随身设备、及其电源管理方法和系统的制作方法

文档序号:8459482阅读:365来源:国知局
随身设备、及其电源管理方法和系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明属于通信技术领域,特别涉及一种随身设备、随身设备的电源管理方法和随身设备的电源管理系统。
【背景技术】
[0002]随着社会和经济的发展,人民的生活节奏加快,很多家庭的中坚力量忙于工作,较少时间去陪伴孩子,这让很多不法分子有了可乘之机,丢失孩子的情况并不鲜见。另外,由于老人的记忆力衰退以及疾病等各方面原因,老人走丢的例子也并不罕见。为了防止小孩或老人丢失或者有助于找回走失的小孩或老人,需要一种防丢失的随身设备。
[0003]另一方面,对于一些重要的物品,也有可能出现找不到或者被盗的情况。人们喂养宠物越来越普遍,在喂养中宠物丢失的现象较为多见。在这种情况下,需要一种防丢失的随身设备辅助寻找该物品,就能给人们的生活带来很多方便。
[0004]目前市场上已经出现了一些防丢失产品,一般为手机端app+防丢器硬件,当目标对象(物品、宠物或者老人、小孩等)的蓝牙产品离开机主设定的范围就会报警。但一旦超出蓝牙通讯距离,则无法实现查找;另外,通过GPS定位,基站、wifi等方式,可以实时定位,但其存在的不足在于:1.GSM等通讯功能实时开启,辐射问题无法控制;2.受限于电池技术,功耗高,一般待机时间只有1-2天左右。

【发明内容】

[0005]为了降低随身设备的功耗,提高随身设备的续航时间,本发明实施例一方面提供了一种随身设备的电源管理方法,其包括:绑定步骤,随身设备与监护设备绑定;连接建立步骤,所述随身设备与所述监护设备通过短距离无线通信建立连接;监护范围判断步骤,所述随身设备根据所述监护设备发送的短距离无线通信信号,判断所述随身设备是否在所述监护设备的监护范围内;模式切换步骤,如果在所述监护设备的监护范围内,则随身设备以省电模式工作,如果不在所述监护设备的监护范围内,则随身设备以定位和通信模式工作;其中,在省电模式下,所述随身设备不启用所述随身设备的定位功能和远程无线通信功能;在定位和通信模式下,所述随身设备获取用于得到所述随身设备位置信息的定位用参数并上报给服务器,所述位置信息是表示所述随身设备所在空间位置的信息。
[0006]在如上所述的电源管理方法中,优选,在所述监护范围判断步骤中,根据以下两种方式之一判断所述随身设备是否在所述监护设备的监护范围内,第一种判断方式:如果所述随身设备未接收到所述监护设备发送的短距离无线通信信号,则判断所述随身设备不在所述监护设备的监护范围内;如果所述随身设备接收到所述监护设备发送的短距离无线通信信号,且接收到的所述短距离无线通信信号的信号强度低于预设的信号强度阈值,则判断所述随身设备不在所述监护设备的监护范围内,否则判断所述随身设备在所述监护设备的监护范围内;第二种判断方式:所述监护设备发送的短距离无线通信信号包括第一区域方向信号和第二区域方向信号,如果所述随身设备读取到的短距离无线通信信号依次为所述第一区域方向信号和所述第二区域方向信号,则判断所述随身设备不在所述监护设备的监护范围内,否则判断所述随身设备在所述监护设备的监护范围内,其中,所述第一区域方向信号和所述第二区域方向信号的覆盖区域不重合。
[0007]在如上所述的电源管理方法中,优选,在所述模式切换步骤中,所述定位用参数选自卫星定位用参数、基站定位用参数、W1-Fi定位用参数、自律航法定位用参数中的一种或几种。
[0008]在如上所述的电源管理方法中,优选,所述短距离无线通信基于的技术包括:蓝牙技术、W1-Fi技术、ZigBee技术或RFID技术;所述远程无线通信基于的技术为GSM技术、GPRS 技术、WCDMA 技术、CDMA 技术、CDMA2000 技术、EVDO 技术、TD-SCDMA 技术、FDD-LTE 技术或TD-LTE技术。
[0009]本发明另一方面还提供了一种随身设备,其包括:短距离无线通信模块,用于通过短距离无线通信与监护设备建立连接;定位用参数获取模块,用于获取所述随身设备的定位用参数;远程无线通信模块,用于将所述定位用参数获取模块获取的所述随身设备的定位用参数通过远程无线通信上报给服务器;所述随身设备根据所述监护设备发送的短距离无线通信信号,判断所述随身设备是否在所述监护设备的监护范围内,如果在所述监护设备的监护范围内,则所述随身设备以省电模式工作,如果不在所述监护设备的监护范围内,则随身设备以定位和通信模式工作;其中,所述随身设备与所述监护设备绑定,在省电模式下,所述随身设备不启用所述随身设备的定位功能和远程无线通信功能,在定位和通信模式下,所述随身设备获取用于得到所述随身设备位置信息的定位用参数并上报给服务器,所述位置信息是表示所述随身设备所在空间位置的信息。
[0010]在如上所述的随身设备中,优选,所述短距离无线通信模块包括:绑定单元,用于绑定所述随身设备与所述监护设备;连接单元,用于使所述监护设备与所述随身设备通过短距离无线通信建立连接;监护范围判断单元,用于根据所述绑定单元绑定的所述监护设备发送的短距离无线通信信号,判断所述随身设备是否在所述监护设备的监护范围内;模式切换单元,用于如果所述监护范围判断单元判断所述随身设备在所述监护设备的监护范围内,则所述模式切换单元将所述随身设备切换至省电模式,否则,所述模式切换单元将所述随身设备切换至定位和通信模式;其中,在省电模式下,所述随身设备不启用所述随身设备的定位功能和远程无线通信功能;在定位和通信模式下,所述随身设备获取用于得到所述随身设备位置信息的定位用参数并上报给服务器,所述位置信息是表示所述随身设备所在空间位置的信息。
[0011]在如上所述的随身设备中,优选,所述监护范围判断单元具体用于:如果所述随身设备未接收到所述监护设备发送的短距离无线通信信号,则判断所述随身设备不在所述监护设备的监护范围内;如果所述随身设备接收到所述监护设备发送的短距离无线通信信号,且接收到的所述短距离无线通信信号的信号强度低于预设的信号强度阈值,则判断所述随身设备不在所述监护设备的监护范围内,否则判断所述随身设备在所述监护设备的监护范围内;或所述监护设备发送的短距离无线通信信号包括第一区域方向信号和第二区域方向信号,如果所述随身设备读取到的短距离无线通信信号依次为所述第一区域方向信号和所述第二区域方向信号,则判断所述随身设备不在所述监护设备的监护范围内,否则判断所述随身设备在所述监护设备的监护范围内,其中,所述第一区域方向信号和所述第二区域方向信号的覆盖区域不重合。
[0012]在如上所述的随身设备中,优选,所述定位用参数获取模块获取的定位用参数选自卫星定位用参数、基站定位用参数、W1-Fi定位用参数、自律航法定位用参数中的一种或几种。
[0013]在如上所述的随身设备中,优选,所述短距离无线通信基于的技术为蓝牙技术、W1-Fi技术、ZigBee技术或RFID技术;所述远程无线通信基于的技术包括:GSM技术、GPRS技术、WCDMA技术、CDMA技术、CDMA2000技术、EVDO技术、TD-SCDMA技术、FDD-LTE技术或TD-LTE 技术。
[0014]本发明又一方面还提供了一种随身设备的电源管理系统,其包括:随身设备、监护设备以及服务器;所述随身设备如前述的随身设备;所述监护设备,与所述随身设备通过短距离无线通信建立连接,并向所述随身设备发送短距离无线通信信号和接收所述随身设备发送的短距离无线通信信号;所述服务器,用于接收所述随身设备发送的定位用参数,根据所述定位用参数获得所述随身设备的位置信息,其中,所述位置信息是表示所述随身设备所在空间位置的信息。
[0015]在如上所述的电源管理系统中,优选,当所述监护设备的数量为多个时,多个所述监护设备共同组成一个监护组,所述随身设备基于短距离无线通信判断所述随身设备在所述监护组中的一个监护设备的监护范围内时,则所述随身设备以省电模式工作;所述随身设备基于短距离无线通信判断所述随身设备不在所述监护组中的任一个监护设备的监护范围内时,所述随身设备以定位和通信模式工作。
[0016]本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
[0017]随身设备根据与其绑定的监护设备发送的短距离无线通信信号,判断随身设备是否在监护设备的监护范围内,如果在监护设备的监护范围内,则不启用其定位功能和远程无线通信功能,如果不在监护设备的监护范围内,则启用随身设备的定位功能以及远程无线通信功能,实现了远程无线通信功能和定位功能的分时工作,避免了随身设备的远程无线通信功能和定位功能时时刻刻在工作,同时由于短距离无线通信信号具有辐射小、功耗低、一定(相同)电池容量下续航能力强,远程无线通信信号具有辐射高,功耗高,一定(相同)电池容量下续航能力弱的特性,从而降低了随身设备的功耗,延长了随身设备的续航时间,同时极大降低了随身设备的远程无线通信信号对携带者的辐射。
【附图说明】
[0018]图1为本发明一实施例提供的一种随身设备的电源管理方法的流程示意图;
[0019]图2为本发明又一实施例提供的一种随身设备的电源管理方法的流程示意图;
[0020]图3为本发明另一实施例提供的一种随身设备的电源管理方法的流程示意图;
[0021]图4为本发明再一实施例提供的一种随身设备的电源管理方法的流程示意图;
[0022]图5为本发明一实施例提供的一种随身设备的结构示意图;
[0023]图6为本发明一实施例提供的一种随身设备的电源管理系统结构示意图。
【具体实施方式】
[0024]为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
[0025]本发明实施例涉及的随身设备具有定位功能和远程无线通信功能,随身设备通过其定位功能获得用于得到随身设备位置信息的定位用参数,基于该定位用参数对应的定位原理对定位用参数进行计算得到随身设备的位置信息,随身设备通过其远程无线通信功能向服务器发送信息和接收来自于服务器的信息,因此可以将定位用参数上报给服务器,随身设备设
当前第1页1 2 3 4 5 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1