技术领域
[0001] 本公开涉及终端领域,尤其涉及确定
环境温度的方法及装置。
背景技术
[0002] 随着移动通信技术的不断发展,终端的使用越来越普及,如何分析终端的耗电原因,做好耗电优化已经成为一个热点研究项目。
[0003] 在相关技术中,可以根据终端的
电池的温度变化来分析终端的耗电原因。但是,只根据终端的电池的温度进行终端的耗电分析,会造成分析结果不够准确。
发明内容
[0004] 为克服相关技术中存在的问题,本公开
实施例提供一种确定环境温度的方法及装置。
[0005] 根据本公开实施例的第一方面,提供一种确定环境温度的方法,所述方法包括:
[0006] 当检测到终端的电池状态发生改变时,获取所述终端上至少一个
传感器所对应的实时温度值;
[0007] 根据所述至少一个传感器所对应的实时温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0008] 可选地,所述检测到终端的电池状态发生改变,包括以下至少一项:
[0009] 检测到终端的电池的电量百分比发生改变;
[0010] 检测到终端的电池的电池温度值发生改变;
[0011] 检测到终端的电池的
健康状态发生改变;
[0012] 检测到终端的电池的充电状态或放电状态发生改变。
[0013] 可选地,所述获取所述终端上至少一个传感器所对应的实时温度值,包括:
[0014] 在预设数目的周期内,分别获取所述终端上的预设
节点中记录的至少一个传感器在每个周期的实时温度值。
[0015] 可选地,所述根据所述至少一个传感器所对应的实时温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值,包括:
[0016] 在预设数目的周期内,如果当前传感器所对应的任意两个周期的实时温度值的差值小于预设
阈值,则将所述当前传感器在最后一个周期的实时温度值作为备选环境温度值;
[0017] 根据所述备选环境温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0018] 可选地,所述根据所述备选环境温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值,包括:
[0019] 将所述备选环境温度值中的最小值作为所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值;或
[0020] 计算所述备选环境温度值的平均值,将所述平均值作为所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0021] 可选地,所述确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值之后,所述方法还包括:
[0022] 输出所述终端的电池状态发生改变时所述电池的电池信息和所述环境温度值。
[0023] 根据本公开实施例的第二方面,提供一种确定环境温度的装置,所述装置包括:
[0024] 实时温度获取模
块,被配置为当检测到终端的电池状态发生改变时,获取所述终端上至少一个传感器所对应的实时温度值;
[0025] 环境温度确定模块,被配置为根据所述至少一个传感器所对应的实时温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0026] 可选地,所述实时温度获取模块包括以下至少一个子模块:
[0027] 第一检测子模块,被配置为检测到终端的电池的电量百分比发生改变;
[0028] 第二检测子模块,被配置为检测到终端的电池的电池温度值发生改变;
[0029] 第三检测子模块,被配置为检测到终端的电池的健康状态发生改变;
[0030] 第四检测子模块,被配置为检测到终端的电池的充电状态或放电状态发生改变。
[0031] 可选地,所述实时温度获取模块包括:
[0032] 实时温度获取子模块,被配置为在预设数目的周期内,分别获取所述终端上的预设节点中记录的至少一个传感器在每个周期的实时温度值。
[0033] 可选地,所述环境温度确定模块包括:
[0034] 第一确
定子模块,被配置为在预设数目的周期内,如果当前传感器所对应的任意两个周期的实时温度值的差值小于预设阈值,则将所述当前传感器在最后一个周期的实时温度值作为备选环境温度值;
[0035] 第二确定子模块,被配置为根据所述备选环境温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0036] 可选地,所述第二确定子模块包括以下任一单元:
[0037] 第一确定单元,被配置为将所述备选环境温度值中的最小值作为所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值;
[0038] 第二确定单元,被配置为计算所述备选环境温度值的平均值,将所述平均值作为所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0039] 可选地,所述装置还包括:
[0040] 输出模块,被配置为输出所述终端的电池状态发生改变时所述电池的电池信息和所述环境温度值。
[0041] 根据本公开实施例的第三方面,提供一种计算机可读存储介质,所述存储介质存储有
计算机程序,所述计算机程序用于执行上述第一方面所述的确定环境温度的方法。
[0042] 根据本公开实施例的第四方面,提供一种确定环境温度的装置,包括:
[0043] 处理器;
[0045] 其中,所述处理器被配置为:
[0046] 当检测到终端的电池状态发生改变时,获取所述终端上至少一个传感器所对应的实时温度值;
[0047] 根据所述至少一个传感器所对应的实时温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0048] 本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
[0049] 本公开实施例中,如果检测到终端的电池状态发生改变,则可以根据终端上至少一个传感器所对应的实时温度值,来确定终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度。在本公开实施例中,可以确定终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值,从而更有效的分析环境温度对终端耗电所产生的影响,使得对终端耗电的分析结果更加准确。
[0050] 本公开实施例中,可选地,可以在检测到终端的电池的电量百分比,电池温度值,健康状态,以及充电状态或放电状态中的任一项发生改变时,确定终端的电池状态发生改变。使得电池发生任意状态改变时,终端均自动确定所对应的环境温度值,从而可以更有效的分析环境温度对终端耗电所产生的影响。
[0051] 本公开实施例中,在预设数目的周期内,可以分别获取所述终端上的预设节点中记录的至少一个传感器在每个周期的实时温度值。本公开实施例通过对至少一个传感器在每个周期的实时温度值进行分析,更加准确地确定电池状态发生改变时所对应的环境温度值,可用性高。
[0052] 本公开实施例中,在预设数目的周期内,如果当前传感器所对应的任意两个周期内的实时温度值的差值小于预设阈值,则将所述当前传感器在最后一个周期的实时温度值作为备选环境温度值。进一步地,可以根据所述备选环境温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。通过上述过程,可以过滤掉传感器发生异常导致传感器实时温度值变化较大的情况,使得最终确定的环境温度值更加准确。
[0053] 本公开实施例中,可以将备选环境温度值中的最小值作为终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值,或者计算备选环境温度值的平均值,将所述平均值作为终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。上述过程使得最终确定的环境温度值更加准确,在后续可以更有效的分析环境温度对终端耗电所产生的影响,使得对终端耗电的分析结果更加准确。
[0054] 本公开实施例中,终端可以输出所述终端的电池状态发生改变时所述电池的电池信息和相应的环境温度值。从而可以更好的分析环境温度对终端耗电所产生的影响,更准确地制定
温度控制策略,做好耗电优化,提升用户对终端的使用体验。
[0055] 应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
[0056] 此处的附图被并入
说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
[0057] 图1是根据一示例性实施例示出的一种确定环境温度的方法
流程图。
[0058] 图2A和图2B是根据一示例性实施例示出的确定环境温度的场景示意图。
[0059] 图3是根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的方法流程图。
[0060] 图4是根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的方法流程图。
[0061] 图5A和图5B是根据一示例性实施例示出的确定环境温度的场景示意图。
[0062] 图6是根据一示例性实施例示出的一种确定环境温度的装置
框图。
[0063] 图7是根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的装置框图。
[0064] 图8是根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的装置框图。
[0065] 图9是根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的装置框图。
[0066] 图10是根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的装置框图。
[0067] 图11是根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的装置框图。
[0068] 图12是本公开根据一示例性实施例示出的一种用于确定环境温度的装置的一结构示意图。
具体实施方式
[0069] 这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附
权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
[0070] 在本公开运行的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开。在本公开和所附权利要求书中所运行的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中运行的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
[0071] 应当理解,尽管在本公开可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所运行的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
[0072] 本公开实施例中提供了一种确定环境温度的方法,可以用于终端,例如,智能手机、
平板电脑、
个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等。参照图1所示,图1是根据一示例性实施例示出的一种确定环境温度的方法流程图,可以包括以下步骤:
[0073] 在步骤101中,当检测到终端的电池状态发生改变时,获取所述终端上至少一个传感器所对应的实时温度值;
[0074] 在步骤102中,根据所述至少一个传感器所对应的实时温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0075] 上述实施例中,如果检测到终端的电池状态发生改变,则可以根据终端上至少一个传感器所对应的实时温度值,来确定终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度。在本公开实施例中,可以确定终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值,从而更有效的分析环境温度对终端耗电所产生的影响,使得对终端耗电的分析结果更加准确。
[0076] 针对上述步骤101,可选地,终端可以在检测到以下任一种情况时,确定终端的电池状态发生改变:
[0077] 检测到终端的电池的电量百分比发生改变;
[0078] 检测到终端的电池的电池温度值发生改变;
[0079] 检测到终端的电池的健康状态发生改变;
[0080] 检测到终端的电池的充电状态或放电状态发生改变。
[0081] 其中,电池的电量百分比可以如图2A所示,如果终端按照相关技术检测到电池的电量百分比发生改变,则终端可以确定电池状态发生改变。
[0082] 相关技术中,电池温度值会影响终端耗电,因此,本公开实施例中,如果终端按照相关技术检测到电池温度值发生改变,则同样确定电池状态发生改变。
[0083] 电池的健康状态可以如图2B所示,包括最大容量和峰值性能容量。其中,最大容量是相对于新电池而言的电池容量,也就是电池寿命。容量较低可能导致充电后,电池使用时间缩短。峰值性能容量是电池是否支持正常的峰值性能,是决定是否降低终端
频率的关键。终端可以按照相关技术对电池的健康状态进行检测,如果健康状态发生改变,则确定电池状态发生改变。
[0084] 另外,终端会自动按照相关技术进行充电状态或放电状态检测,如果检测到充电状态或放电状态发生改变,则同样确定终端的电池状态发生改变。
[0085] 在本步骤中,一旦终端检测到电池状态发生改变,则可以自动获取至少一个传感器所对应的实时温度值。
[0086] 可选地,可以创建一个用于获取各个传感器的实时温度值的方法,例如创造checkEnvTem()。其中,该方法可以在终端系统的电池服务(Battery Service)中创建,也可以创建在单独的应用程序(Application,App)中。进一步地,通过该方法在预设数目的周期内,例如10个周期内,分别获取所述终端上的预设节点中记录的至少一个传感器在每个周期的实时温度值。所述预设节点可以是终端系统的感热区节点,例如sys/class/thermal/thermal_Zone,该节点会定期记录每个传感器在每个周期的实时温度值。
[0087] 在本公开实施例中,传感器包括但不限于
加速度传感器(Accelerometer Sensor),光传感器(Light Sensor),
压力传感器(Pressure Sensor)和距离传感器(Proximity Sensor)。
[0088] 针对上述步骤102,可选地,如图3所示,图3是根据图1所示实施例的
基础上示出的另一种确定环境温度的方法,步骤102可以包括:
[0089] 在步骤102-1中,在预设数目的周期内,如果当前传感器所对应的任意两个周期的实时温度值的差值小于预设阈值,则将所述当前传感器在最后一个周期的实时温度值作为备选环境温度值;
[0090] 本步骤中,在预设数目的周期内,例如10个周期内,如果当前传感器所对应的任意两个周期的实时温度值的差值小于预设阈值,所述预设阈值可以是5度,说明当前传感器处于正常状态,可以将当前传感器在最后一个周期的实时温度值作为备选环境温度值。如果当前传感器所对应的任意两个周期的实时温度值的差值超于预设阈值,说明当前传感器处于异常状态,在确定备选环境温度值时,无需考虑当前传感器所对应的实时温度值。
[0091] 例如,终端在10个周期内分别采集的四个传感器各自对应的实时温度值如表1所示。
[0092]
[0093]
[0094] 表1
[0095] 其中,传感器2存在两个周期的实时温度值的差值超过5度,此时可以认为由于外界压力等因素使得传感器2处于异常状态,从而造成传感器2的实时温度值发生较大的变化,则在确定备选温度值时,可以不考虑传感器2所对应的实时温度值。
[0096] 进一步地,通过表1可以确定传感器1、传感器3和传感器4在10个周期内,任意两个周期的实时温度值的差值都小于预设阈值5度。因此,传感器1、传感器3和传感器4处于正常工作状态,可以将传感器1、传感器3和传感器4对应的最后一个周期的实时温度值作为备选环境温度值。通过表1可以确定出需要将21.6、22和23.8作为备选环境温度值。
[0097] 在步骤102-2中,根据所述备选环境温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0098] 相关技术中的热传导原理指出,只要物体之间或同一物体的不同部分之间存在温度差,就会有热传递现象发生,并且将一直继续到温度相同的时候为止。本公开实施例中,可以基于上述原理,根据所述备选环境温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0099] 本步骤中,基于热传导原理可以确定备选环境温度值不会低于环境温度值,因此,终端可以直接将备选环境温度值中的最小值作为所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0100] 例如将备选环境温度值21.6、22和23.8中的最小值21.6,作为终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0101] 或者,考虑到终端上不同传感器之间的温度不同,会发生热传递现象直到不同传感器的温度相同,因此,本公开实施例汇总还可以计算备选环境温度值的平均值,将所述平均值作为所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0102] 例如计算备选环境温度值21.6、22和23.8的平均值为22.5,则可以将22.5度作为终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0103] 上述实施例中,在预设数目的周期内,如果当前传感器所对应的任意两个周期内的实时温度值的差值小于预设阈值,则将所述当前传感器在最后一个周期的实时温度值作为备选环境温度值。进一步地,可以根据所述备选环境温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。通过上述过程,可以过滤掉传感器发生异常导致传感器实时温度值变化较大的情况,使得最终确定的环境温度值更加准确。在后续可以更有效的分析环境温度对终端耗电所产生的影响,使得对终端耗电的分析结果更加准确。
[0104] 在一实施例中,如图4所示,图4是根据图1所示实施例的基础上示出的另一种确定环境温度的方法,在完成步骤102之后,上述方法还可以包括:
[0105] 在步骤103中,输出所述终端的电池状态发生改变时所述电池的电池信息和所述环境温度值。
[0106] 本步骤中,终端可以在预设App中按照相关技术输出电池状态发生改变时所述电池的电池信息和所述环境温度值,显示在终端屏幕上。或者还可以通过与终端连接的
打印机,按照相关技术打印出电池状态发生改变时所述电池的电池信息和所述环境温度值。
[0107] 本公开实施例中,可选地,所述电池信息可以包括:电池状态、是否已插电、电池电量、电池运行状态、电池
电压、电池温度、电池技术、启动后的时间等。例如图5A所示。
[0108] 本步骤中,终端在电池状态发生改变时除了可以输出上述电池信息,还可以同时输出环境温度值,例如图5B所示。
[0109] 研发人员可以在电池状态发生改变时,根据输出的电池信息和环境温度值之间的映射关系,更准确的分析环境温度对终端耗电的影响,从而更准确的制定温度控制策略,做好耗电优化,提升用户对终端的使用体验。
[0110] 对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本公开并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本公开,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。
[0111] 其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于可选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本公开所必须的。
[0112] 与前述应用功能实现方法实施例相对应,本公开还提供了应用功能实现装置及相应的终端的实施例。
[0113] 参照图6根据一示例性实施例示出的一种确定环境温度的装置框图,所述装置包括:
[0114] 实时温度获取模块210,被配置为当检测到终端的电池状态发生改变时,获取所述终端上至少一个传感器所对应的实时温度值;
[0115] 环境温度确定模块220,被配置为根据所述至少一个传感器所对应的实时温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0116] 参照图7根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的装置框图,在图6所示装置实施例的基础上,所述实时温度获取模块210包括以下至少一个子模块:
[0117] 第一检测子模块211,被配置为检测到终端的电池的电量百分比发生改变;
[0118] 第二检测子模块212,被配置为检测到终端的电池的电池温度值发生改变;
[0119] 第三检测子模块213,被配置为检测到终端的电池的健康状态发生改变;
[0120] 第四检测子模块214,被配置为检测到终端的电池的充电状态或放电状态发生改变。
[0121] 参照图8根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的装置框图,在图6所示装置实施例的基础上,所述实时温度获取模块210包括:
[0122] 实时温度获取子模块215,被配置为在预设数目的周期内,分别获取所述终端上的预设节点中记录的至少一个传感器在每个周期的实时温度值。
[0123] 参照图9根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的装置框图,在图8所示装置实施例的基础上,所述环境温度确定模块220包括:
[0124] 第一确定子模块221,被配置为在预设数目的周期内,如果当前传感器所对应的任意两个周期的实时温度值的差值小于预设阈值,则将所述当前传感器在最后一个周期的实时温度值作为备选环境温度值;
[0125] 第二确定子模块222,被配置为根据所述备选环境温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0126] 参照图10根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的装置框图,在图9所示装置实施例的基础上,所述第二确定子模块222包括以下任一单元:
[0127] 第一确定单元2221,被配置为将所述备选环境温度值中的最小值作为所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值;
[0128] 第二确定单元2222,被配置为计算所述备选环境温度值的平均值,将所述平均值作为所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0129] 参照图11根据一示例性实施例示出的另一种确定环境温度的装置框图,在图6所示装置实施例的基础上,所述装置还包括:
[0130] 输出模块230,被配置为输出所述终端的电池状态发生改变时所述电池的电池信息和所述环境温度值。
[0131] 对于装置实施例而言,由于其基本对应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中上述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本公开方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
[0132] 相应的,本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于执行上述任一所述的确定环境温度的方法。
[0133] 相应的,本公开实施例还提供了一种确定环境温度的装置,包括:
[0134] 处理器;
[0135] 用于存储处理器可执行指令的存储器;
[0136] 其中,所述处理器被配置为:
[0137] 当检测到终端的电池状态发生改变时,获取所述终端上至少一个传感器所对应的实时温度值;
[0138] 根据所述至少一个传感器所对应的实时温度值,确定所述终端的电池状态发生改变时所对应的环境温度值。
[0139] 图12是根据一示例性实施例示出的一种确定环境温度的装置的结构示意图。如图12所示,根据一示例性实施例示出的一种确定环境温度的装置1200,该装置1200可以是计算机,
移动电话,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等客户端。
[0140] 参照图12,装置1200可以包括以下一个或多个组件:处理组件1201,存储器1202,电源组件1203,多媒体组件1204,音频组件1205,输入/输出(I/O)的
接口1206,传感器组件1207,以及通信组件1208。
[0141] 处理组件1201通常控制装置1200的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件1201可以包括一个或多个处理器1209来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件1201可以包括一个或多个模块,便于处理组件1201和其它组件之间的交互。例如,处理组件1201可以包括多媒
体模块,以方便多媒体组件1204和处理组件1201之间的交互。
[0142] 存储器1202被配置为存储各种类型的数据以支持在装置1200的操作。这些数据的示例包括用于在装置1200上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器1202可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态
随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程
只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
[0143] 电源组件1203为装置1200的各种组件提供电力。电源组件1203可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其它与为装置1200生成、管理和分配电力相关联的组件。
[0144] 多媒体组件1204包括在所述装置1200和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括
液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为
触摸屏,以接收来自用户的输入
信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件1204包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置1200处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的
光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
[0145] 音频组件1205被配置为输出和/或输入
音频信号。例如,音频组件1205包括一个麦克
风(MIC),当装置1200处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和
语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器1202或经由通信组件1208发送。在一些实施例中,音频组件1205还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
[0146] I/O接口1206为处理组件1201和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是
键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和
锁定按钮。
[0147] 传感器组件1207包括一个或多个传感器,用于为装置1200提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件1207可以检测到装置1200的打开/关闭状态,组件的相对
定位,例如所述组件为装置1200的显示器和小键盘,传感器组件1207还可以检测装置1200或装置1200一个组件的
位置改变,用户与装置1200
接触的存在或不存在,装置1200方位或加速/减速和装置1200的温度变化。传感器组件1207可以包括
接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件1207还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件1207还可以包括加速度传感器,
陀螺仪传感器,
磁传感器,
压力传感器或温度传感器。
[0148] 通信组件1208被配置为便于装置1200和其它设备之间有线或无线方式的通信。装置1200可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件1208经由广播信道接收来自外部广播管理系统的
广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件1208还包括
近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于
射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其它技术来实现。
[0149] 在示例性实施例中,装置1200可以被一个或多个应用专用集成
电路(ASIC)、
数字信号处理器(DSP)、数字
信号处理设备(DSPD)、
可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程
门阵列(FPGA)、
控制器、
微控制器、
微处理器或其它
电子元件实现,用于执行上述方法。
[0150] 在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器1202,上述指令可由装置1200的处理器1209执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、
软盘和光数据存储设备等。
[0151] 其中,当所述存储介质中的指令由所述处理器执行时,使得装置1200能够执行上述确定环境温度的方法。
[0152] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或者惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
[0153] 以上所述仅为本公开的较佳实施例而已,并不用以限制本公开,凡在本公开的精神和原则之内,所做的任何
修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开保护的范围之内。