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一种移动通讯终端的省电方法.pdf

  • 上传人:b***
  • 文档编号:4723785
  • 上传时间:2018-10-31
  • 格式:PDF
  • 页数:9
  • 大小:945.20KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201210530032.3

    申请日:

    2012.12.10

    公开号:

    CN103002551A

    公开日:

    2013.03.27

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情:

    授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04W 52/02申请日:20121210|||公开

    IPC分类号:

    H04W52/02(2009.01)I; H04W88/02(2009.01)I

    主分类号:

    H04W52/02

    申请人:

    广东欧珀移动通信有限公司

    发明人:

    莫庆平

    地址:

    523860 广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号

    优先权:

    专利代理机构:

    深圳新创友知识产权代理有限公司 44223

    代理人:

    江耀纯

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    内容摘要

    本发明公开了一种移动通讯终端的省电方法,包括以下步骤:S1、设置起点A和终点B,获取A和B之间的信号盲区分布信息;S2、获取当前运动位置A1的位置信息,当前的时间T1;S3、记录位于位置A2的时间T2、信号强度D;S4、判断信号强度D是否大于预设的阈值d,若是则返回S3;若否,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2的位置信息,并计算移动速度v=S/t;S5、关闭移动通讯终端的射频模块,获取位置A2至下一个信号可用区域边缘的距离△S,设置下一次开启所述射频模块的时间T3,T3与T2的间隔△t=△S/v;S6、当到达时间T3时,开启移动通信终端的射频模块,并判断是否到达终点B,若是,则结束;若否,则返回步骤S2。本发明的方法具有显著的省电效果。

    权利要求书

    权利要求书一种移动通讯终端的省电方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、接收用户设置的行程起点A和终点B,获取行程起点A和终点B之间的信号盲区分布信息;S2、获取移动通讯终端的当前运动位置A1的位置信息,当前的时间T1;S3、记录移动通讯终端位于位置A2的时间T2,及信号强度D;S4、判断信号强度D是否大于预设的阈值d,若是则返回步骤S3;若否,则位置A2为距离A1最近的信号盲区的边缘位置,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2的位置信息,并计算移动通讯终端的移动速度v=S/t,其中S为位置A1与位置A2之间的行程,t为T1与T2的时间间隔;S5、关闭移动通讯终端的射频模块,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2至下一个信号可用区域边缘的距离△S,并设置下一次开启所述射频模块的时间T3,时间T3与时间T2的间隔△t=△S/v+c,其中c为常数;S6、当到达时间T3时,开启移动通信终端的射频模块,并判断是否到达终点B,若是,则结束;若否,则返回步骤S2。根据权利要求1所述的移动通讯终端的省电方法,其特征在于,所述步骤S1中获取起点A和终点B之间的信号盲区分布信息为从移动通讯终端中预置的基站信息数据库中获取或将起点A和终点B发送给网络端的服务器从服务器获取。根据权利要求1所述的移动通讯终端的省电方法,其特征在于,所述步骤S2中获取移动通讯终端的当前运动位置A1的位置信息包括以下步骤:开启移动通讯终端的GPS定位模块,获取当前运动位置A1的经纬度信息然后关闭所述GPS定位模块。根据权利要求1所述的移动通讯终端的省电方法,其特征在于,所述步骤S2中获取移动通讯终端的当前运动位置A1的位置信息包括以下步骤:通过移动通信终端获取位置A1周边至少两个移动通信基站的区位ID、基站ID及信号强度,根据所述区位ID和基站ID在预置的基站信息数据库中获取对应基站的位置信息,根据所述信号强度计算出移动通讯终端与所述至少两个移动通信基站的距离从而计算出位置A1的经纬度坐标。根据权利要求1所述的移动通讯终端的省电方法,其特征在于,所述步骤S2中获取移动通讯终端的当前运动位置A1的位置信息包括以下步骤:通过移动通信终端获取位置A1周边至少两个移动通信基站的区位ID、基站ID及信号强度并发送给网络端的服务器,并接收服务器反馈的位置A1的经纬度坐标。根据权利要求1、2、3、4或5所述的移动通讯终端的省电方法,其特征在于,所述步骤S5还包括:当所述△t大于预设的阈值△t’时,则在关闭移动通讯终端的射频模块期间,每隔n分钟对所述速度v进行更新,更新方法如下:开启移动通信终端的加速度传感器测试移动通讯终端的即时移动速度v’,若v>v’+△v,则更新v为v‑△v,并关闭所述加速度传感器;若v<v’‑△v,则更新v为v+△v,并关闭所述加速度传感器;其中,所述△t’>1小时,10<n<30,5km/h<△v<10km/h。根据权利要求1、2、3、4或5所述的移动通讯终端的省电方法,其特征在于,所述步骤S5中还包括:检测移动通讯终端是否处于通话状态,若是,则将关闭移动通讯终端的射频模块延时至通话状态结束时执行,若否,则即时关闭移动通讯终端的射频模块。根据权利要求1、2、3、4或5所述的移动通讯终端的省电方法,其特征在于,所述步骤S5中还包括:关闭移动通讯终端的射频模块时启动移动通讯终端的来电转接功能。根据权利要求1、2、3、4或5所述的移动通讯终端的省电方法,其特征在于,所述步骤S1还包括接收用户设置行程起点A和终点B之间的行程线路,所述信号盲区分布信息为所述行程线路上的信号盲区分布信息。一种移动通讯终端的省电方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、接收用户设置的行程起点A和终点B,获取行程起点A和终点B之间的信号盲区分布信息;S2、获取移动通讯终端的当前运动位置A1的位置信息,当前的时间T1;S3、记录移动通讯终端位于位置A2的时间T2,及信号强度D;S4、判断信号强度D是否大于预设的阈值d,若是则返回步骤S3;若否,则位置A2为距离A1最近的信号盲区的边缘位置,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2的位置信息,并计算移动通讯终端的移动速度v=S/t,其中S为位置A1与位置A2之间的行程,t为T1与T2的时间间隔;S5、关闭移动通讯终端的射频模块,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2至下一个信号可用区域边缘的距离△S,并设置下一次开启所述射频模块的时间T3,时间T3与时间T2的间隔△t=△S/v+c,其中c为常数;S6、当到达时间T3时,开启移动通信终端的射频模块,并判断是否到达终点B,若是,则结束;若否,则更新所述位置A1的位置信息为时间T3时移动通讯终端所在位置的位置信息,并更新所述时间T1为时间T3,然后返回步骤S3,其中,所述时间T3时移动通讯终端所在位置的位置信息为当前信号可用区域边缘的位置信息,根据所述信号盲区分布信息获得。

    说明书

    说明书一种移动通讯终端的省电方法
    技术领域
    本发明涉及移动通讯终端的控制方法,尤其是一种移动通讯终端的省电方法。
    背景技术
    现有的手机大多局限于采用关闭网络数据、调低屏幕亮度、关闭震动等方式以降低手机能耗,提高手机的续航能力,但这些方式并不能最大限度地利用手机的电量,尤其是在出行时,手机的最大耗电往往来自于其射频通信功能模块,例如搜寻网络,但现有技术中,尚未有通过对手机基础的通信模块进行控制以提高手机续航能力的技术。
    发明内容
    本发明所要解决的技术问题是:提供一种移动通讯终端的省电方法,其通过手机的射频模块进行控制以降低射频模块的耗电,其适用于旅途中提高移动通讯终端的续航能力。
    本发明的技术问题通过以下技术手段予以解决:
    一种移动通讯终端的省电方法,包括以下步骤:
    S1、接收用户设置的行程起点A和终点B,获取起点A和终点B之间的信号盲区分布信息;
    S2、获取移动通讯终端的当前运动位置A1的位置信息,当前的时间T1;
    S3、记录移动通讯终端位于位置A2的时间T2,及信号强度D;
    S4、判断信号强度D是否大于预设的阈值d,若是则返回步骤S3;若否,则位置A2为距离A1最近的信号盲区的边缘位置,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2的位置信息,并计算移动通讯终端的移动速度v=S/t,其中S为位置A1与位置A2之间的行程,t为T1与T2的时间间隔;
    S5、关闭移动通讯终端的射频模块,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2至下一个信号可用区域边缘的距离△S,并设置下一次开启所述射频模块的时间T3,时间T3与时间T2的间隔△t=△S/v;
    S6、当到达时间T3时,开启移动通信终端的射频模块,并判断是否到达终点B,若是,则结束;若否,则返回步骤S2。
    人们乘坐火车、汽车、船舶或其他交通工具出行时,地理位置不断变化,而基站的分布及信号覆盖是存在信号盲区的,当进入信号盲区时,移动通讯终端已经丧失应有的通讯功能,但却仍在不断寻网,这导致移动通讯终端的电量的大量浪费。与现有技术相比,本发明的方法能够在基本不增加额外耗电的前提下,通过预判移动通讯终端进出信号盲区的时刻,并控制开关射频,从而减少移动通讯终端在信号盲区不断寻网造成的电量损耗。
    优选地:
    所述步骤S1中获取起点A和终点B之间的信号盲区分布信息为从移动通讯终端中预置的基站信息数据库中获取或将起点A和终点B发送给网络侧的服务器从服务器获取。
    所述步骤S2中记录移动通讯终端的当前运动位置A1的位置信息包括以下步骤:开启移动通讯终端的GPS定位模块,获取当前运动位置A1的经纬度信息然后关闭所述GPS定位模块。或者所述步骤S2中记录移动通讯终端的当前运动位置A1的位置信息包括以下步骤:通过移动通信终端获取位置A1周边至少两个移动通信基站的区位ID、基站ID及信号强度(该信号强度为移动通讯终端接收到的信号强度),根据所述区位ID和基站ID在预置的基站信息数据库中获取对应基站的位置信息,根据所述信号强度计算出移动通讯终端与所述至少两个移动通信基站的距离从而计算出位置A1的经纬度坐标。
    所述步骤S5还包括:当所述△t大于预设的阈值△t’时,则在关闭移动通讯终端的射频模块期间,每隔n分钟对所述速度v进行更新,更新方法如下:开启移动通信终端的加速度传感器测试移动通讯终端的即时移动速度v’,若v>v’+△v,则更新v为v‑△v,并关闭所述加速度传感器;若v<v’‑△v,则更新v为v+△v,并关闭所述加速度传感器;其中,所述△t’>1小时,10<n<30,5km/h<△v<10km/h。针对交通工具在行程中可能产生速度变化,本优选方案通过检测移动通讯终端的即时速度,对速度v进行逐步校正,使得速度v最大化的接近于移动通讯终端在信号盲区内的平均速度,从而使得控制更加准确。
    当到达时间T3时,控制移动通讯终端进行震动和/或语音提示。
    所述步骤S5中还包括:检测移动通讯终端是否处于通话状态,若是,则将关闭移动通讯终端的射频模块延时至通话状态结束时执行,若否,则即时关闭移动通讯终端的射频模块。本优选方案可避免移动通讯终端在通话过程中被中断。
    所述步骤S5中还包括:关闭移动通讯终端的射频模块时启动移动通讯终端的来电转接功能。本优选方案可避免在射频模块关闭时,遗漏用户电话。
    所述步骤S1还包括接收用户设置行程起点A和终点B之间的行程线路,所述信号盲区分布信息为所述行程线路上的信号盲区分布信息。
    一种移动通讯终端的省电方法,包括以下步骤:
    S1、接收用户设置的行程起点A和终点B,获取行程起点A和终点B之间的信号盲区分布信息;
    S2、获取移动通讯终端的当前运动位置A1的位置信息,当前的时间T1;
    S3、记录移动通讯终端位于位置A2的时间T2,及信号强度D;
    S4、判断信号强度D是否大于预设的阈值d,若是则返回步骤S3;若否,则位置A2为距离A1最近的信号盲区的边缘位置,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2的位置信息,并计算移动通讯终端的移动速度v=S/t,其中S为位置A1与位置A2之间的行程,t为T1与T2的时间间隔;
    S5、关闭移动通讯终端的射频模块,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2至下一个信号可用区域边缘的距离△S,并设置下一次开启所述射频模块的时间T3,时间T3与时间T2的间隔△t=△S/v+c,其中c为常数;
    S6、当到达时间T3时,开启移动通信终端的射频模块,并判断是否到达终点B,若是,则结束;若否,则更新所述位置A1的位置信息为时间T3时移动通讯终端所在位置的位置信息,并更新所述时间T1为时间T3,然后返回步骤S3,其中,所述时间T3时移动通讯终端所在位置的位置信息为当前信号可用区域边缘的位置信息,根据所述信号盲区分布信息获得。
    与前一技术方案相比,本技术方案仅首次执行时在S2步骤通过其他耗电方式(例如GPS、利用基站信息计算)获取A1的位置信息,因此,本技术方案具有更优的省电效果。
    附图说明
    图1是本发明具体实施例1的省电方法流程框图。
    具体实施方式
    下面对照附图并结合优选的实施方式对本发明作进一步说明。
    实施例1
    如附图1所示,本实施例的移动通讯终端的省电方法包括以下步骤:
    S1、接收用户设置的行程起点A和终点B,获取起点A和终点B之间的信号盲区分布信息。该信号盲区分布信息包括了起点A和终点B之间每个信号盲区的位置信息,即:信号盲区的启示位置和结束位置。信号盲区的分布信息至少可以通过以下两种方式获取:1)在移动通讯终端存储空间允许的信息下,可在移动通讯终端中预置的基站信息数据库,移动通讯终端根据起点A和终点B之间的行程,即可获得信号盲区分布信息;2)在网络端的服务器存储基站信息数据库,移动通讯终端将起点A和终点B的位置发送给服务器,由服务器进行分析得到信号盲区分布信息,然后发送给移动通讯终端。优选步骤S1还包括接收用户设置行程起点A和终点B之间的行程线路,所述信号盲区分布信息为所述行程线路上的信号盲区分布信息。
    S2、或移动通讯终端的当前运动位置A1的位置信息,当前的时间T1。位置A1的位置信息至少可通过以下两种方式获得:1)开启移动通讯终端的GPS定位模块,通过卫星定位获取位置A1的经纬度,然后关闭GPS定位模块;2)由于移动通信终端在一个位置能够接收到周围多个移动通信基站发出的信标信号,并可根据这些信号获取基站的区位ID、基站ID及信号强度,根据区位ID和基站ID可查询获得对应基站的位置信息,根据该位置信息和所述信号强度既能够得到移动通讯终端与基站之间的距离,由于移动通讯终端位于起点A和终点B的既定行程上,根据三角测量法则,获取两个基站与移动通讯终端的距离既能够计算得到移动通讯终端的位置;作为可替代的方案,也可分别获取三个基站与移动通讯终端的距离以测算侧移动通讯终端即位置A1的经纬度坐标。与步骤S2类似,即可采用在移动通讯终端中预置基站信息数据库由移动通讯终端执行对位置A1的位置信息的测算,也可采用将移动通信基站的区位ID、基站ID及信号强度发送给网络端的服务器进行测算然后发送给移动通讯终端。
    S3、记录移动通讯终端位于位置A2的时间T2,及信号强度D。
    S4、判断信号强度D是否大于预设的阈值d,若是则返回步骤S3;若否,则位置A2为距离A1最近的信号盲区的边缘位置,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2的位置信息,并计算移动通讯终端的移动速度v=S/t,其中S为位置A1与位置A2之间的行程,t为T1与T2的时间间隔,所述阈值d优选设置为信号盲区边缘位置的信号强度,该阈值同时也是移动通信终端维持正常通讯所需的最低信号强度。
    S5、关闭移动通讯终端的射频模块,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2至下一个信号可用区域边缘的距离△S,并设置下一次开启所述射频模块的时间T3,时间T3与时间T2的间隔△t=△S/v+c,其中c为常数,优选‑10<c<10(min)。为避免用户通话状态下被中断,关闭射频模块之前可先检测移动通讯终端是否处于通话状态,若是,则将关闭移动通讯终端的射频模块延时至通话状态结束时执行,若否,则即时关闭移动通讯终端的射频模块;关闭移动通讯终端的射频模块时启动移动通讯终端的来电转接功能。
    S6、当到达时间T3时,开启移动通信终端的射频模块,同时控制移动通讯终端进行震动和/或语音提示,并判断是否到达终点B,若是,则结束;若否,则返回步骤S2。
    实施例2
    本实施例与实施例相比,区别仅在于步骤S5,相比于实施例1,本实施例的步骤S5还包括:
    当所述△t大于预设的阈值△t’时,则在关闭移动通讯终端的射频模块期间,每隔n分钟对所述速度v进行更新,更新方法如下:
    开启移动通信终端的加速度传感器测试移动通讯终端的即时移动速度v’,若v>v’+△v,则更新v为v‑△v,并关闭所述加速度传感器;若v<v’‑△v,则更新v为v+△v,并关闭所述加速度传感器;
    其中,所述△t’>1小时,10<n<30,5km/h<△v<10km/h。
    实施例3
    一种移动通讯终端的省电方法,包括以下步骤:
    S1、接收用户设置的行程起点A和终点B,获取行程起点A和终点B之间的信号盲区分布信息;
    S2、获取移动通讯终端的当前运动位置A1的位置信息,当前的时间T1;
    S3、记录移动通讯终端位于位置A2的时间T2,及信号强度D;
    S4、判断信号强度D是否大于预设的阈值d,若是则返回步骤S3;若否,则位置A2为距离A1最近的信号盲区的边缘位置,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2的位置信息,并计算移动通讯终端的移动速度v=S/t,其中S为位置A1与位置A2之间的行程,t为T1与T2的时间间隔;
    S5、关闭移动通讯终端的射频模块,根据所述信号盲区分布信息获取位置A2至下一个信号可用区域边缘的距离△S,并设置下一次开启所述射频模块的时间T3,时间T3与时间T2的间隔△t=△S/v+c,其中c为常数;
    S6、当到达时间T3时,开启移动通信终端的射频模块,并判断是否到达终点B,若是,则结束;若否,则更新所述位置A1的位置信息为时间T3时移动通讯终端所在位置的位置信息,并更新所述时间T1为时间T3,然后返回步骤S3,其中,所述时间T3时移动通讯终端所在位置的位置信息为当前信号可用区域边缘的位置信息,根据所述信号盲区分布信息获得。
    相比之下,实施例1和2每次循环时A1的位置均借助GPS或基站信标进行计算获取,需要耗费一定的电量,但具有定位精确的有点;而实施例3则仅在首次获取A1位置信息时借助GPS或基站信标进行计算,其他时候均为通过盲区分布信息进行更新,因此,更加省电。在本实施例中,同样可以采用实施例2所述的方法对速度进行更新。
    以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干等同替代或明显变型,而且性能或用途相同,都应当视为属于本发明的保护范围。

    关 键  词:
    一种 移动 通讯 终端 方法
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