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专利名称 | 一种移动终端智能开机系统及其方法 |
申请号 | CN201510985768.3 | 申请日期 | 2015-12-25 |
法律状态 | 授权 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | 2016-05-25 | 公开/公告号 | CN105607739A |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | G06F3/01 | IPC分类号 | G;0;6;F;3;/;0;1查看分类表>
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申请人 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 申请人地址 | 广东省惠州市仲恺高新区和畅七路西86号
变更
专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效 |
权利人 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 当前权利人 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
发明人 | 章金玉;黄树伟 |
代理机构 | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人 | 王永文;刘文求 |
摘要
本发明公开了一种移动终端智能开机系统及其方法,所述方法通过当红外感应模块检测用户手指位于移动终端的开机区域内时输出数字电平信号;之后由红外测距模块检测用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值;之后由时钟检测模块在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指在所述开机区域内保持的时间;之后由开机控制模块在在接收到所述距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态,通过检测用户手指与移动终端的开机区域之间的距离及用户手指在所述开机区域内保持的时间控制移动终端开机,无需使用按键开机,提高了移动终端开机键的寿命,且为消费者带来了全新的开机体验。
1.一种移动终端智能开机方法,其特征在于,包括如下步骤:
A、当红外感应模块检测用户手指位于移动终端的开机区域内时输出数字电平信号;
B、由红外测距模块检测用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值;
C、由时钟检测模块在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指在所述开机区域内保持的时间;
D、由开机控制模块在接收到所述距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态;
在步骤A之前,由空气压力传感模块感应开机区域的空气压力变化,当用户晃动手机时,空气压力传感模块将开机区域内的空气压力变化转化为弱电压信号并输出至电压放大器模块,由电压放大器模将所述弱电压信号放大至3V,之后经稳压滤波模块滤波后输出稳定的电压至红外感应模块,为红外感应模块提供3V的稳定工作电压。
2.根据权利要求1所述的移动终端智能开机方法,其特征在于,在所述步骤B之后,步骤C之前,还包括步骤:B0、由红外温度检测模块在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指的温度。
3.根据权利要求2所述的移动终端智能开机方法,其特征在于,所述步骤B0包括:
B01、由红外能量聚焦单元在接收到红外感应模块输出的高电平时检测用户手指辐射的红外能量;
B02、由电压转换单元将所述红外能量转换为电压信号;
B03、由温度转换单元将所述电压信号转换为温度并输出至开机控制模块。
4.根据权利要求1所述的移动终端智能开机方法,其特征在于,所述步骤C包括:
C1、由时钟检测单元在接收到红外感应模块输出的低电平时输出时钟脉冲信号;
C2、由时钟计数单元记录所述时钟脉冲信号的高电平的持续时间并输出至开机控制模块。
5.根据权利要求2所述的移动终端智能开机方法,其特征在于,所述步骤D还包括:由开机控制模块判断用户手指的温度是否在预设温度范围内,且用户手指与所述开机区域之间的距离是否小于预设距离,若是,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第一预设时间时,控制移动终端正常开机;若否,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第二预设时间时,控制移动终端强制开机。
6.一种移动终端智能开机系统,其特征在于,包括:
红外感应模块,用于当检测用户手指位于移动终端的开机区域内时输出数字电平信号;
红外测距模块,用于检测用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值;
时钟检测模块,用于在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指在所述开机区域内保持的时间;
开机控制模块,用于在接收到所述距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态;
空气压力传感模块,由空气压力传感模块感应开机区域的空气压力变化,当用户晃动手机时,空气压力传感模块将开机区域内的空气压力变化转化为弱电压信号并输出至电压放大器模块,由电压放大器模将所述弱电压信号放大至3V,之后经稳压滤波模块滤波后输出稳定的电压至红外感应模块,为红外感应模块提供3V的稳定工作电压。
7.根据权利要求6所述的移动终端智能开机系统,其特征在于,还包括:红外温度检测模块,用于在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指的温度。
8.根据权利要求7所述的移动终端智能开机系统,其特征在于,所述红外温度检测模块包括:
红外能量聚焦单元,用于在接收到红外感应模块输出的高电平时检测用户手指辐射的红外能量;
电压转换单元,用于将所述红外能量转换为电压信号;
温度转换单元,用于将所述电压信号转换为温度并输出至开机控制模块。
9.根据权利要求6所述的移动终端智能开机系统,其特征在于,所述时钟检测模块包括:
时钟检测单元,用于在接收到红外感应模块输出的低电平时输出时钟脉冲信号;
时钟计数单元,用于记录所述时钟脉冲信号的高电平的持续时间。
10.根据权利要求7所述的移动终端智能开机系统,其特征在于,所述开机控制模还用于:判断用户手指的温度是否在预设温度范围内,且用户手指与所述开机区域之间的距离是否小于预设距离,若是,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第一预设时间时,控制移动终端正常开机;若否,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第二预设时间时,控制移动终端强制开机。
一种移动终端智能开机系统及其方法\n技术领域\n[0001] 本发明涉及移动终端技术领域,特别涉及一种移动终端智能开机系统及其方法。\n背景技术\n[0002] 目前智能移动终端的开机方式是单一性的,随着智能移动终端的发展,智能移动终端作为创新技术展现的一个平台,应为用户提供更加丰富,更加便利的开机方式。\n[0003] 而按键开机是目前智能移动终端普遍采用的一种开机方式,具有单一性,乏味性,不能体现新技术给用户带来的体验,且经长时间使用开机键非常容易损坏,不能适应智能移动终端的高速发展。\n[0004] 因而现有技术还有待改进和提高。\n发明内容\n[0005] 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智能开机系统及其方法,能通过检测用户手指与移动终端的开机区域之间的距离及用户手指在所述开机区域内保持的时间控制移动终端开机,无需使用按键开机,提高了移动终端开机键的寿命,且为消费者带来了全新的开机体验。\n[0006] 为了达到上述目的,本发明采取了以下技术方案:\n[0007] 一种移动终端智能开机方法,其包括如下步骤:\n[0008] A、当红外感应模块检测用户手指位于移动终端的开机区域内时输出数字电平信号;\n[0009] B、由红外测距模块检测用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值;\n[0010] C、由时钟检测模块在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指在所述开机区域内保持的时间;\n[0011] D、由开机控制模块在接收到所述距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态;\n[0012] 在步骤A之前,由空气压力传感模块感应开机区域的空气压力变化,当用户晃动手机时,空气压力传感模块将开机区域内的空气压力变化转化为弱电压信号并输出至电压放大器模块,由电压放大器模将所述弱电压信号放大至3V,之后经稳压滤波模块滤波后输出稳定的电压至红外感应模块,为红外感应模块提供3V的稳定工作电压。\n[0013] 所述的移动终端智能开机方法中,在所述步骤B之后,步骤C之前还包括步骤B0、:\n由红外温度检测模块在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指的温度。\n[0014] 所述的移动终端智能开机方法中,所述步骤B0包括:\n[0015] B01、由红外能量聚焦单元在接收到红外感应模块输出的高电平时检测用户手指辐射的红外能量;\n[0016] B02、由电压转换单元将所述红外能量转换为电压信号;\n[0017] B03、由温度转换单元将所述电压信号转换为温度并输出至开机控制模块。\n[0018] 所述的移动终端智能开机方法中,所述步骤C包括:\n[0019] C1、由时钟检测单元在接收到红外感应模块输出的低电平时输出时钟脉冲信号;\n[0020] C2、由时钟计数单元记录所述时钟脉冲信号的高电平的持续时间并输出至开机控制模块。\n[0021] 所述的移动终端智能开机方法中,所述步骤D还包括:由开机控制模块判断用户手指的温度是否在预设温度范围内,且用户手指与所述开机区域之间的距离是否小于预设距离,若是,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第一预设时间时,控制移动终端正常开机;若否,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第二预设时间时,控制移动终端强制开机。\n[0022] 一种移动终端智能开机系统,其包括:\n[0023] 红外感应模块,用于当检测用户手指位于移动终端的开机区域内时输出数字电平信号;\n[0024] 红外测距模块,用于检测用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值;\n[0025] 时钟检测模块,用于在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指在所述开机区域内保持的时间;\n[0026] 开机控制模块,用于在接收到所述距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态;\n[0027] 空气压力传感模块,由空气压力传感模块感应开机区域的空气压力变化,当用户晃动手机时,空气压力传感模块将开机区域内的空气压力变化转化为弱电压信号并输出至电压放大器模块,由电压放大器模将所述弱电压信号放大至3V,之后经稳压滤波模块滤波后输出稳定的电压至红外感应模块,为红外感应模块提供3V的稳定工作电压。\n[0028] 所述的移动终端智能开机系统中,还包括:红外温度检测模块,用于在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指的温度。\n[0029] 所述的移动终端智能开机系统中,所述红外温度检测模块包括:\n[0030] 红外能量聚焦单元,用于在接收到红外感应模块输出的高电平时检测用户手指辐射的红外能量;\n[0031] 电压转换单元,用于将所述红外能量转换为电压信号;\n[0032] 温度转换单元,用于将所述电压信号转换为温度并输出至开机控制模块。\n[0033] 所述的移动终端智能开机系统中,所述时钟检测模块包括:\n[0034] 时钟检测单元,用于在接收到红外感应模块输出的低电平时输出时钟脉冲信号;\n[0035] 时钟计数单元,用于记录所述时钟脉冲信号的高电平的持续时间。\n[0036] 所述的移动终端智能开机系统中,所述开机控制模块还用于判断用户手指的温度是否在预设温度范围内,且用户手指与所述开机区域之间的距离是否小于预设距离,若是,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第一预设时间时,控制移动终端正常开机;若否,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第二预设时间时,控制移动终端强制开机。\n[0037] 相较于现有技术,本发明提供的移动终端智能开机系统及其方法中,所述移动终端智能开机方法通过红外感应模块在检测到用户手指位于移动终端的开机区域内时输出数字电平信号;之后由红外测距模块检测用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值;之后由时钟检测模块在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指在所述开机区域内保持的时间;之后由开机控制模块在在接收到所述距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态,通过检测用户手指与移动终端的开机区域之间的距离及用户手指在所述开机区域内保持的时间控制移动终端开机,无需使用按键开机,提高了移动终端开机键的寿命,且为消费者带来了全新的开机体验。\n附图说明\n[0038] 图1 为本发明提供的移动终端智能开机方法的流程图。\n[0039] 图2为本发明提供的较佳实施例中移动终端智能开机方法的流程图。\n[0040] 图3为本发明提供的移动终端智能开机系统的结构框图。\n具体实施方式\n[0041] 鉴于现有技术中开机方式单一、乏味等缺点,本发明的目的在于提供一种移动终端智能开机系统及其方法,能通过检测用户手指与移动终端的开机区域之间的距离及用户手指在所述开机区域内保持的时间控制移动终端开机,无需使用按键开机,提高了移动终端开机键的寿命,且为消费者带来了全新的开机体验。\n[0042] 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。\n[0043] 请参阅图1,本发明提供的移动终端智能开机方法包括如下步骤:\n[0044] S100、当红外感应模块检测用户手指位于移动终端的开机区域内时输出数字电平信号;\n[0045] S200、由红外测距模块检测用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值;\n[0046] S300、由时钟检测模块在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指在所述开机区域内保持的时间;\n[0047] S400、由开机控制模块在接收到所述距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态。\n[0048] 具体实施时,在移动终端的屏幕设置一开机区域,在步骤S100之前,由空气压力传感模块感应所述开机区域的空气压力变化,当用户晃动手机时,空气压力传感模块将开机区域内的空气压力变化转化为弱电压信号并输出至电压放大器模块,由电压放大器模将所述弱电压信号放大至3V,之后经稳压滤波模块滤波后输出稳定的电压至红外感应模块,为红外感应模块提供3V的稳定工作电压。\n[0049] 本发明通过红外感应模块在检测到用户手指位于移动终端的开机区域时,输出数字电平信号,由红外测距模块检测此时用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值,之后当时钟检测模块接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指在所述开机区域内保持的时间,当开机控制模块接收到所述距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态,从而能通过检测用户手指与移动终端的开机区域之间的距离以及用户手指在所述开机区域内保持的时间控制移动终端进入开机状态,无需用户使用实体按键,或接触屏幕即能开机,为消费者带来了全新的开机体验。\n[0050] 进一步地,请参阅图2,本发明提供的较佳实施例中,在所述步骤S200之后,步骤S300之前,还包括步骤S210、由红外温度检测模块在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指的温度,通过红外温度检测模块实时检测用户手指的温度可进一步确定用户手指处于开机区域内的状态,提高了开机检测的综合性。\n[0051] 更进一步地,所述步骤S210包括:由红外能量聚焦单元在接收到红外感应模块输出的高电平时检测用户手指辐射的红外能量;由电压转换单元将所述红外能量转换为电压信号;由温度转换单元将所述电压信号转换为温度并输出至开机控制模块。\n[0052] 本发明提供的较佳实施例中,当红外感应模块在检测到用户手指位于移动终端的开机区域时,输出高电平信号至红外能量聚焦单元,由红外能量聚焦单元将用户手指辐射的红外能量聚集,之后经过电压转换单元将所述红外能量转换为电压信号,并由温度转换单元将所述电压信号转换为温度,从而实现了在检测到用户手指位于所述开机区域时,实时检测用户手指的温度,为开机控制过程提供了可靠基础。\n[0053] 具体地,所述步骤S300包括:由时钟检测单元在接收到红外感应模块输出的低电平时输出时钟脉冲信号;由时钟计数单元记录所述时钟脉冲信号的高电平的持续时间并输出至开机控制模块。\n[0054] 当红外感应模块在检测到用户手指位于移动终端的开机区域时,输出低电平信号至时钟检测单元,时钟检测单元输出时钟脉冲信号至时钟计数单元,由所述时钟计数单元记录所述时钟脉冲信号的高电平的持续时间,并输出至开机控制模块,从而实现了检测用户手指在所述开机区域内保持的时间,开机控制模块在接收到红外测距模块输出的距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态,用户无需使用实体按键即能实现开机,大大提高了移动终端开机键的寿命,且为消费者提供了多样化的开机选择。\n[0055] 具体实施时,所述步骤S400还包括:由开机控制模块判断用户手指的温度是否在预设温度范围内,且用户手指与所述开机区域之间的距离是否小于预设距离,若是,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第一预设时间时,控制移动终端正常开机;若否,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第二预设时间时,控制移动终端强制开机。\n[0056] 当红外测距模块检测了用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值、红外温度检测模块检测了用户手指的温度、时钟检测模块检测了用户手指在所述开机区域内保持的时间后,开机控制模块判断用户手指的温度是否在预设温度范围内,且用户手指与所述开机区域之间的距离是否小于预设距离,如将预设温度范围设为[36℃,37℃],将所述预设距离设为7cm。\n[0057] 当检测到用户手指的温度大于等于36℃、小于等于37℃,且其与所述开机区域之间的距离小于7cm时,例如此时用户手指的温度为36.5℃,其与开机区域之间的距离为3cm,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第一预设时间时,由开机控制模块控制移动终端正常开机,所述第一预设时间可设置为5s,减少移动终端开机的时间,提高开机效率。\n[0058] 当检测到用户手指的温度大于等于36℃、小于等于37℃,但其与所述开机区域之间的距离大于等于7cm时,例如此时用户手指的温度为36.5℃,其与开机区域之间的距离为\n10cm,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第二预设时间时,由开机控制模块控制移动终端强制开机,所述第二预设时间可设置为10s,以延长开机时间,在此过程中用户可进一步判断是否需要开机。\n[0059] 当检测到用户手指与所述开机区域之间的距离小于7cm,但其小于36℃或大于37℃时,例如此时用户手指与开机区域之间的距离为3cm,其温度为35.5℃或37.5℃,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第二预设时间时,由开机控制模块控制移动终端强制开机,所述第二预设时间可设置为10s,以延长开机时间,在此过程中用户可进一步判断是否需要开机。\n[0060] 当然,所述预设温度范围、预设距离、第一预设时间和第二预设时间均可根据实际需要改变,以满足不同情况的需要,本发明对此不作限定。\n[0061] 本发明还相应提供一种移动终端智能开机系统,如图3所示,所述移动终端智能开机系统包括红外感应模块10、空气压力传感模块101、电压放大器模块102、稳压滤波模块\n103、红外测距模块20、时钟检测模块30和开机控制模块40,所述空气压力传感模块101、电压放大器模块102及稳压滤波模块103依次连接,所述稳压滤波模块103连接红外感应模块\n10,所述红外感应模块10通过时钟检测模块30连接开机控制模块40,所述开机控制模块40还连接红外测距模块20。\n[0062] 其中,所述红外感应模块10用于当检测用户手指位于移动终端的开机区域内时输出数字电平信号;所述红外测距模块20用于检测用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值;所述时钟检测模块30用于在接收到红外感应模块10输出的数字电平信号时检测用户手指在所述开机区域内保持的时间;所述开机控制模块40用于在接收到所述距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态。\n[0063] 具体实施时,在移动终端的屏幕设置一开机区域,由空气压力传感模块101感应所述开机区域的空气压力变化,当用户晃动手机时,空气压力传感模块101将开机区域内的空气压力变化转化为弱电压信号并输出至电压放大器模块102,由电压放大器模将所述弱电压信号放大至3V,之后经稳压滤波模块103滤波后输出稳定的电压至红外感应模块10,为红外感应模块10提供3V的稳定工作电压。\n[0064] 本发明通过红外感应模块10在检测到用户手指位于移动终端的开机区域时,输出数字电平信号,由红外测距模块20检测此时用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值,之后当时钟检测模块30接收到红外感应模块10输出的数字电平信号时检测用户手指在所述开机区域内保持的时间,当开机控制模块40接收到所述距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态,从而能通过检测用户手指与移动终端的开机区域之间的距离以及用户手指在所述开机区域内保持的时间控制移动终端进入开机状态,无需用户使用实体按键,或接触屏幕即能开机,为消费者带来了全新的开机体验。\n[0065] 进一步地,本发明提供的移动终端智能开机系统还包括红外温度检测模块50,所述红外温度检测模块50与红外感应模块10和开机控制模块40连接,所述红外温度检测模块\n50用于在接收到红外感应模块10输出的数字电平信号时检测用户手指的温度,通过红外温度检测模块50实时检测用户手指的温度可进一步确定用户手指处于开机区域内的状态,提高了开机检测的综合性。\n[0066] 更进一步地,所述红外温度检测模块50包括红外能量聚焦单元501、电压转换单元\n502和温度转换单元503,所述红外能量聚焦单元501、电压转换单元502和温度转换单元503依次连接,所述红外能量聚焦单元501连接红外感应模块10,所述温度转换单元503连接开机控制模块40。其中,所述红外能量聚焦单元501用于在接收到红外感应模块10输出的高电平时检测用户手指辐射的红外能量;所述电压转换单元502用于将所述红外能量转换为电压信号;所述温度转换单元503用于将所述电压信号转换为温度并输出至开机控制模块40。\n[0067] 当红外感应模块10在检测到用户手指位于移动终端的开机区域时,输出高电平信号至红外能量聚焦单元501,由红外能量聚焦单元501将用户手指辐射的红外能量聚集,之后经过电压转换单元502将所述红外能量转换为电压信号,并由温度转换单元503将所述电压信号转换为温度,从而实现了在检测到用户手指位于所述开机区域时,实时检测用户手指的温度,为开机控制过程提供了可靠基础。\n[0068] 请继续参阅图3,所述时钟检测模块30包括时钟检测单元301和时钟计数单元302,所述时钟检测单元301连接红外感应模块10和时钟计数单元302,所述时钟计数单元302还连接开机控制模块40。所述时钟检测单元301用于在接收到红外感应模块10输出的低电平时输出时钟脉冲信号;所述时钟计数单元302用于记录所述时钟脉冲信号的高电平的持续时间。\n[0069] 当红外感应模块10在检测到用户手指位于移动终端的开机区域时,输出低电平信号至时钟检测单元301,时钟检测单元301输出时钟脉冲信号至时钟计数单元302,由所述时钟计数单元302记录所述时钟脉冲信号的高电平的持续时间,并输出至开机控制模块40,从而实现了检测用户手指在所述开机区域内保持的时间,开机控制模块40在接收到红外测距模块20输出的距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态,用户无需使用实体按键即能实现开机,大大提高了移动终端开机键的寿命,且为消费者提供了多样化的开机选择。\n[0070] 具体实施时,所述开机控制模块40还用于判断用户手指的温度是否在预设温度范围内,且用户手指与所述开机区域之间的距离是否小于预设距离,若是,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第一预设时间时,控制移动终端正常开机;若否,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第二预设时间时,控制移动终端强制开机。\n[0071] 当红外测距模块20检测了用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值、红外温度检测模块50检测了用户手指的温度、时钟检测模块30检测了用户手指在所述开机区域内保持的时间后,开机控制模块40判断用户手指的温度是否在预设温度范围内,且用户手指与所述开机区域之间的距离是否小于预设距离,如将预设温度范围设为[36℃,37℃],将所述预设距离设为7cm。\n[0072] 当检测到用户手指的温度大于等于36℃、小于等于37℃,且其与所述开机区域之间的距离小于7cm时,例如此时用户手指的温度为36.5℃,其与开机区域之间的距离为3cm,则当用户手指在所述开机区域内保持的时间大于第一预设时间时,由开机控制模块40控制移动终端正常开机,所述第一预设时间可设置为5s,减少移动终端开机的时间,提高开机效率。当然,所述预设温度范围、预设距离、第一预设时间和第二预设时间均可根据实际需要改变,以满足不同情况的需要,本发明对此不作限定。\n[0073] 其他具体实施例在上述移动终端智能开机方法的具体实施例中均有详细描述,此处不作详述。\n[0074] 综上所述,本发明提供的移动终端智能开机系统及其方法中,所述移动终端智能开机方法通过红外感应模块检测用户手指位于移动终端的开机区域内时输出数字电平信号;之后由红外测距模块检测用户手指与所述开机区域之间的距离并输出距离值;之后由时钟检测模块在接收到红外感应模块输出的数字电平信号时检测用户手指在所述开机区域内保持的时间;之后由开机控制模块在在接收到所述距离值,且用户手指在所述开机区域内保持的时间大于预设时间时,控制移动终端进入开机状态,通过检测用户手指与移动终端的开机区域之间的距离及用户手指在所述开机区域内保持的时间控制移动终端开机,无需使用按键开机,提高了移动终端开机键的寿命,且为消费者带来了全新的开机体验。\n[0075] 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。
法律信息
- 2019-04-30
- 2016-10-12
实质审查的生效
IPC(主分类): G06F 3/01
专利申请号: 201510985768.3
申请日: 2015.12.25
- 2016-05-25
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
1
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2007-03-28
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2006-04-25
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2
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2013-04-03
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2013-01-09
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被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有被任何外部专利所引用! |