智能终端无线通信模块控制方法及装置

    公开(公告)号:CN106535122A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610974292.8

    申请日:2016-11-04

    IPC分类号: H04W4/02 H04W52/02

    摘要: 本发明提供一种智能终端无线通信模块控制方法及其装置,所述方法包括如下步骤:获取智能终端的位移数据以判断该智能终端是否处于运动状态;当判断结果为否,保持所述智能终端无线通信模块的关闭状态;否则,开启所述智能终端无线通信模块,并且获取该智能终端的运动数据以确定所述无线通信模块的开启时长。本发明通过智能终端的运动状态来控制其通信模块的开启与关闭,从而控制其中的射频模块的工作时长,进一步降低所述射频模块对人体的辐射强度,与此同时,减小了智能终端的耗电量。

    设备的活动行为识别方法及装置

    公开(公告)号:CN106197473A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610474447.1

    申请日:2016-06-24

    发明人: 冯荣华

    IPC分类号: G01C23/00 G01C21/16 G01S19/49

    摘要: 本发明涉及移动终端技术领域,具体而言,本发明提供一种设备的活动行为识别方法,包括以下步骤:通过传感器获取设备的运动数据;依据所述运动数据确定所述设备的活动行为;通过预设的传输通道发送与所述活动行为相对应的活动行为信息。此外,本发明还提供一种设备的活动行为识别装置。通过实施本发明,解决现有技术中对儿童或需要监管的人的监控方法不能满足用户监控的需求,且实现在无GPS等可定位信号的情况下也能对被监控者的位置或活动行为轨迹进行监控。

    组合电池充电方法及装置

    公开(公告)号:CN106058972A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610413018.3

    申请日:2016-06-13

    发明人: 冯荣华

    IPC分类号: H02J7/00

    CPC分类号: H02J7/0091

    摘要: 本发明涉及电源监控技术领域,具体的,涉及一种组合电池充电方法及装置。其包括以步骤:获取温度传感器对当前电池组的温度检测值;依据该温度检测值确定电池组中至少一个待放电的电池;触发放电指令,选通该待放电的电池所对应的放电回路。采用方案所述的组合电池充电方法,能为恶劣温度环境下的设备提供稳定的供电,具有经济价值和应用价值。

    安全状态的跟踪检测方法及装置

    公开(公告)号:CN106017457A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610322351.3

    申请日:2016-05-16

    发明人: 冯荣华

    IPC分类号: G01C21/16 G01S19/45 G01S19/47

    摘要: 本发明实施例提供了安全状态的跟踪检测方法及装置,所述方法包括:实时采集本智能穿戴设备的加速度值和地理坐标;检测到采集的加速度值超出预设的加速度阈值后,根据与加速度值对应采集的地理坐标确定当前是否处于不安全区域;若当前处于不安全区域,则生成不安全状态信息,将不安全状态信息发送至对应的终端设备,使得终端设备根据不安全状态信息进行展示。本发明实施例中,基于实时采集的加速度值和地理坐标来跟踪穿戴者的安全状态;根据超出阈值的加速度值和处于不安全区域的地理坐标,实时检测出穿戴者处于不安全状态,生成不安全信息发送至对应的终端设备,及时向终端设备的用户提醒穿戴者很可能处于不安全的状态,便于用户及时对策处置。

    终端对可穿戴设备的跟踪方法、装置

    公开(公告)号:CN106197415A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610422963.X

    申请日:2016-06-15

    发明人: 冯荣华

    IPC分类号: G01C21/18

    CPC分类号: G01C21/18

    摘要: 本发明公开了一种终端对可穿戴设备的跟踪方法、装置,该跟踪方法包括:接收目标可穿戴设备输出的用于表征空间活动轨迹的运动传感数据;依据所述运动传感数据拟合出所述目标可穿戴设备的空间活动轨迹;依据所述空间活动轨迹生成对所述目标可穿戴设备的寻址指示。此外本发明还提供一种便携式移动终端用于执行所述跟踪方法。本发明提供了一种终端对可穿戴设备的跟踪方法,依据目标可穿戴设备输出的用于表征空间活动轨迹的运动传感数据生成对目标可穿戴设备的寻址指示,完全依据目标可穿戴设备自身的传感器生成的运动传感数据使得寻址指示精确可靠,而且能够节约寻找时间。

    多频天线及智能手表
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106129602A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610810548.1

    申请日:2016-09-08

    发明人: 冯荣华

    摘要: 本发明提供一种多频天线及应用该多频天线的智能手表,所述多频天线包括辐射部以及分别与所述辐射部连接的接地点及馈电点,所述辐射部包括从所述馈电点延伸出的第一辐射部、与所述第一辐射部连接的第二辐射部,以及由所述第一辐射部或第二辐射部寄生出的并且和所述接地点连接的第三辐射部。本发明能够在有限的空间设计同时兼容2G/3G通信的多频天线,用户可以实时通信和上网,并且本发明采用的天线走线布局兼顾了降低对人体辐射的措施,提升用户体验的同时还满足了产品对人体电磁辐射SAR的要求。

    智能设备的光感操作方法及装置

    公开(公告)号:CN106020462A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610323733.8

    申请日:2016-05-16

    发明人: 冯荣华

    IPC分类号: G06F3/01

    CPC分类号: G06F3/011

    摘要: 本发明涉及移动终端技术领域,具体而言,本发明提供一种智能设备的光感操作方法,包括以下步骤:获取智能设备的至少两个光距离传感器的感应数据;确定所述感应数据所表征的所述至少两个光距离传感器的被遮挡模式;适应所确定的被遮挡模式,执行适用于本智能设备的当前工作模式的控制指令。此外,本发明还提供一种智能设备的光感操作装置。通过实施本发明,解决现有技术中传感技术应用场景单一,不符合用户操作习惯等问题,使智能设备的操作更加多样化,且有更好的用户体验。

    空气状态监测方法和监测装置

    公开(公告)号:CN104930660B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510354320.1

    申请日:2015-06-24

    发明人: 施锦岸 冯荣华

    IPC分类号: F24F11/00

    摘要: 本发明公开一种空气状态监测方法:步骤S1,驱动传感器在特定工作周期以内的第一时长执行检测,获得检测到的空气状态数据,停止传感器工作以使之休眠至完成所述工作周期;步骤S2、驱动传感器在特定工作周期内以小于所述第一时长的第二时长执行检测,获得检测到的空气状态数据;步骤S3、当判断本次检测获得的空气状态数据与前次检测获得的空气状态数据的误差范围未超出误差范围时,转而执行步骤S4;步骤S4、停止传感器工作以使其休眠至完成所述工作周期,跳转至步骤S2继续执行。

    智能手表
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106200371A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610851720.8

    申请日:2016-09-26

    发明人: 冯荣华

    IPC分类号: G04R60/10 H01Q1/22

    摘要: 本发明提供一种智能手表,其包括表框、与所述表框一体成型的一对表耳和容纳在所述表框内的主板,所述表框具有外侧面和从所述外侧面的顶端边缘向内侧延伸出的内边框;所述主板靠近所述内边框设置,所述主板上靠近所述内边框的一面设有射频元器件;所述一对表耳提供与所述外侧面接壤的两个斜面,所述斜面及与该斜面邻近的所述外侧面上设有通讯天线。本发明所提供的智能手表在堆叠、主板PCB布板及天线的走线设计方面均采取了降低人体辐射的措施,其可以满足产品对人体电磁辐射SAR的要求,提升了用户体验也提高了产品的实用性。

    空间活动轨迹生成方法、装置

    公开(公告)号:CN106123893A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610423065.6

    申请日:2016-06-15

    发明人: 冯荣华

    IPC分类号: G01C21/16

    CPC分类号: G01C21/165

    摘要: 本发明公开了一种空间活动轨迹生成方法、装置,该生成方法包括:确定本机处于无法获取地理位置信息的离线状态;获取方位传感器生成的用于表征本机空间位置变化的运动传感数据;依据一个或多个方位传感器的运动传感数据,分别生成一个或多个初步轨迹;在本机恢复至接入外网状态后,将所述多个初步轨迹上传至云端服务器,以将所述多个初步轨迹拟合成本机在离线状态时的空间活动轨迹。此外本发明还提供一种智能设备用于执行所述生成方法。本发明提供了一种在离线状态下智能设备依据自身装配的方位传感器的运动传感数据生成空间活动轨迹的方法,其生成的轨迹精准,可靠,适用于各种环境。