一种智能手表电池零伏自动充电方法

    公开(公告)号:CN117526524B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311845714.8

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: H02J7/00 G04G19/10 H01M10/44

    摘要: 本申请公开了一种智能手表电池零伏自动充电方法,涉及智能手表技术领域,该方法包括:响应于检测到智能手表的电池的电压为零伏,控制预充电模块对电池充电,并展示第一提示信息;响应于检测到电池的电量达到预设电量值,且检测到智能手表已接入外部电源,根据智能手表的充电模式、预充电模块的充电信息和外部电源的充电信息,确定充电策略;充电策略包括电池的第一充电策略和预充电模块的第二充电策略,预充电模块的充电信息包括至少两次预充电模块为电池充电的信息,外部电源的充电信息包括至少两次外部电源为电池充电的信息;执行第一充电策略和第二充电策略。该方法实现智能手表的零伏自动充电,提升电池的性能,保证智能手表的运行稳定性。

    基于任务负载监控的双芯片自由控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117331677A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311629754.9

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: G06F9/48 G06F9/50

    摘要: 本发明涉及芯片数据处理技术领域,提出了基于任务负载监控的双芯片自由控制方法及系统,包括:获取芯片状态参数;获取预设长度的芯片短时序片段,根据芯片状态参数计算芯片任务负载运转繁忙度和芯片饱和运转系数;根据芯片任务负载运转繁忙度获取芯片任务负载量化差异并计算芯片任务负载差异概率和芯片任务负载评价距离;根据芯片任务负载评价距离计算芯片任务负载运转繁忙度预测值;根据不同芯片短时序片段的芯片饱和运转系数和芯片任务负载运转繁忙度预测值计算芯片任务负载运转优先级;利用芯片任务负载运转优先级完成对双芯片的自由控制。本发明提高了芯片自由控制过程中芯片任务负载监控的准确可靠性。

    一种智能穿戴手表及其方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115998056A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310122161.7

    申请日:2023-02-06

    摘要: 本发明属于智能手表技术领域,尤其是一种智能穿戴手表及其方法,针对现有技术中的心率检测与脉搏间隔甚远导致检测结果不够准确的问题,现提出以下方案,包括内设空腔整体呈圆环状结构的金属外壳,所述金属外壳的上表面开有玻璃卡槽,玻璃卡槽上粘接有玻璃面板,金属外壳的圆周内壁固定有表盘,且表盘的背面设置有机芯结构,金属外壳的下表面螺接有防水底盖,金属外壳的侧面设置有与机芯结构相适配的初始键和mood键,金属外壳的圆周外壁设置有两个互相对称的卡扣槽。本发明可以在进行心率测试的时候,将心率测试装置尽可能准确的靠近脉搏跳动的位置,继而可以更准确的检测到跳动次数和跳动的力度,更准确智能的检测到心率的相关参数。

    一种智能手表电池零伏自动充电方法

    公开(公告)号:CN117526524A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311845714.8

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: H02J7/00 G04G19/10 H01M10/44

    摘要: 本申请公开了一种智能手表电池零伏自动充电方法,涉及智能手表技术领域,该方法包括:响应于检测到智能手表的电池的电压为零伏,控制预充电模块对电池充电,并展示第一提示信息;响应于检测到电池的电量达到预设电量值,且检测到智能手表已接入外部电源,根据智能手表的充电模式、预充电模块的充电信息和外部电源的充电信息,确定充电策略;充电策略包括电池的第一充电策略和预充电模块的第二充电策略,预充电模块的充电信息包括至少两次预充电模块为电池充电的信息,外部电源的充电信息包括至少两次外部电源为电池充电的信息;执行第一充电策略和第二充电策略。该方法实现智能手表的零伏自动充电,提升电池的性能,保证智能手表的运行稳定性。

    基于任务负载监控的双芯片自由控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117331677B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311629754.9

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: G06F9/48 G06F9/50

    摘要: 本发明涉及芯片数据处理技术领域,提出了基于任务负载监控的双芯片自由控制方法及系统,包括:获取芯片状态参数;获取预设长度的芯片短时序片段,根据芯片状态参数计算芯片任务负载运转繁忙度和芯片饱和运转系数;根据芯片任务负载运转繁忙度获取芯片任务负载量化差异并计算芯片任务负载差异概率和芯片任务负载评价距离;根据芯片任务负载评价距离计算芯片任务负载运转繁忙度预测值;根据不同芯片短时序片段的芯片饱和运转系数和芯片任务负载运转繁忙度预测值计算芯片任务负载运转优先级;利用芯片任务负载运转优先级完成对双芯片的自由控制。本发明提高了芯片自由控制过程中芯片任务负载监控的准确可靠性。

    基于I2S的智能手表通话音频处理单元智能切换方法

    公开(公告)号:CN117395341A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311650628.1

    申请日:2023-12-05

    摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,提出了基于I2S的智能手表通话音频处理单元智能切换方法,包括:获取智能手表通话时的监测数据;根据每一秒所取特征观测时间窗内不同时间点的监测数据之间的变化量确定每一秒的行为功耗识别因子;根据每一秒所分各帧音频数据的特征值以及每秒的行为功耗识别因子获取每一秒的通话判别因子;基于每一秒的通话判别因子以及每秒的音频特征矩阵中的元素值确定每一秒的通话决策指数;智能手表的音频处理单元根据每一秒的通话决策指数实现不同模态的切换。本发明通过评估智能手表每一秒的通话状态实现不同模式的切换,避免VAD算法检测手表通话状态时的误差。

    用于智能手表的多电平芯片数据可靠传输方法

    公开(公告)号:CN118400073A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410815887.3

    申请日:2024-06-24

    摘要: 本发明涉及数据传输技术领域,提供了一种用于智能手表的多电平芯片数据可靠传输方法,包括:收集智能手表中多电平芯片中的多源异构数据,对多源异构数据进行数据纠错处理,得到目标多源数据,对目标多源数据进行多源集成处理,得到多源集成数据;获取多电平芯片对应的芯片功能和芯片传输链路,计算出多源集成数据在芯片传输链路中对应的数据传输延迟;分配多源集成数据对应的数据传输层级,在芯片传输链路中设置多源集成数据对应的数据传输机制;分析芯片传输链路之间的链路交互性,确定芯片传输链路对应的协同传输链路,在多电平芯片中执行多源集成数据的数据传输,得到传输结果。本发明在于提高智能手表的多电平芯片数据传输的可靠性。