform fluctuates greatly.
  • the sound waveform includes signals of a plurality of different frequencies, that is, when the sound parameter is greater than the second sound threshold, the user uses the data in an outdoor noisy environment. Cards, it is difficult to achieve an acceptable user experience regardless of whether the data card is enabled with a MIMO secondary antenna or a diversity antenna.
  • the diversity antenna can be turned off and the MIMO secondary antenna can be turned off, that is, the data card needs to be switched to the third working mode to reduce The power consumption of the data card.
  • the working mode can be selected according to the data rate. For example, the data rate of the data card is larger, and the working mode with higher data transmission rate is adopted; and the highest rate of the data card is compared. Hours work in a low-rate mode of operation, effectively reducing the power consumption and temperature of the data card and enhancing the user experience.
  • the data card management platform can be implemented by software built into the data card.
  • the data card can be used to replace the data rate on the current time point data by the average value of the data rate over a period of time.
  • a specific method for switching the working mode of the data card is described by setting three working modes and two rate thresholds.
  • the MIMO auxiliary antenna and the diversity antenna should be turned off, that is, the data card needs to be switched to the first
  • the three working modes reduce the bandwidth of the wireless access occupied by the data card to increase the bandwidth of the wireless access, so that more users can access the network;
  • the MIMO auxiliary antenna When the average rate of the data card is higher than the predetermined rate value, that is, when the data rate is greater than the second rate threshold, the MIMO auxiliary antenna may be turned on and the diversity antenna may be turned off, or the MIMO auxiliary antenna may be turned off. And the diversity antenna is turned on, that is, the data card needs to be switched to the first working mode or the second working mode, so that the data card occupies more wireless bandwidth and ensures the transmission quality.
  • the first rate threshold and the second rate threshold described above may be the same or different. When not the same, the second rate threshold is greater than the first rate threshold.
  • the modulation mode adopted by the data card can be controlled at the same time when the data card working mode is switched. For example, when the data rate is less than the first rate threshold, it is determined that the data card needs to be switched. Up to the third working mode and the data card adopts a high speed packet access mode (HSPA); when the data rate is greater than the second rate threshold, determining that the data card needs to be switched to the first working mode or the second working Mode and data card with enhanced high-speed packet access mode (HSPA+); HSPA+ has a higher transmission rate than HSPA.
  • HSPA high speed packet access mode
  • HSPA+ enhanced high-speed packet access mode
  • HSPA+ has a higher transmission rate than HSPA.
  • the working mode of the data card and the modulation mode used may be separately controlled.
  • the data card working mode when the data rate is small, for example, the data rate is lower than the first rate.
  • the threshold it is determined that the data card adopts HSPA.
  • the data rate is large, if the data rate is greater than the second rate threshold, it is determined that the data card adopts HSPA+.
  • different working modes can be selected according to the working temperature of the data card. For example, the higher the operating temperature, the lower the power consumption is selected. Working mode. This prevents the data card from still operating at the highest rate when the heat is severe. The problem of serious data card power consumption is worsened, and the data card cannot work normally.
  • the temperature parameter of the data card can be directly detected by using the temperature sensor built in the data card.
  • a temperature sensor can be added to detect the temperature parameter of the data card. Generally, the higher the temperature, the smaller the temperature parameter detected by the temperature sensor.
  • a specific method of switching the working mode of the data card is described by setting three working modes and two temperature thresholds.
  • the first temperature threshold is less than the second temperature threshold.
  • the diversity antenna and the MIMO auxiliary antenna are turned off, that is, the data card needs to be switched to the third working mode;
  • the MIMO secondary antenna is turned off to turn on the diversity antenna, that is, the data card needs to be switched to the second working mode;
  • the detected temperature is low,
  • the MIMO auxiliary antenna and the closed diversity antenna are turned off, that is, it is determined that the data card needs to be switched to the first working mode.
  • the data card is adaptively adjusted according to the remaining power of the terminal (such as a computer) to which the data card belongs. This prevents the data card from still operating at the highest rate when the remaining power of the computer is low, which accelerates the consumption of the computer battery and causes inconvenience to the user.
  • the solution of the embodiment of the present invention is based on detecting the remaining power of the computer to which the data card belongs, thereby setting the data card to the corresponding working mode, minimizing the power consumption of the data card and prolonging the use time of the user computer battery.
  • the terminal usually has a power detection function, and the terminal will detect the remaining battery power to inform the data card.
  • a specific method for switching the working mode of the data card is described by setting three working modes and two power threshold values.
  • the first power threshold is less than the second power threshold.
  • the first battery threshold is 20% of the battery power and the second battery threshold is 80% of the battery power.
  • the MIMO auxiliary antenna and the diversity antenna are turned off, that is, the data card needs to be switched to the third working mode; when the remaining battery capacity of the terminal is medium When the remaining battery power is greater than the first power threshold and less than the second power threshold, turning off the MIMO secondary antenna and turning on the diversity antenna, that is, determining that the data card needs to be switched to the second working mode;
  • the MIMO auxiliary antenna is turned on and the diversity antenna is turned off, it is determined that the data card needs to be switched to the first working mode.
  • vibration sensing device environmental sound sampling device
  • temperature sensor temperature sensor
  • these devices are generally small in size, they can be attached as a device to the outside of the data card in a patch manner, or Some connectors are connected to the data card, or integrated inside the data card, and so on.
  • the foregoing is merely illustrative of a method of using various types of control parameters to make a decision to switch the mode of operation.
  • the above switching strategy and control parameters may be used singly or in combination.
  • When multiple switching strategies and control parameters are selected when a conflict occurs, a higher priority can be set for the priority factor as needed.
  • the above three working modes can also be considered together with the access mode that the data card can adopt, for example, when the work scene of the data card is better, the wireless signal strength is stable, or the working state of the data card is relatively better.
  • the access mode adopted by the data card can be HSPA+; when the working scene of the data card is poor, the wireless signal strength is weak, or the working state of the data card is poor, and the data is When the card is in the second working mode or the third working mode, the access mode adopted by the data card may be HSPA.
  • the current working mode does not match the current working scene or working state of the data card, it is determined that the data card needs to switch the working mode. If the current working mode is consistent with the current working scene or working state of the data card, it is determined that the data card does not need to be switched in the working mode, and the data card can maintain the existing working mode.
  • Step 4 Switch the data card to the appropriate working mode.
  • the corresponding working mode described above refers to the working mode that the data card needs to be switched according to the switching policy in step 3.
  • the data card can automatically implement the switching step when it is determined that the switching of the working mode is required.
  • the technical solution provided by the embodiment of the invention reflects the working scene and work of the data card by using the control parameter The state, through the control parameters and the switching strategy, realizes the automatic switching of the working mode of the data card in different working scenarios and working states, and solves the problem that the data card can only adopt a fixed working mode in the prior art.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention provides a scheme for adaptively switching the working mode of the data card, which minimizes the power consumption and heat generation of the data card, effectively improves the overall performance of the product, and enhances the user experience.
  • a further embodiment of the present invention provides a control device for a data card working mode. Referring to FIG. 2, the device includes:
  • the obtaining unit 21 is configured to obtain a control parameter of the data card, and send the control parameter to the determining unit 22, where the data card is configured with at least two working modes, where the control parameter is used to indicate a working scenario of the data card. And/or working status;
  • the determining unit 22 is configured to determine, according to the switching policy, the working mode that the data card needs to be switched to by using the control parameter;
  • the switching unit 23 is configured to switch the data card to the corresponding working mode.
  • the foregoing apparatus may further include a setting unit 20, specifically configured to set a first working mode, a second working mode, and a third working mode for the data card, where, in the first working mode, the data The card turns on the multi-input multi-output MIMO auxiliary antenna and turns off the diversity antenna; in the second working mode, the data card turns off the MIMO auxiliary antenna and turns on the diversity antenna; in the third working mode, the data card turns off the MIMO auxiliary antenna and Turn off the diversity antenna.
  • a setting unit 20 specifically configured to set a first working mode, a second working mode, and a third working mode for the data card, where, in the first working mode, the data The card turns on the multi-input multi-output MIMO auxiliary antenna and turns off the diversity antenna; in the second working mode, the data card turns off the MIMO auxiliary antenna and turns on the diversity antenna; in the third working mode, the data card turns off the MIMO auxiliary antenna and Turn off the diversity antenna.
  • the words “first”, “second” and the like are used to distinguish the same or similar items whose functions and functions are substantially the same, in the field.
  • the technician can understand the words “first”, “second”, etc. and limit the number and execution order.
  • the obtaining unit 21 may include one of the following modules or a combination thereof, such as the vibration parameter obtaining module 211, the sound parameter acquiring module 212, and the data rate acquisition.
  • the module 213, the temperature parameter acquisition module 214, and the battery remaining power acquisition module 215, and the case where the acquisition unit 21 includes these modules at the same time are shown in FIG.
  • the vibration parameter obtaining module 211 is specifically configured to detect the vibration parameter of the data card by using the vibration sensing device, and use the vibration parameter as the control parameter, and send the vibration parameter to the decision unit 22; the vibration parameter Including vibration frequency, vibration amplitude and vibration waveform;
  • the sound parameter obtaining module 212 is configured to use the ambient sound sampling device to detect the sound parameter of the scene where the data card is located, and use the sound parameter as the control parameter, and send the sound parameter to the decision unit 22; Sound parameters include sound frequency, sound amplitude, and sound waveform;
  • the data rate obtaining module 213 is specifically configured to detect the data rate on the data card, and use the data rate as the control parameter, and send the data rate to the decision unit 22;
  • the temperature parameter obtaining module 214 is specifically configured to detect a temperature parameter of the data card by using a temperature sensor, and use the temperature parameter as the control parameter, and send the temperature parameter to the decision unit 22;
  • the battery remaining power acquisition module 215 is specifically configured to detect the remaining battery power of the terminal to which the data card belongs, and use the remaining battery power as the control parameter, and send the remaining battery power to the decision unit 22.
  • the determining unit 22 determines whether the data card needs to perform the switching of the working mode based on different control parameters.
  • the determining unit 22 may include one of the following modules or a combination thereof: the vibration parameter determining module 221, the sound The parameter decision module 222, the data rate decision module 223, the temperature parameter decision module 224, and the battery remaining power decision module 225.
  • Figure 3 shows the decision unit 22 including these modules at the same time.
  • the vibration parameter decision module 221 is specifically configured to receive the vibration parameter sent by the vibration parameter acquisition module 211, and when the vibration parameter is less than the first vibration threshold, determine that the data card needs to be switched to the first working mode, when the vibration When the parameter is greater than the first vibration threshold and less than the second vibration threshold, determining that the data card needs to be switched to the second working mode, and when the vibration parameter is greater than the second vibration threshold, determining that the data card needs to be switched to the third working mode;
  • the sound parameter determining module 222 is specifically configured to receive the sound parameter sent by the sound parameter acquiring module 212. When the sound parameter is smaller than the first sound threshold, determine that the data card needs to be switched to the first working mode, when the sound parameter is greater than Determining data when the first sound threshold is less than the second sound threshold The card needs to be switched to the second working mode, and when the sound parameter is greater than the second sound threshold, determining that the data card needs to be switched to the third working mode;
  • the data rate decision module 223 is specifically configured to receive the data rate sent by the data rate obtaining module 213, and when the data rate is less than the first rate threshold, determine that the data card needs to be switched to the third working mode, when the data rate is greater than At the second rate threshold, determining that the data card needs to be switched to the first working mode or the second working mode;
  • the temperature parameter determining module 224 is specifically configured to receive the temperature parameter sent by the temperature parameter obtaining module 214. When the temperature parameter is less than the first temperature threshold, determine that the data card needs to be switched to the third working mode, when the temperature parameter is greater than Determining that the data card needs to be switched to the second working mode when the first temperature threshold is less than the second temperature threshold, and determining that the data card needs to be switched to the first working mode when the temperature parameter is greater than the second temperature threshold;
  • the battery remaining power determining module 225 is specifically configured to receive the remaining battery power of the battery when the battery remaining power acquiring module 215 is sent, and determine that the data card needs to be switched to the third working mode when the remaining battery power is less than the first power threshold. When the remaining battery power is greater than the first power threshold and less than the second power threshold, determining that the data card needs to be switched to the second working mode, when the remaining battery power is greater than the second power threshold, determining that the data card needs to be switched to the first Operating mode.
  • each functional module and unit in the embodiment of the apparatus of the present invention For a specific operation of each functional module and unit in the embodiment of the apparatus of the present invention, reference is made to the method embodiment of the present invention.
  • the functional modules and units in the device embodiment of the present invention may be implemented separately or integrated in one or more units.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention uses the control parameter to reflect the working scene and the working state of the data card, and realizes the automatic switching of the working mode of the data card in different working scenarios and working states through the control parameter and the switching policy, thereby solving the existing Data cards in technology can only use the problems caused by a fixed working mode.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention provides a scheme for adaptively switching the working mode of the data card, which minimizes the power consumption and heat generation of the data card, effectively improves the overall performance of the product, and enhances the user experience.
  • a further embodiment of the present invention further provides a data card. Referring to FIG. 4, the data card 4 includes The control device 40 of the data card working mode, the control device 40 includes:
  • the obtaining unit 402 is configured to acquire control parameters of the data card, where the data card is configured with at least two working modes, where the control parameter is used to indicate a working scenario and/or a working state of the data card; And determining, according to the switching policy, the data card needs to perform a switching of the working mode by using the control parameter; and the switching unit 404 is configured to switch the data card to the corresponding working mode.
  • control device 40 may further include a setting unit 401, configured to set at least two working modes for the data card; in the first working mode, the data card turns on the multiple input multiple output MIMO auxiliary antenna and turns off the diversity antenna; In the second working mode, the data card turns off the MIMO auxiliary antenna and turns on the diversity antenna. In the third working mode, the data card turns off the MIMO auxiliary antenna and turns off the diversity antenna.
  • a setting unit 401 configured to set at least two working modes for the data card; in the first working mode, the data card turns on the multiple input multiple output MIMO auxiliary antenna and turns off the diversity antenna; In the second working mode, the data card turns off the MIMO auxiliary antenna and turns on the diversity antenna. In the third working mode, the data card turns off the MIMO auxiliary antenna and turns off the diversity antenna.
  • a vibration sensing device is connected to the data card, and the vibration sensing device is configured to detect the vibration parameter of the data card, and The vibration parameter is sent to the vibration parameter acquisition module, where the vibration parameter includes a vibration frequency, a vibration amplitude, and a vibration waveform; the vibration parameter acquisition module is specifically configured to receive the vibration parameter, and use the vibration parameter as the control Parameter
  • An ambient sound sampling device is connected to the data card, and the ambient sound sampling device is configured to detect a sound parameter of a scene in which the data card is located, and send the sound parameter to the sound parameter acquiring module, where the sound parameter includes a sound frequency, a sound amplitude and sound waveform; the sound parameter obtaining module is specifically configured to receive the sound parameter, and use the sound parameter as the control parameter;
  • the data rate obtaining module is specifically configured to detect a data rate on the data card, and use the data rate as the control parameter; at this time, the data rate on the data card may be detected by using the data card management platform;
  • a temperature sensor is connected to the data card, and the temperature sensor is used to detect the data card.
  • the temperature parameter is sent to the temperature parameter acquisition module; the temperature parameter acquisition module is specifically configured to receive the temperature parameter, and use the temperature parameter as the control parameter;
  • the remaining battery power acquisition module is specifically configured to detect the remaining battery power of the terminal to which the data card belongs, and use the remaining battery power as the control parameter.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention uses the control parameter to reflect the working scene and the working state of the data card, and realizes the automatic switching of the working mode of the data card in different working scenarios and working states through the control parameter and the switching policy, thereby solving the existing Data cards in technology can only use the problems caused by a fixed working mode.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention provides a scheme for adaptively switching the working mode of the data card, thereby minimizing the power consumption and heat generation of the data card, effectively improving the overall performance of the product, and enhancing the user experience.
  • the present invention can be implemented by means of software plus the necessary general hardware platform. Based on such understanding, the technical solution of the present invention, which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product, which may be stored in a storage medium such as a ROM/RAM, a disk, An optical disk or the like includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present invention or portions of the embodiments.
  • a computer device which may be a personal computer, server, or network device, etc.

Landscapes

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Description

一种数据卡工作模式的控制方法、 装置和数据卡 本申请要求于 2010年 2月 4日提交中国专利局、申请号为 201010108906.7, 发明名称为"一种无线终端的辅天线状态控制方法及无线终端 "的中国专利申请 的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及数据卡技术领域, 尤其涉及一种数据卡工作模式的控制方法、 装置和数据卡。
背景技术
数据卡是一种专用的无线上网卡, 通过将数据卡***电脑等终端的外部接 口上, 以使终端接入无线网络, 向用户提供无线网络服务。 随着移动宽带网络 覆盖的日益广泛, 通过无线网络上网的用户人群的日益激增, 终端不断推陈出 新, 终端的体积也越来越小型化。 例如, USB Stick的产品形态已经在最新的数 据卡上广泛采用, 这种产品形态体积小巧、 携带和保存方便, 方便用户实现移 动上网、 移动办公。 随着类似这样的产品不断推出, 大大扩展了数据卡的应用 场景, 目前, 用户通过数据卡不仅可在办公室、 家里实现无线上网, 在步行或 开车等移动场景下, 也可以实现动态上网。
在实现本发明的过程中, 发明人发现现有技术中至少存在如下问题: 用户在不同场景中使用数据卡时, 无线网络的动态情况不同。 例如, 用户 在家中使用数据卡时, 无线网络会固定在一个小区; 在行走或乘车中使用数据 卡时, 无线网络会在不同的小区进行多次切换。 然而, 现有数据卡的工作模式 是固定的, 不论无线网络的状况如何, 只能按照一种预定的工作模式向用户提 供服务, 如该工作模式提供的性能和速率较低, 则影响了用户正常的上网业务, 用户体验差; 如该工作模式提供的性能和速率较高, 则数据卡的功耗和发热问 题会很严重, 数据卡无法正常工作。
发明内容
为解决现有技术中存在的问题, 本发明的实施例提供一种数据卡工作模式 为达到上述目的, 本发明的实施例采用如下技术方案:
本发明一个实施例提供了一种数据卡工作模式的控制方法, 所述方法包括: 获取数据卡的控制参数, 其中, 所述数据卡设置有至少两种工作模式, 所 述控制参数用于指示数据卡的工作场景和 /或工作状态;
根据切换策略, 利用所述控制参数确定数据卡需要切换到的工作模式; 将数据卡切换到相应的工作模式。
本发明另一个实施例提供了一种数据卡工作模式的控制装置, 所述装置包 括:
获取单元, 用于获取数据卡的控制参数, 其中, 所述数据卡设置有至少两 种工作模式, 所述控制参数用于指示数据卡的工作场景和 /或工作状态;
决策单元, 用于根据切换策略, 利用所述控制参数确定数据卡需要切换到 的工作模式;
切换单元, 用于将数据卡切换到相应的工作模式。
本发明又一个实施例提供了一种数据卡, 所述数据卡包括上述的数据卡工 作模式的控制装置。
本发明实施例提供的技术方案, 利用控制参数反映数据卡的工作场景和工 作状态, 通过控制参数和切换策略实现数据卡在不同工作场景和工作状态下的 工作模式的自动切换, 解决了现有技术中数据卡只能采用一种固定的工作模式 所带来的问题。 本发明实施例提供的技术方案提供了一种数据卡工作模式自适 应切换的方案, 最大限度地降低了数据卡的功耗和发热, 有效提升了产品的整 体性能, 增强了用户体验。
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 出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。 图 1为本发明的一个实施例提供的数据卡工作模式的控制方法流程图; 图 2为本发明又一个实施例提供的一种数据卡工作模式的控制装置结构示 意图;
图 3为本发明又一个实施例提供的又一种数据卡工作模式的控制装置结构 示意图;
图 4为本发明又一个实施例提供的数据卡结构示意图。
具体实施方式
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, 都属于本发明保护的范围。
本发明的一个实施例提供了一种数据卡工作模式的控制方法, 如图 1所示, 所述方法包括:
步骤 11 : 获取数据卡的控制参数; 其中, 所述数据卡设置有至少两种工作 模式, 所述控制参数用于指示数据卡的工作场景和 /或工作状态;
步骤 12: 根据切换策略, 利用所述控制参数确定数据卡需要切换到的工作 模式;
步骤 13: 将数据卡切换到相应的工作模式。
选取上述控制参数应该使该控制参数能够指示数据卡的工作场景和 /或工 作状态, 例如, 选取振动参数作为上述控制参数, 用户在室内静态使用数据卡 时的振动参数与用户在室外移动中使用数据卡时的振动参数存在较大区别, 振 动参数能够指示数据卡的工作场景。 在不同的工作场景下, 数据卡采用不同的 工作模式。
本发明实施例提供的技术方案, 利用控制参数反映数据卡的工作场景和 /或 工作状态, 通过控制参数和切换策略实现数据卡在不同工作场景和工作状态下 的工作模式的自动切换, 解决了现有技术中数据卡只能采用一种固定的工作模 式所带来的问题。 本发明实施例提供的技术方案提供了一种数据卡工作模式自 适应切换的方案, 最大限度地降低了数据卡的功耗和发热, 有效提升了产品的 整体性能, 增强了用户体验。 下面对本发明另一个实施例提供的数据卡工作模式的控制方法进行详细说 明。 具体包括如下处理:
步骤 1 : 为数据卡设置至少两种工作模式。
数据卡中通常具有多种不同类型的功能模块, 开启不同功能模块时, 数据 卡的数据传输速率、 功耗和发热也不同。 例如, 数据卡中具有实现分集的功能 模块(具体可以是分集天线),实现多输入多输出( Multiple Input Multiple Output, MIMO )的功能模块, 以及其它增强信号接收效果的功能模块等。 数据卡采用不 同的接入模式时, 功耗和数据传输速率也不同。 其中, 实现多输入多输出的功 能模块,具体可以是主天线和 MIMO辅天线;一般的,当数据卡的天线在 MIMO 模式时, 以 MIMO模式中的第一天线作为主天线, 以 MIMO模式中的其他天线 (例如第二天线、 第三天线等)作为 MIMO辅天线。 另外, 可选的, 分集天线 和 MIMO辅天线可以在物理上为一个天线, 并通过加载不同的软件形成为不同 的天线;下面以分集天线和 MIMO辅天线为物理上的同一个天线为例进行说明。 非 MIMO模式可以是高速分组接入( High Speed Packet Access, HSPA )模式。
下面通过表 1 比较说明一下采用不同功能模块时数据卡的功耗和数据传输 速率。 其中, 当数据卡在 MIMO模式中关闭了 MIMO辅天线时, 由于只剩下主 天线在进行数据的收发, 因而实际上数据卡就退出了 MIMO模式, 即数据卡进 入了非 MIMO模式; 而当数据卡在非 MIMO模式中开启了 MIMO辅天线时, 主天线和 MIMO辅天线按照 MIMO模式进行数据的收发, 因而实际上数据卡就 退出了非 MIMO模式, 即数据卡进入了 MIMO模式。 表 1
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由于 MIMO辅天线和分集天线共用同一个接收支路, 即该同一个接收支路 在 MIMO模式时作为 MIMO辅天线, 而在非 MIMO模式时作为分集天线, 所 以不能同时开启 MIMO辅天线和分集天线。 在此, 主要对分集天线和 MIMO辅 天线的情况进行了对比, 但并不局限于此, 例如, 在开启分集天线或 MIMO辅 天线的情况下, 采用不同的接入模式时, 由于不同的接入模式下调制方式、 系 统的参数和最高速率也不同, 导致数据卡的功耗和数据传输速率也不同, 例如 采用正交幅度调制( Quadrature Amplitude Modulation, QAM )时, 16QAM的功 耗和数据传输速率 '〗、于 64QAM的功耗和数据传输速率, 64QAM的功耗和数据 传输速率小于 2xl6QAM的功耗和数据传输速率。
为数据卡设置多种工作模式, 在不同的工作模式下, 启用不同的功能模块, 例如, 设置三种工作模式, 第一工作模式、 第二工作模式和第三工作模式, 其 中, 在所述第一工作模式下, 数据卡开启 MIMO辅天线并关闭分集天线; 在所 述第二工作模式下, 数据卡关闭 MIMO辅天线并开启分集天线; 在所述第三工 作模式下, 数据卡关闭 MIMO辅天线并关闭分集天线。 可以在不考虑数据卡接 入模式的情况下, 通过上述三种工作模式的切换, 实现数据卡工作模式的自适 应调整; 也可以将上述的三种工作模式和数据卡的接入模式结合在一起, 在切 换上述三种工作模式的同时, 相应的调整数据卡的接入模式。 在本发明实施例 中, 主要以高速数据包接入模式 ( High Speed Packet Access, HSPA )和增强高 速数据包接入模式 (HSPA+)这两种接入模式为例进行说明。 其中, HSPA+通常采 用 64QAM的调制方式, HSPA通常采用 16QAM的调制方式, HSPA+比 HSPA 具有更高的传输速率。 为了便于清楚描述本发明实施例的技术方案, 在本发明的实施例中, 采用 了 "第一"、 "第二" 等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分, 本领域技术人员可以理解 "第一"、 "第二" 等字样并不对数量和执行次序进行 限定。
进一步的, 上述工作模式的设置步骤, 可在数据卡初始化的过程中完成, 并在后续过程中都采用该已设置的工作模式; 也可以在后续过程中, 重新设置 工作模式, 或对已有的工作模式进行调整和更新。 本发明实施例中可根据需要 对各个步骤的执行次序进行调整。
步骤 2: 获取数据卡的控制参数;
根据选取的控制参数不同, 获取控制参数的方式也不同, 本发明实施例提 供了下述的至少五种获取数据卡控制参数的方法:
第一种: 选取振动参数作为上述控制参数
这时, 利用振动感应装置检测得到数据卡的振动参数, 将振动参数作为控 制参数, 该振动参数包括振动频率、 振动幅度和振动波形。
第二种: 选取声音参数作为上述控制参数
这时, 利用环境声音采样装置检测得到数据卡所处场景的声音参数, 将声 音参数作为所述控制参数, 所述声音参数包括声音频率、 声音幅度和声音波形。
第三种: 选取数据速率作为上述控制参数
这时, 可利用数据卡管理平台检测得到数据卡上的数据速率, 将所述数据 速率作为所述控制参数。
第四种: 选取温度参数作为上述控制参数
这时, 利用温度传感器检测得到数据卡的温度参数, 将所述温度参数作为 所述控制参数。
第五种: 选取数据卡所属终端的电池剩余电量作为上述控制参数
数据卡所属的终端, 如便携式计算机, 可以检测得到其自身的电池剩余电 量, 将该电池剩余电量作为所述控制参数。
可以选取上述的任一种参数作为控制参数, 也可以将上述多种参数组合在 一起作为控制参数, 但并不局限于此, 也可以选取其它能够指示数据卡工作场 景或工作状态的参数作为控制参数。
步骤 3: 根据切换策略, 利用所述控制参数确定数据卡需要切换至的工作模 式。
实现工作模式切换的总的策略是在不影响用户体验的前提下, 尽可能减少 数据卡的功耗和发热。 下面分别结合上述每一种参数, 说明切换策略的设置原 则以及利用切换策略和控制参数实现工作模式切换的方法。
振动参数
考虑针对不同的工作场景, 数据卡可以使用不同的工作模式, 以达到合理 控制数据卡流速或功耗的效果, 满足用户对性能、 速率要求, 本发明实施例提 供了一种根据数据卡的工作场景自适应调整数据卡的工作模式的方案。 在一个 示例中本发明实施例利用数据卡的振动参数反映数据卡的使用场景。 数据卡在 静止状态下使用时的振动参数, 与数据卡在移动状态下使用时的振动参数存在 很大的不同。 通过测量振动的频率、 幅度以及振动波形, 可以判断用户使用数 据卡的场景, 如室内、 步行, 乘坐汽车、 乘坐火车等, 在不同的使用场景下, 数据卡采用不同的工作模式。
以设置三种工作模式和二种振动阈值为例说明切换数据卡的工作模式的具 体方法, 其中振动阈值包括第一振动阈值和第二振动阈值, 振动阈值的设置与 振动参数包含的内容相关, 振动参数包含振动频率、 振动幅度和振动波形三种 因素时, 振动阈值可以分别为三种因素设置一个基准值, 如振动阈值包括一个 振动频率基准值、 振动幅度基准值和基准振动波形。 三种因素可具有同等的地 位, 也可为其中的一种或二种因素设置较高的优先级。 在此, 第一振动阈值小 于第二振动阈值。
当振动幅度较小、 振动频率较低、 振动波形较平稳, 即当所述振动参数小 于第一振动阈值时, 说明用户在静止状态下使用数据卡, 如处于室内场景中, 这时, 无线信号强度较稳定, 应关闭分集天线并开启 MIMO辅天线, 即确定数 据卡需要切换至第一工作模式; 本领域技术人员可以理解如果数据卡能够支持 同时开启 MIMO辅天线和分集天线, 则在无线信号强度较稳定的情况下, 也可 以同时开启 MIMO辅天线和分集天线。
当振动幅度较大、 振动频率较高、 振动波形存在波动, 如振动波形包括不 同频率的信号时, 即当所述振动参数大于第一振动阈值且小于第二振动阈值时, 说明用户在慢速移动中使用数据卡, 如用户在市区乘车过程中使用数据卡, 数 据卡在不同小区之间进行切换, 无线信号强度不稳定, 即使开启 MIMO辅天线 对提升终端性能的帮助也不大,且增加了数据卡的功耗,这时,可以关闭 MIMO 辅天线并开启分集天线, 即确定数据卡需要切换至第二工作模式;
当振动幅度很大、 振动频率很高、 振动波形波动很大, 如振动波形包括多 种不同频率的信号时, 即所述振动参数大于第二振动阈值时, 说明用户在高速 移动中使用数据卡, 如用户在行驶于高速公路上的车辆中使用数据卡, 数据卡 在不同小区之间快速切换, 无线信号强度艮不稳定, 无论数据卡开启 MIMO辅 天线或开启分集天线都艮难达到可接受的用户体验, 这时, 可以关闭分集天线 和关闭 MIMO辅天线, 即确定数据卡需要切换至第三工作模式, 以降低数据卡 的功耗。
声音参数
考虑针对不同的工作场景, 数据卡可以使用不同的工作模式, 以达到合理 控制数据卡流速或功耗的效果, 满足用户对性能、 速率要求, 本发明实施例提 供了一种根据数据卡的工作场景自适应调整数据卡的工作模式的方案。
在又一个示例中本发明实施例利用数据卡的声音参数反映数据卡的使用场 景。 数据卡在安静环境中使用时的振动参数, 与数据卡在喧闹坏境中使用时的 振动参数存在很大的不同。 通过测量环境声音的频率、 幅度以及声音波形, 可 以判断用户使用数据卡的场景, 在不同的使用场景下, 数据卡采用不同的工作 模式。
以设置三种工作模式和二种声音阈值为例说明切换数据卡的工作模式的 具体方法, 其中声音阈值包括第一声音阈值和第二声音阈值。 声音阈值的设置 与声音参数包含的内容相关, 声音参数包含声音频率、 声音幅度和声音波形三 种因素时, 声音阈值可以分别为三种因素设置一个基准值, 如声音阈值包括一 个声音频率基准值、 声音幅度基准值和基准声音波形。 三种因素可具有同等的 地位, 也可为其中的一种或二种因素设置较高的优先级。 在此, 第一声音阈值 小于第二声音阈值。
当声音幅度较小、 声音频率较低、 声音波形较平稳, 即当所述声音参数小 于第一声音阈值时, 说明用户在安静环境下使用数据卡, 如在安静的室内场景 中, 这时, 无线信号强度较稳定, 应关闭分集天线并开启 MIMO辅天线, 即确 定数据卡需要切换至第一工作模式;
当声音幅度较大、 声音频率较高、 声音波形存在波动, 如声音波形包括不 同频率的信号时, 即当所述声音参数大于第一声音阈值且小于第二声音阈值时, 说明用户可能在日常工作环境中使用数据卡, 如在用户在会议中使用数据卡, 这时, 可以关闭 MIMO辅天线并开启分集天线, 即确定数据卡需要切换至第二 工作模式;
当声音幅度很大、 声音频率很高、 声音波形波动很大, 如声音波形包括多 种不同频率的信号时, 即所述声音参数大于第二声音阈值时, 说明用户在室外 喧闹环境中使用数据卡, 无论数据卡开启 MIMO辅天线或开启分集天线都很难 达到可接受的用户体验, 这时, 可以关闭分集天线和关闭 MIMO辅天线, 即确 定数据卡需要切换至第三工作模式, 以降低数据卡的功耗。
数据速率
由于不同的工作模式具有不同的数据传输速率等级, 所以可以根据数据速 率选择工作模式, 例如, 数据卡的数据速率越大, 采用数据传输速率越高的工 作模式; 而在数据卡的最高速率较小时以低速率的工作模式来工作, 从而有效 降低数据卡的功耗和温度, 增强用户体验。
利用数据卡管理平台对数据卡上的数据速率进行检测。 该数据卡管理平台 可以由数据卡内置的软件实现。 为保证检测结果的正确性, 可以用数据卡在一 段时间内数据速率的平均值代替当前时刻点数据上的数据速率。 以设置三种工 作模式和两种速率阈值为例说明切换数据卡的工作模式的具体方法。 当数据卡在一段时间内的平均速率低于预定速率值时, 即当所述数据速率 小于第一速率阈值时, 这时, 应该关闭 MIMO辅天线和分集天线, 即确定数据 卡需要切换至第三工作模式, 减少数据卡占用的无线接入的带宽以增大无线接 入的带宽, 从而使更多的用户能够接入网络;
当数据卡在一段时间内的平均速率高于预定速率值时, 即当所述数据速率 大于第二速率阈值时, 这时, 可以采用开启 MIMO辅天线并关闭分集天线, 或 者采用关闭 MIMO辅天线并开启分集天线, 即确定数据卡需要切换至第一工作 模式或第二工作模式, 以便数据卡占用更多的无线带宽, 保证传输质量。
上述的第一速率阈值和第二速率阈值可以相同, 也可以不同。 在不相同时, 第二速率阈值大于第一速率阈值。
为进一步的提高数据传输速率, 降低功耗, 可以在切换数据卡工作模式时, 同时控制数据卡所采用的调制方式, 例如, 当所述数据速率小于第一速率阈值 时, 确定数据卡需要切换至第三工作模式且数据卡采用高速数据包接入模式 ( High Speed Packet Access, HSPA ); 当所述数据速率大于第二速率阈值时, 确 定数据卡需要切换至第一工作模式或第二工作模式且数据卡采用增强高速数据 包接入模式 (HSPA+); 其中 HSPA+比 HSPA具有更高的传输速率。 但不局限于 此, 也可以分别控制数据卡的工作模式和所采用的调制方式, 例如, 在不进行 数据卡工作模式切换的场景下, 当数据速率较小时, 如数据速率低于第一速率 阈值时, 确定数据卡采用 HSPA, 当数据速率较大时, 如数据速率大于第二速率 阈值时, 确定数据卡采用 HSPA+。
温度参数
由于不同的工作模式具有不同的工作速率等级, 而不同的工作速率造成的 工作温度也不同, 所以可以根据数据卡的工作温度选择不同工作模式, 例如, 工作温度越高时, 选择功耗越低的工作模式。 从而避免了数据卡在发热严重的 时候仍然以最高速率工作, 数据卡功耗严重的问题更加恶化, 数据卡无法正常 工作。
可以直接利用数据卡中内置的温度传感器检测得到数据卡的温度参数, 也 可以新增设一个温度传感器检测得到数据卡的温度参数。 通常温度越高温度传 感器检测得到的温度参数越小。
以设置三种工作模式和两种温度阈值为例说明切换数据卡的工作模式的具 体方法。 其中, 第一温度阈值小于第二温度阈值。
当检测得到的数据卡的温度过高时, 即当所述温度参数小于第一温度阈值 时, 这时关闭分集天线和 MIMO辅天线, 即确定数据卡需要切换至第三工作模 式; 当检测得到的温度参数大于第一温度阈值且小于第二温度阈值时, 这时, 关闭 MIMO辅天线开启分集天线, 即确定数据卡需要切换至第二工作模式; 当 检测得到的温度较低时, 即所述温度参数大于第二温度阈值时, 这时, 关闭 MIMO辅天线和关闭分集天线, 即确定数据卡需要切换至第一工作模式。
电池剩余电量
根据数据卡所属的终端 (如计算机) 的剩余电量进行自适应的调整数据卡 的工作模式。 从而避免了数据卡在计算机剩余电量已经不多的时候仍然以最高 速率来工作, 加速计算机电池电量的消耗, 给用户带来不便。
本发明实施例的方案是基于对数据卡所属计算机的剩余电量检测, 从而将 数据卡设置到相应的工作模式, 尽量减低数据卡的功耗和延长用户计算机电池 的使用时间。 终端通常都具有电量检测功能, 终端将检测得到电池剩余电量告 知数据卡。
以设置三种工作模式和两种电量阈值为例说明切换数据卡的工作模式的具 体方法。 其中, 第一电量阈值小于第二电量阈值。 例如, 第一电量阈值为电池 电量的 20%, 第二电量阈值为电池电量的 80%。
当终端的电池剩余电量不足时, 即当所述电池剩余电量小于第一电量阈值 时, 关闭 MIMO辅天线和分集天线, 即确定数据卡需要切换至第三工作模式; 当终端的电池剩余电量中等时, 即当所述电池剩余电量大于第一电量阈值 且小于第二电量阈值时, 关闭 MIMO辅天线且开启分集天线, 即确定数据卡需 要切换至第二工作模式;
当终端的电池剩余电量充足时, 即当所述电池剩余电量大于第二电量阈值 时, 开启 MIMO辅天线且关闭分集天线, 即确定数据卡需要切换至第一工作模 式。
对上述的振动感应装置、 环境声音采样装置、 温度传感器的具体设置方式 不进行限定, 例如, 由于这些装置的体积通常比较小, 可以作为器件以贴片方 式贴在数据卡外部, 或者, 通过专有的连接器连接在数据卡上, 或者集成在数 据卡内部等等。
上述只是示例性的给出采用各种类型的控制参数进行判决从而切换工作模 式的方法。 上述切换策略和控制参数可以任选一种使用, 也可以组合起来使用。 选取多种切换策略和控制参数时, 当发生冲突时, 可根据需要为优先考虑的因 素设置较高的优先级。 并且, 也可将上述的三种工作模式与数据卡可采用的接 入模式结合在一起考虑, 例如, 当由于数据卡的工作场景较好、 无线信号强度 较稳定, 或者数据卡的工作状态较好, 而数据卡处于第一工作模式下时, 数据 卡采用的接入模式可以为 HSPA+; 当数据卡的工作场景较差、 无线信号强度较 弱, 或者数据卡的工作状态较差, 而数据卡处于第二工作模式或第三工作模式 下, 数据卡采用的接入模式可以为 HSPA。
根据上述内容, 若当前的工作模式与数据卡当前的工作场景或工作状态不 符合时, 则判断为数据卡需要进行工作模式的切换。 若当前的工作模式与数据 卡当前的工作场景或工作状态符合时, 则判断为数据卡不需要进行工作模式的 切换, 数据卡可以保持现有的工作方式。
步骤 4: 将数据卡切换到相应的工作模式。
上述相应的工作模式是指根据步骤 3 中的切换策略确定的数据卡需要切换 至的工作模式。 当确定需要进行工作模式的切换时, 数据卡可自动实现该切换 步骤。
执行完当前的切换过程之后, 继续获取控制参数, 重复步骤 2至步骤 4, 对 数据卡的工作进行监控, 以确保数据卡在不同的工作场景和工作状态下采用相 应的工作模式。
本发明实施例提供的技术方案, 利用控制参数反映数据卡的工作场景和工 作状态, 通过控制参数和切换策略实现数据卡在不同工作场景和工作状态下的 工作模式的自动切换, 解决了现有技术中数据卡只能采用一种固定的工作模式 所带来的问题。 本发明实施例提供的技术方案提供了一种数据卡工作模式自适 应切换的方案, 最大限度地降低了数据卡的功耗和发热, 有效提升了产品的整 体性能, 增强了用户体验。 本发明的又一个实施例提供了一种数据卡工作模式的控制装置, 参见图 2, 所述装置包括:
获取单元 21 , 用于获取数据卡的控制参数, 将所述控制参数发送给决策单 元 22; 其中, 所述数据卡设置有至少两种工作模式, 所述控制参数用于指示数 据卡的工作场景和 /或工作状态;
决策单元 22, 用于根据切换策略, 利用所述控制参数确定数据卡需要切换 到的工作模式;
切换单元 23 , 用于将数据卡切换到相应的工作模式。
进一步的, 参见图 3 , 上述装置还可以包括设置单元 20, 具体用于为数据 卡设置第一工作模式、 第二工作模式和第三工作模式, 其中, 在所述第一工作 模式下, 数据卡开启多输入多输出 MIMO辅天线并关闭分集天线; 在所述第二 工作模式下, 数据卡关闭 MIMO辅天线并开启分集天线; 在所述第三工作模式 下, 数据卡关闭 MIMO辅天线并关闭分集天线。
为了便于清楚描述本发明实施例的技术方案, 在本发明的实施例中, 采用 了 "第一"、 "第二" 等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分, 本领域技术人员可以理解 "第一"、 "第二" 等字样并对不对数量和执行次序进 行限定。
进一步的, 采用不同控制参数时, 获取控制参数的方式也不同, 所述获取 单元 21可以包括下述的一种模块或其组合, 如振动参数获取模块 211、 声音参 数获取模块 212、 数据速率获取模块 213、 温度参数获取模块 214和电池剩余电 量获取模块 215, 图 3中示出了获取单元 21同时包括这些模块的情况。 其中, 上述振动参数获取模块 211 , 具体用于利用振动感应装置检测得到数 据卡的振动参数, 将所述振动参数作为所述控制参数, 将所述振动参数发送给 决策单元 22; 所述振动参数包括振动频率、 振动幅度和振动波形;
上述声音参数获取模块 212,具体用于利用环境声音采样装置检测得到数据 卡所处场景的声音参数, 将所述声音参数作为所述控制参数, 将所述声音参数 发送给决策单元 22; 所述声音参数包括声音频率、 声音幅度和声音波形;
上述数据速率获取模块 213 , 具体用于检测得到数据卡上的数据速率, 将所 述数据速率作为所述控制参数, 将所述数据速率发送给决策单元 22;
上述温度参数获取模块 214,具体用于利用温度传感器检测得到数据卡的温 度参数, 将所述温度参数作为所述控制参数, 将所述温度参数发送给决策单元 22;
上述电池剩余电量获取模块 215 ,具体用于检测得到数据卡所属终端的电池 剩余电量, 将所述电池剩余电量作为所述控制参数, 将所述电池剩余电量发送 给决策单元 22。
进一步的, 上述决策单元 22基于不同的控制参数, 判断数据卡是否需要进 行工作模式的切换,示例性的,决策单元 22可以包括下述的一种模块或其组合: 振动参数决策模块 221、 声音参数决策模块 222、 数据速率决策模块 223、 温度参数决策模块 224和电池剩余电量决策模块 225。 图 3 中示出了决策单元 22同时包括这些模块的情况.
其中, 上述振动参数决策模块 221 , 具体用于接收振动参数获取模块 211发 送的振动参数, 当所述振动参数小于第一振动阈值时, 确定数据卡需要切换至 第一工作模式, 当所述振动参数大于第一振动阈值且小于第二振动阈值时, 确 定数据卡需要切换至第二工作模式, 当所述振动参数大于第二振动阈值时, 确 定数据卡需要切换至第三工作模式;
上述声音参数决策模块 222,具体用于接收声音参数获取模块 212发送的声 音参数, 当所述声音参数小于第一声音阈值时, 确定数据卡需要切换至第一工 作模式, 当所述声音参数大于第一声音阈值且小于第二声音阈值时, 确定数据 卡需要切换至第二工作模式, 当所述声音参数大于第二声音阈值时, 确定数据 卡需要切换至第三工作模式;
上述数据速率决策模块 223 ,具体用于接收数据速率获取模块 213发送的数 据速率, 当所述数据速率小于第一速率阈值时, 确定数据卡需要切换至第三工 作模式, 当所述数据速率大于第二速率阈值时, 确定数据卡需要切换至第一工 作模式或第二工作模式;
上述温度参数决策模块 224,具体用于接收温度参数获取模块 214发送的温 度参数, 当所述温度参数小于第一温度阈值时, 确定数据卡需要切换至第三工 作模式, 当所述温度参数大于第一温度阈值且小于第二温度阈值时, 确定数据 卡需要切换至第二工作模式, 当所述温度参数大于第二温度阈值时, 确定数据 卡需要切换至第一工作模式;
上述电池剩余电量决策模块 225 , 具体用于当接收电池剩余电量获取模块 215发送的电池剩余电量, 当所述电池剩余电量小于第一电量阈值时, 确定数据 卡需要切换至第三工作模式, 当所述电池剩余电量大于第一电量阈值且小于第 二电量阈值时, 确定数据卡需要切换至第二工作模式, 当所述电池剩余电量大 于第二电量阈值时, 确定数据卡需要切换至第一工作模式。
本发明装置实施例中各功能模块和单元的具体工作方式参见本发明方法实 施例。 本发明装置实施例中各功能模块和单元可以单独实现, 也可以集成在一 个或多个单元中实现。
本发明实施例提供的技术方案, 利用控制参数反映数据卡的工作场景和工 作状态, 通过控制参数和切换策略实现数据卡在不同工作场景和工作状态下的 工作模式的自动切换, 解决了现有技术中数据卡只能采用一种固定的工作模式 所带来的问题。 本发明实施例提供的技术方案提供了一种数据卡工作模式自适 应切换的方案, 最大限度地降低了数据卡的功耗和发热, 有效提升了产品的整 体性能, 增强了用户体验。 本发明的又一个实施例还提供了一种数据卡, 参见图 4, 所述数据卡 4包括 数据卡工作模式的控制装置 40, 所述控制装置 40包括:
获取单元 402, 用于获取数据卡的控制参数, 其中, 所述数据卡设置有至少 两种工作模式, 所述控制参数用于指示数据卡的工作场景和 /或工作状态; 决策 单元 403 , 用于根据切换策略, 利用所述控制参数确定数据卡需要进行工作模式 的切换; 切换单元 404, 用于将数据卡切换到相应的工作模式。
进一步的, 上述控制装置 40还可以包括设置单元 401 , 用于为数据卡设置 至少两种工作模式; 在第一工作模式下, 数据卡开启多输入多输出 MIMO辅天 线并关闭分集天线; 在第二工作模式下, 数据卡关闭 MIMO辅天线并开启分集 天线; 在第三工作模式下, 数据卡关闭 MIMO辅天线并关闭分集天线。
采用不同控制参数时, 获取控制参数的方式也不同, 所述获取单元 402可 以包括下述的一种模块或其组合: 如振动参数获取模块、 声音参数获取模块、 数据速率获取模块、 温度参数获取模块和电池剩余电量获取模块; 所述决策单 元 403 可以包括下述的一种模块或其组合: 振动参数决策模块、 声音参数决策 模块、 数据速率决策模块、 温度参数决策模块和电池剩余电量决策模块。
当采用不同的控制参数时, 获取该控制参数的具体操作也不同, 这时: 进一步的, 与数据卡连接有振动感应装置, 所述振动感应装置, 用于检测 得到数据卡的振动参数, 将所述振动参数发送给振动参数获取模块, 所述振动 参数包括振动频率、 振动幅度和振动波形; 所述振动参数获取模块, 具体用于 接收所述振动参数, 将所述振动参数作为所述控制参数;
与数据卡连接有环境声音采样装置, 所述环境声音采样装置, 用于检测得 到数据卡所处场景的声音参数, 将所述声音参数发送给声音参数获取模块, 所 述声音参数包括声音频率、 声音幅度和声音波形; 所述声音参数获取模块, 具 体用于接收所述声音参数, 将所述声音参数作为所述控制参数;
上述数据速率获取模块, 具体用于检测得到数据卡上的数据速率, 将所述 数据速率作为所述控制参数; 这时, 可以利用数据卡管理平台检测得到数据卡 上的数据速率;
与数据卡连接有温度传感器, 所述温度传感器, 用于检测得到数据卡上的 温度参数, 将所述温度参数发送给温度参数获取模块; 温度参数获取模块, 具 体用于接收所述温度参数, 将所述温度参数作为所述控制参数;
电池剩余电量获取模块, 具体用于检测得到数据卡所属终端的电池剩余电 量, 将所述电池剩余电量作为所述控制参数。
本发明实施例提供的技术方案, 利用控制参数反映数据卡的工作场景和工 作状态, 通过控制参数和切换策略实现数据卡在不同工作场景和工作状态下的 工作模式的自动切换, 解决了现有技术中数据卡只能采用一种固定的工作模式 所带来的问题。 本发明实施例提供的技术方案提供了一种数据卡工作模式自适 应切换的方案, 最大限度地降低了数据卡的功耗和发热, 有效提升了产品的整 体性能, 增强了用户体验。
本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件 平台的方式来实现。 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可以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品可以存 储在存储介质中, 如 ROM/RAM、 磁碟、 光盘等, 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 实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限于 此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到 的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围 应以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求 书
1、 一种数据卡工作模式的控制方法, 其特征在于, 所述方法包括: 获取数据卡的控制参数, 其中, 所述数据卡设置有至少两种工作模式, 所 述控制参数用于指示数据卡的工作场景和 /或工作状态;
根据切换策略 , 利用所述控制参数确定数据卡需要切换到的工作模式; 将数据卡切换到相应的工作模式。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取数据卡的控制参数 包括:
利用振动感应装置检测得到数据卡的振动参数, 将所述振动参数作为所述 控制参数, 所述振动参数包括振动频率、 振动幅度和振动波形; 和 /或,
利用环境声音采样装置检测得到数据卡所处场景的声音参数, 将所述声音 参数作为所述控制参数, 所述声音参数包括声音频率、 声音幅度和声音波形; 和 /或,
检测得到数据卡上的数据速率, 将所述数据速率作为所述控制参数; 和 /或, 利用温度传感器检测得到数据卡的温度参数, 将所述温度参数作为所述控 制参数; 和 /或,
检测得到数据卡所属终端的电池剩余电量, 将所述电池剩余电量作为所述 控制参数。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述工作模式包括第一工作 模式、 第二工作模式和第三工作模式; 其中,
在所述第一工作模式下, 数据卡开启多输入多输出 MIMO辅天线并关闭分 集天线;
在所述第二工作模式下, 数据卡关闭 MIMO辅天线并开启分集天线; 在所述第三工作模式下, 数据卡关闭 MIMO辅天线并关闭分集天线。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述根据切换策略, 利用所 述控制参数确定数据卡需要切换到的工作模式包括:
所述控制参数为振动参数时, 当所述振动参数小于第一振动阈值时, 确定 数据卡需要切换至第一工作模式, 当所述振动参数大于第一振动阈值且小于第 二振动阈值时, 确定数据卡需要切换至第二工作模式, 当所述振动参数大于第 二振动阈值时, 确定数据卡需要切换至第三工作模式;
所述控制参数为声音参数时, 当所述声音参数小于第一声音阈值时, 确定 数据卡需要切换至第一工作模式, 当所述声音参数大于第一声音阈值且小于第 二声音阈值时, 确定数据卡需要切换至第二工作模式, 当所述声音参数大于第 二声音阈值时, 确定数据卡需要切换至第三工作模式;
所述控制参数为数据速率时, 当所述数据速率小于第一速率阈值时, 确定 数据卡需要切换至第三工作模式, 当所述数据速率大于第二速率阈值时, 确定 数据卡需要切换至第一工作模式或第二工作模式;
所述控制参数为温度参数时, 当所述温度参数小于第一温度阈值时, 确定 数据卡需要切换至第三工作模式, 当所述温度参数大于第一温度阈值且小于第 二温度阈值时, 确定数据卡需要切换至第二工作模式, 当所述温度参数大于第 二温度阈值时, 确定数据卡需要切换至第一工作模式;
所述控制参数为电池剩余电量时, 当所述电池剩余电量小于第一电量阈值 时, 确定数据卡需要切换至第三工作模式, 当所述电池剩余电量大于第一电量 阈值且小于第二电量阈值时, 确定数据卡需要切换至第二工作模式, 当所述电 池剩余电量大于第二电量阈值时, 确定数据卡需要切换至第一工作模式。
5、 根据权利要求 3或 4所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 当数据卡位于第一工作模式下时, 数据卡采用增强高速数据包接入模式 HSPA+; 当数据卡位于第二工作模式或第三工作模式下时, 数据卡采用高速数 据包接入模式 HSPA。
6、 一种数据卡工作模式的控制装置, 其特征在于, 所述装置包括: 获取单元, 用于获取数据卡的控制参数, 其中, 所述数据卡设置有至少两 种工作模式, 所述控制参数用于指示数据卡的工作场景和 /或工作状态;
决策单元, 用于根据切换策略, 利用所述控制参数确定数据卡需要切换到 的工作模式;
切换单元, 用于将数据卡切换到相应的工作模式。
7、 根据权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 所述获取单元包括: 振动参数获取模块, 用于利用振动感应装置检测得到数据卡的振动参数, 将所述振动参数作为所述控制参数, 所述振动参数包括振动频率、 振动幅度和 振动波形; 和 /或,
声音参数获取模块, 用于利用环境声音采样装置检测得到数据卡所处场景 的声音参数, 将所述声音参数作为所述控制参数, 所述声音参数包括声音频率、 声音幅度和声音波形; 和 /或,
数据速率获取模块, 用于检测得到数据卡上的数据速率, 将所述数据速率 作为所述控制参数; 和 /或,
温度参数获取模块, 用于利用温度传感器检测得到数据卡的温度参数, 将 所述温度参数作为所述控制参数; 和 /或,
电池剩余电量获取模块, 用于检测得到数据卡所属终端的电池剩余电量, 将所述电池剩余电量作为所述控制参数。
8、 根据权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 所述决策单元包括: 振动参数决策模块, 用于当控制参数为振动参数时, 如果所述振动参数小 于第一振动阈值, 则确定数据卡需要切换至第一工作模式, 如果所述振动参数 大于第一振动阈值且小于第二振动阈值, 则确定数据卡需要切换至第二工作模 式, 如果所述振动参数大于第二振动阈值, 则确定数据卡需要切换至第三工作 模式; 和 /或, 声音参数决策模块, 用于当所述控制参数为声音参数时, 如果所述声音参 数小于第一声音阈值, 则确定数据卡需要切换至第一工作模式, 如果所述声音 参数大于第一声音阈值且小于第二声音阈值, 则确定数据卡需要切换至第二工 作模式, 如果所述声音参数大于第二声音阈值, 则确定数据卡需要切换至第三 工作模式; 和 /或,
数据速率决策模块, 用于当所述控制参数为数据速率时, 如果所述数据速 率小于第一速率阈值时, 则确定数据卡需要切换至第三工作模式, 如果所述数 据速率大于第二速率阈值时, 则确定数据卡需要切换至第一工作模式或第二工 作模式; 和 /或,
温度参数决策模块, 用于当所述控制参数为温度参数时, 如果所述温度参 数小于第一温度阈值时, 则确定数据卡需要切换至第三工作模式, 如果所述温 度参数大于第一温度阈值且小于第二温度阈值时, 则确定数据卡需要切换至第 二工作模式, 如果所述温度参数大于第二温度阈值时, 则确定数据卡需要切换 至第三工作模式; 和 /或,
电池剩余电量决策模块, 用于当所述控制参数为电池剩余电量时, 如果所 述电池剩余电量小于第一电量阈值时, 则确定数据卡需要切换至第三工作模式, 如果所述电池剩余电量大于第一电量阈值且小于第二电量阈值时, 则确定数据 卡需要切换至第二工作模式, 如果所述电池剩余电量大于第二电量阈值时, 则 确定数据卡需要切换至第一工作模式;
其中, 所述工作模式包括第一工作模式、 第二工作模式和第三工作模式; 在所述第一工作模式下, 数据卡开启多输入多输出 MIMO辅天线并关闭分集天 线; 在所述第二工作模式下, 数据卡关闭 MIMO辅天线并开启分集天线; 在所 述第三工作模式下, 数据卡关闭 MIMO辅天线并关闭分集天线。
9、 一种数据卡, 其特征在于, 所述数据卡包括权利要求 6至 8任一项所述 的数据卡工作模式的控制装置。
10、 根据权利要求 9所述的数据卡, 其特征在于, 所述数据卡还包括: 振动感应装置, 用于检测得到数据卡的振动参数, 将所述振动参数发送给 振动参数获取模块, 所述振动参数包括振动频率、 振动幅度和振动波形; 所述 振动参数获取模块, 用于接收所述振动参数, 将所述振动参数作为所述控制参 数; 和 /或,
环境声音采样装置, 用于检测得到数据卡所处场景的声音参数, 将所述声 音参数发送给声音参数获取模块, 所述声音参数包括声音频率、 声音幅度和声 音波形; 所述声音参数获取模块, 用于接收所述声音参数, 将所述声音参数作 为所述控制参数; 和 /或,
温度传感器, 用于检测得到数据卡上的温度参数, 将所述温度参数发送给 温度参数获取模块; 温度参数获取模块, 用于接收所述温度参数, 将所述温度 参数作为所述控制参数。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105657797A (zh) * 2015-08-26 2016-06-08 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种移动终端的功耗控制方法及***

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103634944B (zh) 2012-08-20 2018-10-26 南京中兴新软件有限责任公司 数据卡类终端的工作模式确定方法、装置及***
CN104077549A (zh) * 2013-03-26 2014-10-01 国民技术股份有限公司 一种智能卡功耗控制方法及智能卡
WO2016008140A1 (zh) * 2014-07-17 2016-01-21 华为技术有限公司 一种终端的传输通道自适应控制的方法、终端及基站设备
CN105357748B (zh) * 2014-08-22 2021-01-08 中兴通讯股份有限公司 一种数据卡控制方法、装置及数据卡
CN105043436B (zh) * 2015-05-08 2018-07-13 大连理工大学 一种自适应深海自容式监测装置及其工作方法
CN105245709B (zh) * 2015-10-10 2019-11-12 Tcl移动通信科技(宁波)有限公司 一种基于usb绑定的移动终端带宽控制方法及***
CN106802850B (zh) * 2015-11-26 2019-11-12 瑞昱半导体股份有限公司 温度控制方法及使用其的输入输出装置
CN107548131B (zh) * 2016-06-27 2020-11-20 中兴通讯股份有限公司 一种移动宽带设备及其省电方法
CN106255185A (zh) * 2016-07-29 2016-12-21 广东欧珀移动通信有限公司 一种切换终端天线的方法、装置及移动终端
CN106412987A (zh) * 2016-10-10 2017-02-15 上海斐讯数据通信技术有限公司 一种无线路由器以及其天线工作模式的确定方法
WO2020157909A1 (ja) * 2019-01-31 2020-08-06 オリンパス株式会社 内視鏡システムおよびパラメータ制御装置
CN113826423B (zh) * 2019-08-09 2023-07-11 华为技术有限公司 数据传输的方法和装置
CN113409041B (zh) * 2020-03-17 2023-08-04 华为技术有限公司 一种电子卡的选取方法、装置、终端以及存储介质
CN112260734B (zh) * 2020-09-30 2022-05-31 深圳市广和通无线通信软件有限公司 Mimo功能切换方法、装置、计算机设备和存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7044368B1 (en) * 2004-02-17 2006-05-16 Gary Barron Multi-functional data card
CN101072435A (zh) * 2007-05-25 2007-11-14 上海银软信息科技有限公司 一种无线上网卡中网络多种模式间自动切换的控制方法
CN101287208A (zh) * 2008-05-07 2008-10-15 重庆重邮信科(集团)股份有限公司 一种双模无线上网模式切换方法及装置
CN101324876A (zh) * 2008-07-15 2008-12-17 深圳华为通信技术有限公司 数据卡的操作模式切换及其控制方法、装置及数据卡

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7024168B1 (en) * 1999-07-07 2006-04-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Controlled antenna diversity
US7072628B2 (en) * 2002-04-05 2006-07-04 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for determining receive diversity in mobile station
CN1266846C (zh) * 2002-12-11 2006-07-26 华为技术有限公司 一种空时发射分集方法
US20040253982A1 (en) * 2003-06-10 2004-12-16 Wu Wen Huiang Dual mode wireless network card for supporting GPRS communication device and wireless receiver
US7929921B2 (en) * 2003-06-10 2011-04-19 Motorola Mobility, Inc. Diversity control in wireless communications devices and methods
US7698578B2 (en) * 2006-06-29 2010-04-13 Nokia Corporation Temperature-dependent power adjustment of transmitter
FI20065545A0 (fi) * 2006-09-01 2006-09-01 Nokia Corp Vastaanotinantennidiversiteetin ohjaus
CN101013340A (zh) * 2007-03-02 2007-08-08 中兴通讯股份有限公司 一种降低无线网卡功耗的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7044368B1 (en) * 2004-02-17 2006-05-16 Gary Barron Multi-functional data card
CN101072435A (zh) * 2007-05-25 2007-11-14 上海银软信息科技有限公司 一种无线上网卡中网络多种模式间自动切换的控制方法
CN101287208A (zh) * 2008-05-07 2008-10-15 重庆重邮信科(集团)股份有限公司 一种双模无线上网模式切换方法及装置
CN101324876A (zh) * 2008-07-15 2008-12-17 深圳华为通信技术有限公司 数据卡的操作模式切换及其控制方法、装置及数据卡

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105657797A (zh) * 2015-08-26 2016-06-08 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种移动终端的功耗控制方法及***

Also Published As

Publication number Publication date
CN102204231A (zh) 2011-09-28
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