移动终端保护方法、移动终端及计算机可读存储介质与流程

文档序号:16403103发布日期:2018-12-25 20:14阅读:181来源:国知局
移动终端保护方法、移动终端及计算机可读存储介质与流程

本发明涉及通信技术领域,尤其涉及移动终端保护方法、移动终端及计算机可读存储介质。

背景技术

随着计算机技术的发展,人们对移动终端的依赖程度越来越高,如智能手机、电子书、平板电脑等,移动终端逐渐成为人们工作、生活必不可少的一部分。

目前,用户在携带或使用移动终端的时候,常常会发生不小心导致移动终端摔落,致使移动终端与硬物发生撞击。当撞击力度较大时,可能导致移动终端的元器件短路使得移动终端损毁,甚至由于元器件短路产生的热量导致移动终端起火,造成更为严重的灾害。



技术实现要素:

本发明的主要目的在于提供一种移动终端保护方法、移动终端及计算机可读存储介质,旨在解决现有技术中移动终端摔落后,导致移动终端元器件短路,从而引发不良后果的技术问题。

为实现上述目的,本发明提供一种移动终端保护方法,所述移动终端保护方法包括:

当检测到移动终端的加速度的值大于或等于第一阈值时,检测所述移动终端是否处于无保护状态;

若所述移动终端处于无保护状态,则启动所述移动终端上预置的压力传感器,并获取所述压力传感器采集的压力数据;

检测所述压力传感器采集的压力数据中是否存在大于第二阈值的压力数据;

若所述压力传感器采集的压力数据中存在大于第二阈值的压力数据,则启动预置保护策略。

可选的,所述检测所述移动终端是否处于无保护状态的步骤包括:

获取所述移动终端上预置的接近传感器采集的距离数据,检测所述距离数据是否大于第三阈值;

若所述距离数据大于第三阈值,则所述移动终端处于无保护状态。

可选的,所述检测所述移动终端是否处于无保护状态之后,还包括:

若所述移动终端处于无保护状态,则发送告警消息至预设的关联设备。

可选的,所述检测所述压力传感器采集的压力数据中是否存在大于第二阈值的压力数据之后,还包括:

当所述压力传感器采集的压力数据中不存在大于第二阈值的压力数据时,获取湿度传感器采集的湿度数据;

检测所述湿度数据是否大于第四阈值;

若所述湿度数据大于第四阈值,则切断对所述移动终端的元器件的供电。

可选的,所述检测所述湿度数据是否大于第四阈值之后,还包括:

若所述湿度数据小于或等于第四阈值,则获取所述压力传感器采集的压力数据中数值最大的压力数据;

基于所述数值最大的压力数据,生成撞击事件,并记录所述撞击事件。

可选的,所述基于所述数值最大的压力数据,生成撞击事件,并记录所述撞击事件之后,还包括:

检测记录的撞击事件的次数是否大于第五阈值;

若记录的撞击事件的次数大于第五阈值,则输出故障预警信息。

可选的,所述启动预置保护策略的步骤包括:

切断对所述移动终端的元器件的供电。

可选的,所述移动终端具备两个屏幕,所述切断对所述移动终端的元器件的供电的步骤包括:

获取所述移动终端当前的姿态信息,根据所述姿态信息,确定目标屏幕;

切断对所述目标屏幕的供电。

此外,为实现上述目的,本发明还提供一种移动终端,所述移动终端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的移动终端保护程序,所述移动终端保护程序被所述处理器执行时实现如上所述的移动终端保护方法的步骤。

此外,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有移动终端保护程序,所述移动终端保护程序被处理器执行时实现如如上所述的移动终端保护方法的步骤。

本发明中,当检测到移动终端的加速度的值大于或等于第一阈值时,检测所述移动终端是否处于无保护状态;若所述移动终端处于无保护状态,则启动所述移动终端上预置的压力传感器,并获取所述压力传感器采集的压力数据;检测所述压力传感器采集的压力数据中是否存在大于第二阈值的压力数据;若所述压力传感器采集的压力数据中存在大于第二阈值的压力数据,则启动预置保护策略。通过本发明,将因意外导致移动终端摔落带来的损失降到最低,增强了对用户财产的保护力度。

附图说明

图1为实现本发明各个实施例的移动终端的硬件结构示意图;

图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图;

图3为本发明移动终端保护方法第一实施例的流程示意图;

图4为本发明移动终端保护方法一实施例中接近传感器的设置场景示意图;

图5为本发明移动终端保护方法一实施例中用户手持移动终端的场景示意图;

图6为本发明移动终端保护方法一实施例中压力传感器的设置场景示意图。

本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。

本发明实施例方案中,移动终端保护方法应用于移动终端,该终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中涉及的移动终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(personaldigitalassistant,pda)等移动终端。

后续描述中将以平板电脑为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于其它类型的移动终端。

请参阅图1,图1为实现本发明各个实施例的移动终端的硬件结构示意图,该终端100可以包括:rf(radiofrequency,射频)单元101、wifi模块102、音频输出单元103、a/v(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。

下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:

射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于gsm(globalsystemofmobilecommunication,全球移动通讯系统)、gprs(generalpacketradioservice,通用分组无线服务)、cdma2000(codedivisionmultipleaccess2000,码分多址2000)、wcdma(widebandcodedivisionmultipleaccess,宽带码分多址)、td-scdma(timedivision-synchronouscodedivisionmultipleaccess,时分同步码分多址)、fdd-lte(frequencydivisionduplexing-longtermevolution,频分双工长期演进)和tdd-lte(timedivisionduplexing-longtermevolution,分时双工长期演进)等。

wifi属于短距离无线传输技术,移动终端通过wifi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了wifi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。

音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或wifi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。

a/v输入单元104用于接收音频或视频信号。a/v输入单元104可以包括图形处理器(graphicsprocessingunit,gpu)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或wifi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。

移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别终端姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于终端还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。

显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(liquidcrystaldisplay,lcd)、有机发光二极管(organiclight-emittingdiode,oled)等形式来配置显示面板1061。

用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。

进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。

接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(i/o)端口、视频i/o端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。

存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。

处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对主屏页面显示终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。

移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。

尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。

如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器109中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及移动终端保护程序,处理器110可以用于调用存储器109中存储的移动终端保护程序,并执行以下步骤:

当检测到移动终端的加速度的值大于或等于第一阈值时,检测所述移动终端是否处于无保护状态;

若所述移动终端处于无保护状态,则启动所述移动终端上预置的压力传感器,并获取所述压力传感器采集的压力数据;

检测所述压力传感器采集的压力数据中是否存在大于第二阈值的压力数据;

若所述压力传感器采集的压力数据中存在大于第二阈值的压力数据,则启动预置保护策略。

进一步地,处理器110可以用于调用存储器109中存储的移动终端保护程序,还执行以下步骤:

获取所述移动终端上预置的接近传感器采集的距离数据,检测所述距离数据是否大于第三阈值;

若所述距离数据大于第三阈值,则所述移动终端处于无保护状态。

进一步地,处理器110可以用于调用存储器109中存储的移动终端保护程序,还执行以下步骤:

若所述移动终端处于无保护状态,则发送告警消息至预设的关联设备。

进一步地,处理器110可以用于调用存储器109中存储的移动终端保护程序,还执行以下步骤:

当所述压力传感器采集的压力数据中不存在大于第二阈值的压力数据时,获取湿度传感器采集的湿度数据;

检测所述湿度数据是否大于第四阈值;

若所述湿度数据大于第四阈值,则切断对所述移动终端的元器件的供电。

进一步地,处理器110可以用于调用存储器109中存储的移动终端保护程序,还执行以下步骤:

若所述湿度数据小于或等于第四阈值,则获取所述压力传感器采集的压力数据中数值最大的压力数据;

基于所述数值最大的压力数据,生成撞击事件,并记录所述撞击事件。

进一步地,处理器110可以用于调用存储器109中存储的移动终端保护程序,还执行以下步骤:

检测记录的撞击事件的次数是否大于第五阈值;

若记录的撞击事件的次数大于第五阈值,则输出故障预警信息。

进一步地,处理器110可以用于调用存储器109中存储的移动终端保护程序,还执行以下步骤:

切断对所述移动终端的元器件的供电。

进一步地,处理器110可以用于调用存储器109中存储的移动终端保护程序,还执行以下步骤:

获取所述移动终端当前的姿态信息,根据所述姿态信息,确定目标屏幕;

切断对所述目标屏幕的供电。

为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。

请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的lte系统,该lte系统包括依次通讯连接的ue(userequipment,用户设备)201,e-utran(evolvedumtsterrestrialradioaccessnetwork,演进式umts陆地无线接入网)202,epc(evolvedpacketcore,演进式分组核心网)203和运营商的ip业务204。

具体地,ue201可以是上述终端100,此处不再赘述。

e-utran202包括enodeb2021和其它enodeb2022等。其中,enodeb2021可以通过回程(backhaul)(例如x2接口)与其它enodeb2022连接,enodeb2021连接到epc203,enodeb2021可以提供ue201到epc203的接入。

epc203可以包括mme(mobilitymanagemententity,移动性管理实体)2031,hss(homesubscriberserver,归属用户服务器)2032,其它mme2033,sgw(servinggateway,服务网关)2034,pgw(pdngateway,分组数据网络网关)2035和pcrf(policyandchargingrulesfunction,政策和资费功能实体)2036等。其中,mme2031是处理ue201和epc203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。hss2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过sgw2034进行发送,pgw2035可以提供ue201的ip地址分配以及其它功能,pcrf2036是业务数据流和ip承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。

ip业务204可以包括因特网、内联网、ims(ipmultimediasubsystem,ip多媒体子系统)或其它ip业务等。

虽然上述以lte系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于lte系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如gsm、cdma2000、wcdma、td-scdma以及未来新的网络系统等,此处不做限定。

基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明方法各个实施例。

参照图3,图3为本发明移动终端保护方法第一实施例的流程示意图。

在一实施例中,移动终端保护方法包括:

步骤s10,当检测到移动终端的加速度的值大于或等于第一阈值时,检测所述移动终端是否处于无保护状态;

在实际生活中,当物体处于意外下落状态时,由于地心引力的影响,其加速度大小为g=9.8。因此,第一阈值可以设置为9.8。当检测到移动终端的加速度的值大于或等于9.8时,说明移动终端可能处于意外下落状态。

本实施例中,当移动终端的加速度的值大于或等于9.8时,仍存在多种可能。例如,可能是用户手持移动终端,在手持移动终端进行运动的过程中用户的加速度达到某个值,使得移动终端中设置的加速度传感器采集的加速度值大于或等于9.8,但此时由于移动终端处于被用户手持的状态,并不存在摔落损坏的风险。还可能是,用户将移动终端放置于服装口袋中,用户在运动过程中的加速度值达到某个值,使得移动终端中设置的加速度传感器采集的加速度值大于或等于9.8,但此时由于移动终端放置于服装口袋中,并不存在摔落损坏的风险。因此,本实施例中,在检测到移动终端的加速度的值大于或等于第一阈值时,需要继续进行后续的检测过程,即检测移动终端是否处于无保护状态。

本发明一实施例中,可在移动终端中设置加速度传感器,当移动终端处于开机状态或屏幕点亮状态时,控制加速度传感器实时采集移动终端的加速度数据。当检测到加速度传感器采集的移动终端的加速度的值大于或等于9.8时,进行后续检测过程,即检测移动终端是否处于无保护状态。

本发明一可选实施例中,可以通过接近传感器来检测移动终端是否处于无保护状态。接近传感器可以检测移动终端与其他对象之间的距离。该其他对象可以是用户的手、桌面等。

参照图4,图4为本发明移动终端保护方法一实施例中接近传感器的设置场景示意图。如图4所示,将移动终端看作一个长方体,在移动终端的上、下、左、右、前、后位置均设置一接近传感器(还可根据需要设置多个接近传感器)。当检测到移动终端的加速度的值大于或等于第一阈值时,获取接近传感器采集的距离数据。本实施例中,设置有6个接近传感器,便可获取6个距离数据,然后检测6个距离数据是否均大于第三阈值,本实施例中第三阈值可设置为10厘米(该值可根据实际需要进行设置,在此不做限制)。若6个距离数据均大于10厘米,则说明移动终端当前处于无保护状态。当设置有n个接近传感器时,获取n个接近传感器采集的n个距离数据,当检测到n个距离数据均大于第三阈值时,认为移动终端当前处于无保护状态。

参照图5,图5为本发明移动终端保护方法一实施例中用户手持移动终端的场景示意图。如图5所示,设置于移动终端背面的距离传感器采集到移动终端与用户手的距离数据,该距离数据必然会很小,即存在一距离数据小于或等于第三阈值,则认为移动终端当前处于有保护状态,便无需进行后续流程。

本实施例中,接近传感器可以为光学式位移传感器、线性接近传感器或者超声波位移传感器等。接近传感器利用飞行时间法来测量手机与对象物之间的距离。具体地,通过红外脉冲传感器发射特别短的光脉冲,并测量此光脉冲从发射到被物体反射回来的时间,通过测量时间间隔来计算手机与对象物之间的距离。其中,光学式位移传感器:光源发出的光照射到对象物上,对象物的反射光通过受光透镜集中到一维的位置检测元件上。如果对象物的位置发生变化,位置检测元件上的成像位置将不同。线性接近传感器:当线圈中如通过交流电,就会产生磁通现象,如果那个线圈通过的是金属对象,则会在金属对象中产生一种涡电流,发出磁通来防止这种变化产生。其导致的结果就是使线圈的感应发生一定的变化。通过对这种变化的函数分析就能测量出手机与对象物之间的距离。超声波位移传感器:由送波器向对象物发送超声波,通过受波器来接收其反射波。通过计算超声波从发送到接收为止所需的时间与音速之间的关系,来计算手机与对象物之间的距离。

步骤s20,若所述移动终端处于无保护状态,则启动所述移动终端上预置的压力传感器,并获取所述压力传感器采集的压力数据;

本实施例中,当移动终端的加速度的值大于或等于第一阈值,且移动终端处于无保护状态时,说明移动终端当前存在摔落的风险,则启动移动终端上预置的压力传感器,并获取压力传感器采集的压力数据。

参照图6,图6为本发明移动终端保护方法一实施例中压力传感器的设置场景示意图。如图6所示,在移动终端屏幕的四个角上设置压力传感器,当移动终端为单屏时,则设置四个压力传感器;当移动终端为双屏时,则设置八个压力传感器。

步骤s30,检测所述压力传感器采集的压力数据中是否存在大于第二阈值的压力数据;

步骤s40,若所述压力传感器采集的压力数据中存在大于第二阈值的压力数据,则启动预置保护策略。

由于移动终端每个屏幕的每个角所在的位置均设置有压力传感器,移动终端在坠落时,至少有一个角会与接触面发生碰撞从而产生压力值,压力值越大说明撞击程度越严重,当压力值大于某个值时,便会导致移动终端元器件发生损坏。本实施例中,当若干个压力传感器采集的若干压力数据中存在大于第二阈值(第二阈值根据移动终端可承受的最大压力值进行设置,例如,根据移动终端生产厂家的测试数据,移动终端最大可承受10n的压力值,便可将该第二阈值设置为10n)的压力数据时,说明移动终端当前有损坏的风险,则启动预置保护策略。

本实施例中,启动预置保护策略可以是切断移动终端电源对移动终端中所有元器件的供电;启动预置保护策略还可以是切断移动终端电源对移动终端屏幕的供电。

本实施例中,当检测到移动终端的加速度的值大于或等于第一阈值时,检测所述移动终端是否处于无保护状态;若所述移动终端处于无保护状态,则启动所述移动终端上预置的压力传感器,并获取所述压力传感器采集的压力数据;检测所述压力传感器采集的压力数据中是否存在大于第二阈值的压力数据;若所述压力传感器采集的压力数据中存在大于第二阈值的压力数据,则启动预置保护策略。通过本实施例,将因意外导致移动终端摔落带来的损失降到最低,增强了对用户财产的保护力度。

进一步的,本发明移动终端保护方法一实施例中,所述检测所述移动终端是否处于无保护状态的步骤包括:

获取所述移动终端上预置的接近传感器采集的距离数据,检测所述距离数据是否大于第三阈值;

若所述距离数据大于第三阈值,则所述移动终端处于无保护状态。

本发明一可选实施例中,可以通过接近传感器来检测移动终端是否处于无保护状态。接近传感器可以检测移动终端与其他对象之间的距离。该其他对象可以是用户的手、桌面等。

参照图4,图4为本发明移动终端保护方法一实施例中接近传感器的设置场景示意图。如图4所示,将移动终端看作一个长方体,在移动终端的上、下、左、右、前、后位置均设置一接近传感器(还可根据需要设置多个接近传感器)。当检测到移动终端的加速度的值大于或等于第一阈值时,获取接近传感器采集的距离数据。本实施例中,设置有6个接近传感器,便可获取6个距离数据,然后检测6个距离数据是否均大于第三阈值,本实施例中第三阈值可设置为10厘米(该值可根据实际需要进行设置,在此不做限制)。若6个距离数据均大于10厘米,则说明移动终端当前处于无保护状态。当设置有n个接近传感器时,获取n个接近传感器采集的n个距离数据,当检测到n个距离数据均大于第三阈值时,认为移动终端当前处于无保护状态。

本实施例中,即使移动终端的加速度的值大于第一阈值,但不能确定移动终端当前具备摔落风险,因此,检测移动终端是否处于无保护状态,只有在移动终端处于无保护状态时,才进行后续的保护机制,在移动终端处于有保护状态时,保持移动终端的正常运行状态,使得本实施例方案更符合用户需求,提升了用户的使用体验。

进一步的,本发明移动终端保护方法一实施例中,所述检测所述移动终端是否处于无保护状态之后,还包括:

若所述移动终端处于无保护状态,则发送告警消息至预设的关联设备。

本实施例中,当移动终端的的加速度的值大于或等于第一阈值,且移动终端处于无保护状态,可能是移动终端从用户的包中意外掉落,还可能是从用户的服装口袋中意外掉落,为了及时提醒用户,可将告警信息发送至预设的关联设备。本实施例中,用户可以预先建立其他设备(例如智能手环、智能手表等)与移动终端的关联关系。当移动终端的的加速度的值大于或等于第一阈值,且移动终端处于无保护状态时,将告警消息发送至预设的关联设备,关联设备在接收到告警消息后,进行告警。例如以振动、声音、灯光等形式进行告警,使得用户的及时知晓当前发生了移动终端掉落事件。

进一步的,本发明移动终端保护方法一实施例中,步骤s30之后,还包括:

当所述压力传感器采集的压力数据中不存在大于第二阈值的压力数据时,获取湿度传感器采集的湿度数据;

检测所述湿度数据是否大于第四阈值;

若所述湿度数据大于第四阈值,则切断对所述移动终端的元器件的供电。

本实施例中,移动终端不一定是摔落在地面或其他较为坚硬的对象上。例如,移动终端摔落在水中,可能导致压力传感器采集的压力数据中不存在大于第二阈值的压力数据,但由于移动终端摔落在水中极易导致移动终端损坏。因此,本实施例中,当压力传感器采集的压力数据中不存在大于第二阈值的压力数据时,获取湿度传感器采集的湿度数据,当检测到湿度数据大于第四阈值(该第四阈值根据实际情况进行设置,若湿度数据超过第四阈值,说明湿度传感器位于水中)时,切断移动终端电源对移动终端中所有元器件的供电。避免因进水导致移动终端内部元器件短路,造成移动终端损坏。

进一步的,本发明移动终端保护方法一实施例中,所述检测所述湿度数据是否大于第四阈值之后,还包括:

若所述湿度数据小于或等于第四阈值,则获取所述压力传感器采集的压力数据中数值最大的压力数据;

基于所述数值最大的压力数据,生成撞击事件,并记录所述撞击事件。

本实施例中,若湿度数据小于或等于第四阈值,则说明移动终端当前摔落在地面或其他对象上,但撞击力度较轻(压力传感器采集的压力数据中存在大于第二阈值的压力数据),无需启动保护策略,获取压力传感器采集的压力数据中数值最大的压力数据,基于数值最大的压力数据,生成并记录撞击事件。一实施例中,记录的撞击事件为:时间t,最大撞击压力值m。一般的移动终端生产厂家会告知消费者移动终端可承受的撞击压力值x,若此时移动终端在摔落后存在损坏,即移动终端受到的撞击压力值还未到达x时,发生了损坏,说明该移动终端存在质量问题,则消费者可根据记录的撞击事件进行合法维权,充分保障了消费者的利益。

进一步的,本发明移动终端保护方法一实施例中,所述基于所述数值最大的压力数据,生成撞击事件,并记录所述撞击事件之后,还包括:

检测记录的撞击事件的次数是否大于第五阈值;

若记录的撞击事件的次数大于第五阈值,则输出故障预警信息。

本实施例中,由于移动终端内部结构复杂,且存在较多精细的元器件,在移动终端经历多次撞击后,即使每次撞击力度较小,仍可能导致其内部元器件的位置出现错位,从而影响移动终端的正常工作甚至导致移动终端损坏。本实施例中,当检测到记录的撞击事件的次数大于第五阈值(根据实际情况进行设置)时,输出故障预警信息,从而提醒用户及时对移动终端进行检修,保证移动终端良好的硬件状态。

进一步的,本发明移动终端保护方法一实施例中,所述启动预置保护策略的步骤包括:

切断对所述移动终端的元器件的供电。

本实施例中,启动预置保护策略可以是切断移动终端电源对移动终端中所有元器件的供电;启动预置保护策略还可以是切断移动终端电源对移动终端屏幕的供电。

进一步的,本发明移动终端保护方法一实施例中,所述移动终端具备两个屏幕,所述切断对所述移动终端的元器件的供电的步骤包括:

获取所述移动终端当前的姿态信息,根据所述姿态信息,确定目标屏幕;

切断对所述目标屏幕的供电。

本实施例中,对于双屏幕移动终端而言,当移动终端落地时,至少有一个屏幕会直接与地面接触。根据移动终端中内置的三轴传感器采集移动终端的姿态信息,可根据姿态信息确定两个屏幕中直接与地面接触的目标屏幕(可能是一个也可能是两个),然后切断对目标屏幕的供电,避免了因为目标屏幕中的元器件短路而起火。

此外,本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有移动终端保护程序,所述移动终端保护程序被处理器执行时实现如上所述的移动终端保护方法的步骤。

本发明计算机可读存储介质的具体实施例与上述移动终端保护方法的各个实施例基本相同,在此不做赘述。

需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。

上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如rom/ram、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

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