CN111356221A - 一种发射功率的调整方法及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通信技术领域,提供一种发射功率的调整方法及电子设备,以解决电子设备在通信时产生的辐射被人体吸收,影响人体的健康的问题。该方法包括:检测所述电子设备的使用状态和空间姿态;在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率;其中,降低后的所述通信信号的发射功率位于预设功率范围。这样,电子设备能够根据使用状态和空间姿态,降低电子设备的通信信号的发射功率,减少了被人体吸收的辐射能量,从而能够减少电磁辐射对人体的影响。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种发射功率的调整方法及电子设备。
背景技术
随着无线通信技术的发展,基于无线通信技术的电子设备也日益广泛。无线通信技术在给人们的生活带来便利的同时,电子设备发射的电磁场对人体健康也是不容忽视的。尤其是电子设备在离人体较近时,更多的辐射能量会被人体吸收,从而影响人体的健康。
发明内容
本发明实施例提供一种发射功率的调整方法及电子设备,以解决电子设备在离人体较近时,更多的辐射能量被人体吸收,影响人体的健康的问题。
为了解决上述技术问题,本发明是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了一种发射功率的调整方法,应用于电子设备,包括:
检测所述电子设备的使用状态和空间姿态;
在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率;
其中,降低后的所述通信信号的发射功率位于预设功率范围。
第二方面,本发明实施例还提供一种电子设备,包括:
第一检测模块,用于检测所述电子设备的使用状态和空间姿态;
降低模块,用于在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率;
其中,降低后的所述通信信号的发射功率位于预设功率范围。
第三方面,本发明实施例还提供一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上所述的发射功率的调整方法中的步骤。
第四方面,本发明实施例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计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的发射功率的调整方法中的步骤。
本发明实施例中,检测所述电子设备的使用状态和空间姿态;在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率;其中,降低后的所述通信信号的发射功率位于预设功率范围。这样,电子设备能够根据使用状态和空间姿态,降低电子设备的通信信号的发射功率,减少了被人体吸收的辐射能量,从而减少电磁辐射对人体的影响。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的发射功率的调整方法的流程图之一;
图2是本发明实施例提供的发射功率的调整方法的流程图之二;
图3是本发明实施例提供的发射功率的调整示意图;
图4是本发明实施例提供的电子设备的结构图之一;
图5是本发明实施例提供的电子设备的结构图之二;
图6是本发明实施例提供的电子设备的结构图之三;
图7是本发明实施例提供的电子设备的结构图之四。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图1,图1是本发明实施例提供的发射功率的调整方法的流程图,如图1所示,包括以下步骤:
步骤101、检测所述电子设备的使用状态和空间姿态。
其中,使用状态可以是电子设备在使用过程中所处的状态,例如,通话状态、开机状态、待机状态、锁屏状态等等。还可以根据不同状态下产生的辐射大小对使用状态进行划分。
空间姿态可以是电子设备在三维空间的坐标位置,可以通过电子设备的传感器获取。例如,利用角速度传感器和加速度传感器进行获取,或者利用集成在一个芯片中的陀螺仪加速度传感器获取,也可以是其他方式获取。
其中,陀螺仪传感器又叫角速度传感器,测量物理量是偏转、倾斜时的转动角速度。陀螺仪传感器能够感应任何方向的转角,陀螺仪能检测和感应3D空间的线性和动作,从而能够辨认方向,确定姿态。
步骤102、在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率;
其中,降低后的所述通信信号的发射功率位于预设功率范围。
上述通话状态可以是与其他电子设备进行通话的状态,例如,打电话、视频通话、语音通话等等。
空间姿态满足第一预设条件可以是空间姿态符合预先设置的姿态标准。例如,当用户和他人进行语音通话,且电子设备靠近用户的头部时,电子设备通常为倾斜姿态,可以获取电子设备处于该倾斜姿态时的三维坐标数据作为预先设置的姿态标准。
另外,还可以根据电子设备处于通话状态时所处的其他姿态,确定预先设置的姿态标准。
由于通话状态下的电子设备产生的辐射可能会对用户的健康造成影响,因此,可以将该状态下的电子设备降低发射功率,以使发射功率处于预设功率范围,既能够减少对用户的辐射,且能够保证通话质量。
本发明实施例中,上述发射功率的调整方法可以应用于电子设备,例如:手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digital assistant,简称PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等。
本发明实施例的发射功率的调整方法,检测所述电子设备的使用状态和空间姿态;在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率;其中,降低后的所述通信信号的发射功率位于预设功率范围。这样,电子设备能够根据使用状态和空间姿态,降低电子设备的通信信号的发射功率,减少了被人体吸收的辐射能量,从而能够减少电磁辐射对人体的影响。
参见图2,本实施例与上述实施例的主要区别在于,根据使用状态、空间姿态和运动参数,降低电子设备的通信信号的发射功率。
图2是本发明实施例提供的发射功率的调整方法的流程图,如图2所示,包括以下步骤:
步骤201、检测所述电子设备的使用状态和空间姿态。
此步骤的解释可以参照上述实施例中的描述。
步骤202、检测所述电子设备的运动参数。
其中,运动参数可以包括运动加速度、运动方向、运动方式、运动速度等。运动参数可以利用加速度传感器或者陀螺仪加速度传感器进行获取。加速度传感器是一种能够测量加速力的传感器。加速传感器的工作原理是:一个质量块可以在某个轴上运动,一个微型弹簧一端固定,另一端连接质量块,质量块与电容器的一个极板固连在一起,电容器的另一个极板固定。当电子设备在该方向有加速度时,质量块就会压缩或拉伸弹簧,使得电容器两极板距离变化,引起电容的变化。若电容器带电量不变,两极板间的电压就会随距离的变化而变化。基于上述变化可以确定加速度。
电子设备可以在获取使用状态为通话状态的情况下,采集电子设备的运动参数,再获取电子设备的空间姿态。也可以先采集运动参数后,再获取使用状态和空间姿态。
当然,作为另一种可选的实施方式,电子设备也可以在由第一状态切换为通话状态的情况下,才开始检测电子设备的运动参数。上述第一状态为非通话状态,第一状态的具体类型在此不做限定,例如:第一状态可以为锁屏状态或者显示某一个应用程序的界面的状态。
步骤203、在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件,以及所述运动参数满足第二预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率。
其中,降低后的所述通信信号的发射功率位于预设功率范围。
第二预设条件可以是运动参数位于预定的范围之内,例如,电子设备的加速度处于预设范围,方向为预设的方向等。
在电子设备处于通话状态,且空间姿态满足第一预设条件,且运动参数满足第二预设条件,可以认为是靠近人体头部通话,则可以将电子设备的通信信号的发射功率降低,能够提高对靠近人体头部通话状态识别的准确性。发射功率位于预设功率范围时,能够减少对人体的辐射,且能够保证信息接收的及时性。
可选的,所述检测所述电子设备的使用状态和空间姿态之前,所述方法还包括:
获取所述电子设备在历史通话状态中的历史空间姿态;
所述在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率,包括:
在所述使用状态为通话状态,且所述电子设备的空间姿态与所述历史空间姿态匹配的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率。
在该实施方式中,电子设备可以在处于通话状态时获取电子设备的空间姿态数据,并进行存储,形成历史空间姿态数据。上述历史空间姿态可以包括一种或者多种姿态。
具体地,可以根据用户实际使用情况,在电子设备靠近人体头部且处于通话状态时,采集电子设备的空间姿态数据,该数据可以包括电子设备的运动数据和通话时所处的姿态数据,并可以将采集的数据上报给AP(Application Processor,应用处理器)。
在电子设备的空间姿态与历史空间姿态中的任一种姿态匹配的情况下,可以认为是电子设备的空间姿态与历史空间姿态匹配,此时,可以降低电子设备的通信信号的发射功率。进一步地,可以将电子设备的空间姿态与历史空间姿态进行匹配,以及电子设备的运动参数与历史通话过程中的历史运动参数进行匹配。在空间姿态与历史空间姿态匹配,且运动参数与历史运动参数匹配的情况下,降低电子设备的通信信号的发射功率。
这样,能够结合不同用户对电子设备的使用姿势习惯,提高识别准确性。
该实施方式也可以应用于图1对应的实施例中以及达到相同的有益效果。
可选的,所述在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率,包括:
在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,获取所述电子设备的通信信号的发射功率;
在所述发射功率大于或等于预设功率值的情况下,降低所述发射功率。
在该实施方式中,在电子设备处于通话状态,且空间姿态满足第一预设条件的情况下,获取电子设备的通信信号的发射功率。在发射功率较大,即大于或等于预设功率值的情况下,降低发射功率,减少对用户的辐射;在发射功率较小,即小于预设功率值的情况下,可以不对发射功率进行调整,提高通话质量。
该实施方式也可以应用于图1对应的实施例中以及达到相同的有益效果。
可选的,所述降低所述电子设备的通信信号的发射功率,包括:
根据所述电子设备的使用状态与发射功率的预设对应关系,确定与所述通话状态对应的目标功率值;
将所述电子设备的通信信号的发射功率降低至所述目标功率值。
在该实施方式中,电子设备可以预设对使用状态进行划分,并根据不同的使用状态设置与使用状态对应的通信信号的发射功率。
例如,如图3所示,开机状态对应DSI0,该状态最大功率为24dBm;通话状态对应DSI1,该状态的最大功率为22dBm;勿扰状态对应DSI3,该状态最大功率为20dBm等。Sensor(传感器)感知电子设备的状态,并实时上报至AP(应用处理器),应用处理器通过Modem(调制解调器)确定电子设备的状态对应的发射功率,并对发射功率进行调整。
电子设备根据通话状态对应的发射功率为目标功率值,并将发射功率调整为目标功率值。这样,能够在通话状态下减少辐射对人体的影响,且在其他状态下能够提高使用效果。
该实施方式也可以应用于图1对应的实施例中以及达到相同的有益效果。
可选的,所述降低所述电子设备的通信信号的发射功率,具体包括:
将所述电子设备的通信信号的发射功率由第一功率值降低至第二功率值;
所述降低所述电子设备的通信信号的发射功率之后,所述方法还包括:
在所述电子设备由所述通话状态切换至非通话状态的情况下,将所述电子设备的通信信号的发射功率由所述第二功率值增加至所述第一功率值。
在该实施方式中,在电子设备开机的情况下,可以将通信信号的发射功率设置为第一功率值。由于第一功率值大于通话状态下对应的发射功率值(即第二功率值),能够提高信号强度,减少信息接收的时延。
在通话状态时,若检测到空间姿态和运动参数分别满足预设的条件,则可以将第一功率值降低至第二功率值。
若检测到通话结束,即电子设备由通话状态切换至非通话状态,则可以将通信信号的发射功率进行增加,即将电子设备的通信信号的发射功率由第二功率值增加至第一功率值。
这样,能够根据电子设备的不同使用状态,调整电子设备的通信信号的发射功率,灵活性较好。在减少对用户人体辐射的同时,能够减少信息接收的时延,提高使用效果。
该实施方式也可以应用于图1对应的实施例中以及达到相同的有益效果。
本发明实施例的发射功率的调整方法,能够进一步对通话状态下的电子设备的使用姿态进行识别,能够提高识别效果。
参见图4,图4是本发明实施例提供的电子设备的结构图,如图4所示,电子设备400包括:
第一检测模块401,用于检测所述电子设备400的使用状态和空间姿态;
降低模块402,用于在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备400的通信信号的发射功率;
其中,降低后的所述通信信号的发射功率位于预设功率范围。
可选的,如图5所示,所述电子设备400还包括:
第二检测模块403,用于检测所述电子设备400的运动参数;
所述降低模块402具体用于:
在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件,以及所述运动参数满足第二预设条件的情况下,降低所述电子设备400的通信信号的发射功率。
可选的,所述电子设备400还包括:
获取模块,用于获取所述电子设备400在历史通话状态中的历史空间姿态;
所述降低模块402具体用于:
在所述使用状态为通话状态,且所述电子设备400的空间姿态与所述历史空间姿态匹配的情况下,降低所述电子设备400的通信信号的发射功率。
可选的,所述降低模块402包括:
获取子模块,用于在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,获取所述电子设备400的通信信号的发射功率;
第二降低子模块,用于在所述发射功率大于或等于预设功率值的情况下,降低所述发射功率。
可选的,所述降低模块402包括:
确定子模块,用于根据所述电子设备400的使用状态与发射功率的预设对应关系,确定与所述通话状态对应的目标功率值;
第一降低子模块,用于将所述电子设备400的通信信号的发射功率降低至所述目标功率值。
可选的,如图6所示,所述降低模块402,还用于将所述电子设备400的通信信号的发射功率由第一功率值降低至第二功率值;
所述电子设备400还包括:
增加模块404,用于在所述电子设备由所述通话状态切换至非通话状态的情况下,将所述电子设备的通信信号的发射功率由所述第二功率值增加至所述第一功率值。
电子设备400能够实现上述方法实施例中电子设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例的电子设备400,电子设备能够根据使用状态和空间姿态,降低电子设备的通信信号的发射功率,减少了被人体吸收的辐射能量,从而能够减少电磁辐射对人体的影响。
图7为实现本发明各个实施例的一种电子设备的硬件结构示意图,该电子设备700包括但不限于:射频单元701、网络模块702、音频输出单元703、输入单元704、传感器705、显示单元706、用户输入单元707、接口单元708、存储器709、处理器710、以及电源711等部件。本领域技术人员可以理解,图7中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备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。在本发明实施例中,电子设备包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载移动终端、可穿戴设备、以及计步器等。
其中,传感器705,用于检测所述电子设备的使用状态和空间姿态;
处理器710,用于在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率;
其中,降低后的所述通信信号的发射功率位于预设功率范围。
这样,电子设备能够根据使用状态和空间姿态,降低电子设备的通信信号的发射功率,减少了被人体吸收的辐射能量,从而能够减少电磁辐射对人体的影响。
需要说明的是,本发明实施例可以实现上述方法实施例中的各个方案。
应理解的是,本发明实施例中,射频单元701可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器710处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元701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701还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
电子设备通过网络模块702为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元703可以将射频单元701或网络模块702接收的或者在存储器709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703还可以提供与电子设备700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703包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元704用于接收音频或视频信号。输入单元704可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)7041和麦克风7042,图形处理器7041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706上。经图形处理器7041处理后的图像帧可以存储在存储器709(或其它存储介质)中或者经由射频单元701或网络模块702进行发送。麦克风7042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频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701发送到移动通信基站的格式输出。
电子设备700还包括至少一种传感器705,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7061的亮度,接近传感器可在电子设备700移动到耳边时,关闭显示面板7061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,可用于识别电子设备姿态(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;传感器705还可以包括指纹传感器、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,在此不再赘述。
显示单元706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706可包括显示面板7061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板7061。
用户输入单元707可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与电子设备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707包括触控面板7071以及其他输入设备7072。触控面板7071,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7071上或在触控面板7071附近的操作)。触控面板7071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710,接收处理器710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7071。除了触控面板7071,用户输入单元707还可以包括其他输入设备7072。具体地,其他输入设备7072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,在此不再赘述。
进一步的,触控面板7071可覆盖在显示面板7061上,当触控面板7071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器710以确定触摸事件的类型,随后处理器710根据触摸事件的类型在显示面板7061上提供相应的视觉输出。虽然在图7中,触控面板7071与显示面板7061是作为两个独立的部件来实现电子设备的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板7071与显示面板7061集成而实现电子设备的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元708为外部装置与电子设备700连接的接口。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708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电子设备700内的一个或多个元件或者可以用于在电子设备700和外部装置之间传输数据。
存储器709可用于存储软件程序以及各种数据。存储器709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电子设备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709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710是电子设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电子设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器709内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器709内的数据,执行电子设备的各种功能和处理数据,从而对电子设备进行整体监控。处理器710可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器710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710中。
电子设备700还可以包括给各个部件供电的电源711(比如电池),优选的,电源711可以通过电源管理系统与处理器710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。
另外,电子设备700包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种电子设备,包括处理器710,存储器709,存储在存储器709上并可在所述处理器710上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器710执行时实现上述发射功率的调整方法实施例中的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述发射功率的调整方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random AccessMemory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
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、物品或者装置不仅包括那些要素,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、物品或者装置所固有的要素。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、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
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电子设备(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。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种发射功率的调整方法,应用于电子设备,其特征在于,包括:
检测所述电子设备的使用状态和空间姿态;
在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率;
其中,降低后的所述通信信号的发射功率位于预设功率范围。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
检测所述电子设备的运动参数;
所述在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率,包括:
在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件,以及所述运动参数满足第二预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测所述电子设备的使用状态和空间姿态之前,所述方法还包括:
获取所述电子设备在历史通话状态中的历史空间姿态;
所述在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率,包括:
在所述使用状态为通话状态,且所述电子设备的空间姿态与所述历史空间姿态匹配的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述降低所述电子设备的通信信号的发射功率,包括:
根据所述电子设备的使用状态与发射功率的预设对应关系,确定与所述通话状态对应的目标功率值;
将所述电子设备的通信信号的发射功率降低至所述目标功率值。
5.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述降低所述电子设备的通信信号的发射功率,具体包括:
将所述电子设备的通信信号的发射功率由第一功率值降低至第二功率值;
所述降低所述电子设备的通信信号的发射功率之后,所述方法还包括:
在所述电子设备由所述通话状态切换至非通话状态的情况下,将所述电子设备的通信信号的发射功率由所述第二功率值增加至所述第一功率值。
6.一种电子设备,其特征在于,包括:
第一检测模块,用于检测所述电子设备的使用状态和空间姿态;
降低模块,用于在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率;
其中,降低后的所述通信信号的发射功率位于预设功率范围。
7.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括:
第二检测模块,用于检测所述电子设备的运动参数;
所述降低模块具体用于:
在所述使用状态为通话状态,且所述空间姿态满足第一预设条件,以及所述运动参数满足第二预设条件的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率。
8.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括:
获取模块,用于获取所述电子设备在历史通话状态中的历史空间姿态;
所述降低模块具体用于:
在所述使用状态为通话状态,且所述电子设备的空间姿态与所述历史空间姿态匹配的情况下,降低所述电子设备的通信信号的发射功率。
9.根据权利要求6至8任一项所述的电子设备,其特征在于,所述降低模块包括:
确定子模块,用于根据所述电子设备的使用状态与发射功率的预设对应关系,确定与所述通话状态对应的目标功率值;
第一降低子模块,用于将所述电子设备的通信信号的发射功率降低至所述目标功率值。
10.根据权利要求6至8任一项所述的电子设备,其特征在于,所述降低模块,还用于将所述电子设备的通信信号的发射功率由第一功率值降低至第二功率值;
所述电子设备还包括:
增加模块,用于在所述电子设备由所述通话状态切换至非通话状态的情况下,将所述电子设备的通信信号的发射功率由所述第二功率值增加至所述第一功率值。
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