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1、(10)申请公布号 CN 102781141 A (43)申请公布日 2012.11.14 C N 1 0 2 7 8 1 1 4 1 A *CN102781141A* (21)申请号 201210220126.0 (22)申请日 2012.06.29 H05B 37/02(2006.01) H02J 7/00(2006.01) (71)申请人惠州TCL移动通信有限公司 地址 516006 广东省惠州市仲恺高新技术开 发区23号小区 (72)发明人俞斌 杨维琴 (74)专利代理机构深圳市君胜知识产权代理事 务所 44268 代理人刘文求 杨宏 (54) 发明名称 移动终端充电时的指示灯控制方法。
2、及移动终 端 (57) 摘要 本发明公开了移动终端充电时的指示灯控制 方法及移动终端,其指示灯控制方法包括:A、在 移动终端连接电源时,开启移动终端的指示灯控 制功能;B、基带芯片每隔预定时间读取电池充电 时的电压值;C、基带芯片根据所述电压值计算其 GPIO口输出方波的频率,并使指示灯按该频率闪 烁;其中,指示灯的闪烁频率随电池电压值的增 高而变慢,并在电池充满电时,使指示灯熄灭。本 发明通过电池充电时控制指示灯闪烁,在电池电 压值越高时,闪烁频率越慢,用户可以根据指示灯 的闪烁频率直观的了解电池的电量,提高了用户 的体验效果。而且指示灯闪烁与现有技术电池充 电时电池保持常亮相比,节约了电力。
3、能源,更加环 保。 (51)Int.Cl. 权利要求书1页 说明书4页 附图3页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 3 页 1/1页 2 1.一种移动终端充电时的指示灯控制方法,其特征在于,包括: A、在移动终端连接电源时,开启移动终端的指示灯控制功能; B、基带芯片每隔预定时间读取电池充电时的电压值; C、基带芯片根据所述电压值计算其GPIO口输出方波的频率,并使指示灯按该频率闪 烁;其中,指示灯的闪烁频率随电池电压值的增高而变慢,并在电池充满电时,使指示灯熄 灭。 2.根据权利要求1所述的移动终端充电时的指示灯控制方法,其。
4、特征在于,在步骤C 中,所述基带芯片根据电压值计算其GPIO口输出方波的频率时,通过以下公式计算: 其中,Vbat为基带芯片读取的电池电压值,Vmax为电池的最大电压值,Vmin为电池的 最小电压值,fmax为基带芯片的GPIO口预设的最大方波频率。 3.根据权利要求1所述的移动终端充电时的指示灯控制方法,其特征在于,在步骤A之 后步骤B之前,所述的方法还包括:B0、开启定时时间为预定时间的第一定时器。 4.根据权利要求3所述的移动终端充电时的指示灯控制方法,其特征在于,在步骤C之 后,所述的方法还包括:D、判断第一定时器是否超时,在第一定时器超时时执行步骤B。 5.根据权利要求2所述的移动终。
5、端充电时的指示灯控制方法,其特征在于,所述步骤C 具体包括: C1、开启第二定时器,并设置第二定时器的定时时间为0.5/f,其中,f0; C2、判断第二定时器是否超时,在第二定时器超时时读取基带芯片的GPIO口的电平, 并将读取的电平值取反输出。 6.根据权利要求1或3所述的移动终端充电时的指示灯控制方法,其特征在于,所述预 定时间为2-5S。 7.一种用于实现权利要求1所述指示灯控制方法的移动终端,其特征在于,包括: 电池; 指示灯电路,用于指示电池的充电状态; 基带芯片,用于每隔预定时间读取电池充电时的电压值,根据电压值计算其GPIO口应 输出方波的频率,并使指示灯电路中的指示灯按该频率闪。
6、烁;其中,指示灯的闪烁频率随电 池电压值的增高而变慢,并在电池充满电时,使指示灯熄灭; 所述基带芯片与电池和指示灯电路连接。 8.根据权利要求7所述的移动终端,其特征在于,所述基带芯片包括: 用于读取电池电压值,并将所述电压值进行模数转换的ADC模块; 用于控制基带芯片的GPIO脚输出高低电平,及方波信号的GPIO控制模块; 所述ADC模块连接电池的正极,所述GPIO控制模块连接指示灯电路的输入端。 9.根据权利要求8所述的移动终端,其特征在于,所述指示灯电路包括电阻和指示灯, 所述指示灯的正极通过电阻连接GPIO控制模块,负极接地。 权 利 要 求 书CN 102781141 A 1/4页 。
7、3 移动终端充电时的指示灯控制方法及移动终端 技术领域 0001 本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种移动终端充电时的指示灯控制方法及移 动终端。 背景技术 0002 目前,手机上往往会设置一个LED灯作为充电指示的作用,例如,手机在充电时该 LED灯显示一种颜色,在电池充满电后,该LED显示另一种颜色,并且只要手机连接电源,该 LED灯便会保持常亮来指示充电。虽然这种充电方式在一定程度上能告知用户电池电量是 否充满,但LED灯一直点亮会浪费宝贵的电力能源,而且在充电时LED灯的亮度保持不变, 用户无法通过LED灯的状态来判断电池电量,使得用户体验效果不高。 0003 因而现有技术还有待改进和。
8、提高。 发明内容 0004 鉴于上述现有技术的不足之处,本发明的目的在于提供一种移动终端充电时的指 示灯控制方法及移动终端,以解决现有技术指示灯一直点亮浪费电力能源,及用户体验效 果不高的问题。 0005 为了达到上述目的,本发明采取了以下技术方案: 一种移动终端充电时的指示灯控制方法,其包括: A、在移动终端连接电源时,开启移动终端的指示灯控制功能; B、基带芯片每隔预定时间读取电池充电时的电压值; C、基带芯片根据所述电压值计算其GPIO口输出方波的频率,并使指示灯按该频率闪 烁;其中,指示灯的闪烁频率随电池电压值的增高而变慢,并在电池充满电时,使指示灯熄 灭。 0006 所述的移动终端充。
9、电时的指示灯控制方法,在步骤C中,所述基带芯片根据电压 值计算其GPIO口输出方波的频率时,通过以下公式计算: 其中,Vbat为基带芯片读取的电池电压值,Vmax为电池的最大电压值,Vmin为电池的 最小电压值,fmax为基带芯片的GPIO口预设的最大方波频率。 0007 所述的移动终端充电时的指示灯控制方法,在步骤A之后步骤B之前,所述的方法 还包括:B0、开启定时时间为预定时间的第一定时器。 0008 所述的移动终端充电时的指示灯控制方法,在步骤C之后,所述的方法还包括:D、 判断第一定时器是否超时,在第一定时器超时时执行步骤B。 0009 所述的移动终端充电时的指示灯控制方法,所述步骤C。
10、具体包括: C1、开启第二定时器,并设置第二定时器的定时时间为0.5/f,其中,f0; 说 明 书CN 102781141 A 2/4页 4 C2、判断第二定时器是否超时,在第二定时器超时时读取基带芯片的GPIO口的电平, 并将读取的电平值取反输出。 0010 所述的移动终端充电时的指示灯控制方法,所述预定时间为2-5S。 0011 一种用于实现上述指示灯控制方法的移动终端,其包括: 电池; 指示灯电路,用于指示电池的充电状态; 基带芯片,用于每隔预定时间读取电池充电时的电压值,根据电压值计算其GPIO口应 输出方波的频率,并使指示灯电路中的指示灯按该频率闪烁;其中,指示灯的闪烁频率随电 池电。
11、压值的增高而变慢,并在电池充满电时,使指示灯熄灭; 所述基带芯片与电池和指示灯电路连接。 0012 所述的移动终端中,所述基带芯片包括: 用于读取电池电压值,并将所述电压值进行模数转换的ADC模块; 用于控制基带芯片的GPIO脚输出高低电平,及方波信号的GPIO控制模块; 所述ADC模块连接电池的正极,所述GPIO控制模块连接指示灯电路的输入端。 0013 所述的移动终端中,所述指示灯电路包括电阻和指示灯,所述指示灯的正极通过 电阻连接GPIO控制模块,负极接地。 0014 相较于现有技术,本发明提供的移动终端充电时的指示灯控制方法及移动终端, 由基带芯片每隔预定时间读取电池充电时的电压值;之。
12、后基带芯片根据电压值计算其 GPIO口输出方波的频率,使指示灯按该频率闪烁,并且使指示灯的闪烁频率随电池电压值 的增高而变慢,在电池充满电时,使指示灯熄灭。本发明通过电池充电时控制指示灯闪烁, 在电池电压值越高时,闪烁频率越慢,用户可以根据指示灯的闪烁频率直观的了解电池的 电量,提高了用户的体验效果。而且指示灯闪烁与现有技术电池充电时电池保持常亮相比, 节约了电力能源,更加环保。 附图说明 0015 图1为本发明移动终端充电时的指示灯控制方法的方法流程图。 0016 图2为本发明移动终端充电时的指示灯控制方法中,电池电压与指示灯闪烁频率 的线性关系示意图。 0017 图3为本发明用于实现指示灯。
13、控制方法的移动终端的结构框图。 0018 图4为本发明用于实现指示灯控制方法的移动终端的电路图。 具体实施方式 0019 本发明提供一种移动终端充电时的指示灯控制方法及移动终端,为使本发明的目 的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。 应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。 0020 本发明提供的移动终端充电时的指示灯控制方法,如图1所示,其包括: S100、在移动终端连接电源时,开启移动终端的指示灯控制功能。在移动终端插入充电 器或者通过USB连接电脑时,移动终端的开启充电功能,指示灯控制功能自动开启。 0021 S20。
14、0、基带芯片每隔预定时间读取电池充电时的电压值。其中,所述预定时间为 说 明 书CN 102781141 A 3/4页 5 2-5S,譬如,在充电时,基带芯片可每隔5秒读取电池充电时的电压值。 0022 S300、基带芯片根据电压值计算其GPIO(General Purpose Input Output,通用输 入/输出)口输出方波的频率,使指示灯按该频率闪烁;其中,指示灯的闪烁频率随电池电 压值的增高而变慢,并在电池充满电时,使指示灯熄灭。 0023 具体实施时,所述基带芯片输出占空比为50%的方波信号,并且基带芯片根据电 压值计算其GPIO口输出方波的频率时,通过以下公式计算: 其中,Vb。
15、at为基带芯片读取的电池电压值,Vmax为电池的最大电压值,Vmin为电池的 最小电压值,fmax为基带芯片的GPIO口预设的最大方波频率。 0024 从上述公式可以看出,基带芯片输出方波的频率随电池电压值的增高逐渐变慢, 可见电池电压与方波的频率呈线性关系,如图2所示。从图2中可以看出当电池电压Vbat 变大时,频率f变小;以手机为例,目前手机电池电压在3.44.2V之间,所以可以取Vmin 为3.4V,Vmax为4.2V;若LED灯闪烁过快,人眼感觉就会像常亮一样,所以fmax可以取2, 当电池电量最低时指示灯0.5s闪烁一次。在电池电量充满时,电池电压值Vbat与电池的最 大电压值Vma。
16、x相等,因此方波输出频率f为0,即电池已经充满电,基带芯片则设置其GPIO 口为低电平使指示灯熄灭。 0025 为了控制基带芯片读取电池电压值的时间,在所述步骤S100之后,步骤S200之 前,所述的方法还包括:S101、开启定时时间为预定时间的第一定时器。 0026 在第一定时器开启之后,在步骤S300之后,所述的方法还包括步骤S301、判断第 一定时器是否超时,在第一定时器超时时执行步骤S200,在没有超时时,继续等待超时。该 第一定时器设置的定时时间可为5S,使基带芯片每隔5S读取一次电池的电压值。 0027 本发明实施例中,为了控制基带输出占空比为50%的方波信号,及控制指示灯按 频率。
17、f闪烁,所述步骤S300具体包括: 首先、开启第二定时器,并设置第二定时器的定时时间为0.5/f,其中,f0;然后、判断 第二定时器是否超时,在第二定时器超时时读取基带芯片的GPIO口的电平,并将读取的电 平值取反输出,通过使基带的GPIO口根据方波信号的周期输出高低电平,使指示灯闪烁, 并且方波信号的频率与指示灯闪烁的频率相同。 0028 本发明还对应提供一种用于实现指示灯控制方法的移动终端,如图3和图4所示, 其包括:电池10、指示灯电路20和基带芯片30,所述基带芯片30与电池10和指示灯电路 20连接。 0029 其中,所述电池10用于给移动终端供电,指示灯电路20用于指示电池10的充。
18、 电状态;基带芯片30用于每隔预定时间读取电池10充电时的电压值,根据电压值计算其 GPIO口应输出方波的频率,并使指示灯电路20中的指示灯D1按该频率闪烁。其中,指示灯 的闪烁频率随电池电压值的增高而变慢,并在电池充满电时,使指示灯熄灭。 0030 请参阅图4,所述基带芯片30包括:用于读取电池10电压值,并将所述电压值进 行模数转换的ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换)模块31和用于控制基带芯 片30的GPIO脚输出高低电平,及方波信号的GPIO控制模块32;所述ADC模块31连接电 说 明 书CN 102781141 A 4/4页 6 池10的正极,。
19、所述GPIO控制模块32连接指示灯电路20的输入端。 0031 所述指示灯电路20包括电阻R1和指示灯D1,所述指示灯D1的正极通过电阻R1 连接GPIO控制模块32,负极接地。其中,所述电阻R1为限流电阻,其阻值可选用1k,用 于限制流过指示灯D1电流,防止流过指示灯D1的电流过高烧坏指示灯。当基带芯片30设 置GPIO口输出高电平时,指示灯D1亮;当设置GPIO口输出低电平时,指示灯D1灭。 0032 综上所述,在充电过程中,本发明通过每隔一定时间读取电池的电压值,根据电池 电压值计算出方波信号频率,并由基带芯片控制GPIO输出该频率的方波信号,来实现用指 示灯闪烁来指示整个充电过程,并使。
20、输出的方波频率随着电池电压变大而变小,使用户可 通过指示灯的闪烁频率知道电池电量的多少,使充电过程更加生动形象。而且在充电过程 中指示灯闪烁与现有技术充电时指示灯一直保持常亮相比,及在电池电量充满时,关闭指 示灯,节省了充电过程中指示灯所消耗的电力资源,特别适用于在充电时带LED灯指示的 手机中运用。 0033 可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案及其发 明构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本发明所附的权利要求的保 护范围。 说 明 书CN 102781141 A 1/3页 7 图1 说 明 书 附 图CN 102781141 A 2/3页 8 图2 图3 说 明 书 附 图CN 102781141 A 3/3页 9 图4 说 明 书 附 图CN 102781141 A 。