CN105511428A - 实现智能设备状态实时变化的方法和智能设备 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及实现智能设备状态实时变化的方法和智能设备。实现智能设备状态实时变化的方法包括:使智能设备反复上下电;统计智能设备每次上下电之间的时间,其中,每次上下电之间的时间满足预设定时条件;在智能设备每次上电时,确定先前已执行上下电次数,并根据此上下电次数执行相应的动作。本公开还涉及能够实现状态实时变化的智能设备。
Description
技术领域
本发明涉及智能家居领域,尤其涉及实现智能设备状态实时变化的方法以及能够实现状态实时变化的智能设备。
背景技术
对于智能家居领域的智能设备来说,通过外界因素变化或达到内部预先设定条件,便能自动完成某些预设动作,这是必须具备的一项功能。传统地,在智能设备上设置有按键,通过长按此按键来改变智能设备的状态。然而,这种方式仅能够将智能设备的状态改变到仅另外一种状态。此外,对于某些不适合增加按键的设备而言,这种方式是并不适用。
发明内容
根据本发明的一个方面,提供了一种实现智能设备状态实时变化的方法。该实现智能设备状态实时变化的方法包括:使智能设备反复上下电;统计智能设备每次上下电之间的时间,其中,每次上下电之间的时间满足预设时间条件;在智能设备每次上电时,确定先前已执行的上下电次数,并根据先前已执行的上下电次数使智能设备执行相应的动作。
根据本发明的另一个方面,提供了一种智能设备,该智能设备包括:计数器,该计数器统计智能设备上下电的次数;存储器,该存储器存储智能设备上下电的次数;定时器,该定时器执行定时,其中,每次上下电之间的时间满足预设时间条件;以及处理器,该处理器在智能设备每次上电时,确定先前已执行的上下电次数,并根据先前已执行的上下电次数使智能设备执行相应的动作。
根据本公开,智能设备能够根据具体情形而改变到不同的状态,从而实现其状态的实时变化。
附图说明
以下将结合附图对本发明的实施例进行更详细的说明,以使本领域普通技术人员更加清楚地理解本发明,其中:
图1示出了根据本发明的一个实施例的智能设备可以接入的星型网络的示意图;
图2示出了根据本发明的一个实施例的智能设备可以接入的树型网络的示意图;
图3示出了根据本发明的一个实施例的智能设备可以接入的无线网格网络的示意图;
图4示出了根据本发明一个实施例的实现智能设备状态实时变化的方法的流程图;
图5示出了根据本发明一个实施例的实现智能设备状态实时变化的方法的细节的流程图;
图6示出了根据本发明一个实施例的掉电检测过程的流程图;以及
图7示出了根据本发明一个实施例的智能设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将详细描述本发明各个方面的特征和示例性实施例。下面的描述涵盖了许多具体细节,以便提供对本发明的全面理解。但是,对于本领域技术人员来说显而易见的是,本发明可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本发明的示例来提供对本发明更清楚的理解。本发明绝不限于下面所提出的任何具体配置,而是在不脱离本发明的精神的前提下覆盖了相关特征、结构、操作的任何修改、替换和改进。
首先,下面简单介绍根据本公开的智能设备的应用场景。更具体地,根据本公开的智能设备可以接入各种网络,例如,星型网络、树型网络、无线网格网络等。下面参照图1、图2和图3分别对星型网络、树型网络以及无线网格网络进行描述。
图1示出了根据本发明的一个实施例的智能设备可以接入的星型网络100的示意图。星型网络是集中式控制网络。如图1所示,节点A是该星型网络的中心节点并作为主控节点,节点B、C、D、E、F、G均为受控节点。主控节点A可以直接对受控节点B、C、D、E、F、G进行控制,而受控节点B、C、D、E、F、G可以根据主控节点A的控制执行相应动作。在该星型网络100中,受控节点B、C、D、E、F、G在网络中的地位可以是相同的,但它们可以从主控节点A接收相同或不同的控制指令,从而执行相同或不同的动作。
图2示出了根据本发明的一个实施例的智能设备可以接入的树型网络200的示意图。树型网络是分级的集中式控制网络。如图2所示,节点A是该树型网络的中心节点,可以作为主控节点,节点B、C与节点D、E、F、G处于不同的层级。在一方面中,如图2所示,节点B、C相对于节点A可以作为受控节点,而在另一方面中,节点B、C相对于下一级节点D、E、F、G可以作为主控节点。因此,在图2中,主控节点A可以直接对节点B、C进行控制,节点B、C可以根据主控节点A的控制执行相应动作。另外,节点B、C可以分别对节点D、E和F、G进行控制,节点D、E和F、G可以分别根据节点B、C的控制执行相应动作。应当注意,在图2中,尽管节点D、E、F、G分别受节点B、C的控制,但它们也可以间接地受主控节点A控制。
图3示出了根据本发明的一个实施例的智能设备可以接入的无线网格网络的示意图。无线网格网络是一种无线多跳网络。如图3所示,节点A是该无线网格网络的中心节点,可以作为主控节点。节点B、C和G可以直接与主控节点A进行通信,因而,主控节点A可以直接地控制节点B、C和G;节点D、E和F可以通过节点B、C和G间接地与主控节点A进行通信,因而,主控节点A可以间接地控制节点D、E和F。此外,如图3所示,该无线网格网络中的所有节点可以直接或间接地进行通信,一个节点对另一节点的控制可以通过一种以上方式来实现,并且在某节点发生故障的情况下,可以利用替代路径来实现控制。例如,对于节点E,主控节点A可以经由节点C来直接控制该节点,或者,主控节点A可以经由节点G和F或者G和C(A→G→F→E;A→G→C→E)来控制节点E,又或者,主控节点A可以经由节点G、C、B和D来(A→G→C→B→D→E)来控制节点E。因而,即使节点C出现故障,则主控节点A可以通过例如A→G→F→E来控制节点E。
需注意,上述图1-图3仅为本发明的应用场景示例。本发明的应用场景不限于上述图1、图2和图3所示的网络拓扑结构,并且接入节点数目也不限于图1、图2和图3中所示的数目,本发明可以适用于具有任意合适的节点数目的任何网络。另外,根据本公开的智能设备可以实现为上述图1至图3中的受控节点。
下面将具体描述根据本公开的实现智能设备的实时状态变换的方法和使能这种实时状态变换的智能设备。
图4示出了根据本发明一个实施例的实现智能设备状态实时变化的方法400的流程图。如图4所示,该方法400包括:在401,对智能设备反复上下电。
在402,统计每次上下电的时间,其中,每次上下电之间的时间需满足预设时间条件。
在403,在智能设备每次上电时,确定先前已执行的上下电次数,并根据该先前已执行的上下电次数使智能设备执行相应的动作。
在本公开中,智能设备首先上电,然后经过满足预设时间条件的时间后,智能设备下电(即,掉电),这样一次上电和下电被称为一次上下电。应理解,虽然在本公开中每次上下电以上电为先,但是本领域普通技术人员应理解,在智能设备上电后,也可以以下电为先来统计每次上下电的次数。
在本公开中,从智能设备上电到智能设备到下电之间的时间需满足预设时间条件。在一个实施例,预设时间条件可以是每次上下电之间的时间小于预设时间阈值,例如小于T1秒。在另一个实施例,预设时间条件可以是每次上下电之间的时间大于预设时间阈值,例如大于T2秒。在又一个实施例,预设时间条件可以是每次上下电之间的时间在预设时间阈值范围内,例如在T3秒到T4秒之间。应理解,虽然在此使用了T1-T4来表示时间,但是这仅仅是示例说明,并且T1-T4可以是适当设置的任何时间,并且除了T4>T3外,T1-T4可以相同也可以不同。
在本公开中,智能设备在每次上电时,根据先前已执行的上下电次数来执行相应的动作。也就是说,不同的上下电次数对应于不同的动作。例如,上下电次数N1对应于动作A;上下电次数N2对应于动作B,……,上下电次数Nn-1对应于动作C。应理解,根据需要,可以对智能设备进行编程以实现对应于多个不同次数的多种动作。在一个实施例中,要执行的动作可以是智能设备退出网络。应理解,“退出网络”可以包括退出诸如图1至3所示的各种不同拓扑的网络以及其他情形。在另一个实施例中,要执行的动作可以是智能设备回复出厂设置状态。在又一个实施例中,当智能设备包含有照明装置时,要执行的动作可以是改变智能照明装置的亮度、颜色或色温等。
在一个实施例中,在相应的动作被执行后,若预设定时尚未期满,则所述智能设备下电,并且上下电次数递增。
在一个实施例中,所述方法还可以包括在智能设备上电期间检测智能设备的供电电压,并且在相应的动作被执行后,若在预设定时尚未期满时所述供电电压掉至低于阈值电压,则在智能设备不被下电的情况下使所述上下电次数递增。
在一个实施例中,所述方法还包括:在相应的动作被执行后,若预设定时期满,上下电次数被恢复到初始值。在一个实施例中,初始值可以是计数器的最小值。
根据上述实现智能设备状态实时变化的方法400,能够简单、实时地实现智能设备的状态变化,并且根据上下电次数的不同,可以使得智能设备执行不同的动作。
下面将参考图5来更加详细地说明本公开中实现智能设备状态实时变化的方法的具体过程。
图5示出了根据本发明的一个实施例的实现智能设备状态实时变化的方法500的流程图。如图5所示,该方法500包括步骤501-515。具体地,在步骤501,使智能设备上电。应理解,当智能设备已处于通电状态时,此步骤可以省略。
接下来,在步骤502,当智能设备上电后,从存储器读取表示先前上下电次数的计数器值。应理解,存储器可以与智能设备相集成,也可以通过有线或无线连接等方式与智能设备相连接。之后,在步骤503,启动定时器以开始计时。
接下来,在步骤504-509,判断所读取的计数器值等于哪个预设值,并根据判断结果来执行与预设值相对应的动作。例如,如图5所示,首先判断计数器值是否等于第一预设值(N1)(步骤504)。在一个实施例中,第一预设值N1可以是计数器的初始值,即最小值。如果计数器值等于第一预设值N1,则过程进行到步骤505,以执行相应动作A。如果计数器值不等于第一预设值N1,则过程进行到步骤506,以判断计数器值是否等于第二预设值(N2)。类似地,如果计数器值等于第二预设值N2,则过程进行到步骤507,以执行相应动作B。如果计数器值不等于第二预设值,则过程进行到步骤508,以判断计数器值是否等于第n-1预设值(Nn-1)。同样类似地,如果计数器值等于第n-1预设值Nn-1,则过程进行到步骤509,以执行相应动作C。
在上文中,仅描述三个预设值(N1、N2和Nn-1)和相对应的动作(A、B、C),但是应理解,可以设定更少或更多的预设阈值和相对应的动作,以根据实际需要来赋予智能设备进行状态变化的不同的能力。还应理解,这些预设阈值可以被预先固化在智能设备的程序中,也可以被预先存储在存储器中,或者也可以由第三方通过通信等方式预先对智能设备进行设置。还应理解,虽然上文中针对各预设值的判断是按顺序的,但是也可以针对各预设值执行并行判断。
在一个实施例中,要执行的动作(A、B、C)可以是智能设备退出网络或智能设备回复出厂设置状态。在又一个实施例中,当智能设备包含有照明装置时,要执行的动作(A、B、C)可以是改变智能照明装置的亮度、颜色或色温等。例如,动作A将使照明装置改变为红色,动作B将使照明装置改变为绿色,动作C将使照明装置改变为蓝色。
当执行了某动作后或者当计数器值被确定为与任何预设值都不相等时,过程进行到步骤510。在步骤510,判断定时器是否达到预设定时T。如果定时器已到达预设定时T,则过程进行到步骤514。在步骤514,将计数器值恢复到初始值。如上所述,在一个实施例中,计数器的初始值可以等于第一预设值N1。然后,在步骤515,计数器恢复的初始值被更新到存储装置,然后过程结束。
另一方面,当在步骤510判断定时器尚未达到预设定时T,则过程进行到步骤511,此时此智能设备下电,并且接下来在步骤512中计数器值递增1以表示一次上下电被执行。然后在步骤513,判断递增后的计数器值是否达到预设的最大计数器值Nn。如果递增后的计数器值等于Nn,则过程进行到步骤514以将计数器值恢复到初始值,然后过程进行到步骤515。如果递增后的计数器值尚未达到最大计数器值Nn,则过程直接进行到步骤515以将该计数器值更新到存储器。然后,过程结束。应理解,上述过程结束后,智能设备可以被再次上电以重复上述过程,从而根据更新的计数器值来执行相对应的动作。
如上所述,根据上述方法500,能够通过控制智能设备的供电条件对智能设备在特定时间内反复上下电并在上下电次数符合特定要求时,使得智能设备切换到某个预设状态,从而实现对智能设备的状态的改变。
在上述方法500中,在定时器的预设定时尚未期满时,在步骤511智能设备被下电,以完成一次上下电。
在其他实施例中,此时智能设备可以并不被下电,而是当智能设备的供电电压掉至低于预定阈值时,表示上下电次数的计数器值直接递增。具体地,图6示出了根据本发明一个实施例的掉电检测过程的流程图。如图6所示,在智能设备上电期间并且在定时器到达预设定时T之前,检测供电电压是否掉至低于阈值电压(步骤601)。如果供电压掉至低于阈值电压,则在步骤602计数器值递增1,而智能设备并不被下电。然后,在步骤603-605,如图5中步骤513-515那样进行,然后过程可以跳转到图5中的步骤502以重复上述的流程。根据在该实施例提供的方法,能够有效地改善因为智能设备电容值较大而上下电时间较长,从而导致触发切换状态慢的缺点,从而在设备快速上下电情况下,也能进行正常切换设备状态。
上面描述了实现智能设备的实时状态变化的方法。下面描述能够实现这种实时状态变化的智能设备的结构。
图7示出了根据本发明一个实施例的智能设备700的结构示意图。如图7所示,智能设备700包括:
计数器701,该计数器701统计智能设备上下电的次数;
存储器702,该存储器702存储智能设备上下电的次数;
定时器703,定时器703执行定时,其中,每次上下电之间的时间满足预设定时条件;以及
处理器704,该处理器704在智能设备每次上电时,确定先前已执行的上下电次数,并根据先前已执行的上下电次数使智能设备执行相应的动作。
在一个实施例中,所述预设定时条件选自如下项中的一项:每次上下电之间的时间小于预设时间阈值、每次上下电之间的时间大于预设时间阈值、每次上下电之间的时间在预设时间阈值范围内。
在一个实施例中,使智能设备执行相应的动作包括使能所述智能设备执行如下动作之一:退出网络、恢复出厂设置状态。
在一个实施例中,智能设备包括智能照明装置,并且其中,使智能设备执行相应的动作包括改变该智能照明装置的亮度、颜色或色温。
在一个实施例中,在相应的动作被执行后,若预设定时尚未期满,则智能设备下电,并且上下电次数递增。
在又一个实施例中,智能设备还可以包括:检测器(未示出),该检测器在智能设备上电期间检测智能设备的供电电压,并且在相应的动作被执行后,若在预设定时尚未期满时检测器检测到智能设备的供电电压掉至低于阈值电压,则计数器701所统计的上下电次数递增,而智能设备并不被下电。
在一个实施例中,在相应的动作被执行后,若所述预设定时期满,计数器701所统计的上下电次数被恢复到初始值。
如上所述,根据本实施例的智能设备700能够在特定时间内反复上下电并在上下电次数符合特定要求时切换到某个预设状态,从而实现智能设备的状态的改变。
在以上描述的实施例中,智能设备下电时计数器值被递增并更新到存储器,也就是说,以智能设备下电来统计上下电次数。然而应理解,在其他实施例中,也可以在设备上电时递增计数器值,即以智能设备上电来统计上下电次数,从而根据所统计的计数器值执行对应的动作。
根据本发明的实施例的实现智能设备状态实时变化的方法可以以软件、固件和/或硬件或其组合来实施。在软件和固件实施方式中,方法步骤可以通过存储在至少一个非暂态计算机可读介质或机器可读介质(诸如光、磁或半导体存储装置)上的计算机可执行指令实施。
据本发明的智能设备能够进行自我恢复或自动完成某些预设动作,并且其状态实时变化的方法也非常简单、高效,非常适用于低成本设备。
上文中虽然以计数器值递增1作为示例来对本公开实施例进行说明,但是应理解计数器值可以以其它任何数值递增。
上文中提到了“一个实施例”、“其他实施例”,然而应理解,在各个实施例中提及的特征并不一定只能应用于该实施例,而是可能用于其他实施例或与其他实施例组合使用。
上文中提到了“第一”、“第二”、“第n-1”等序数词,然而应理解,这些表述仅是为了叙述和引用的方便,所限定的对象可以不存在次序上的先后关系。
以上参考本发明的具体实施例对本发明进行了描述,但是本领域技术人员均了解,本文中所提到的实现方法均为本发明声明,所列的具体实施例仅为本发明的应用举例,并不代表本发明仅限于此类应用示例,并且可以对这些具体实施例进行各种修改、组合和变更,而不会脱离由所附权利要求或其等同物限定的本发明的精神和范围。
Claims (14)
1.一种实现智能设备状态实时变化的方法,所述方法包括:
使智能设备反复上下电;
统计智能设备每次上下电之间的时间,其中,每次上下电之间的时间满足预设定时条件;
在智能设备每次上电时,确定先前己执行的上下电次数,并根据所述先前已执行的上下电次数使智能设备执行相应的动作。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述预设定时条件选自如下项中的一项:每次上下电之间的时间小于预设时间阈值、每次上下电之间的时间大于预设时间阈值、每次上下电之间的时间在预设时间阈值范围内。
3.根据权利要求1所述的方法,其中使智能设备执行相应的动作包括使能所述智能设备执行如下动作之一:退出网络、恢复出厂设置状态。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述智能设备包括智能照明装置,使智能设备执行相应的动作包括改变该智能照明装置的亮度、颜色或色温。
5.根据权利要求1所述的方法,还包括:
在相应的动作被执行后,在所述预设定时尚未期满的情况下,使所述智能设备下电,并且使所述上下电次数递增。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:
在所述智能设备上电期间检测所述智能设备的供电电压,在相应的动作被执行后,在所述预设定时尚未期满并且所述供电电压掉至低于阈值电压的情况下,在所述智能设备不被下电的情况下使所述上下电次数递增。
7.根据权利要求1所述的方法,还包括:在相应的动作被执行后,在所述预设定时期满的情况下,将所述上下电次数恢复到初始值。
8.一种智能设备,包括:
计数器,该计数器统计所述智能设备上下电的次数;
存储器,该存储器存储所述智能设备上下电的次数;
定时器,该定时器执行定时,其中,每次上下电之间的时间满足预设时间条件;以及
处理器,该处理器在智能设备每次上电时,确定先前已执行的上下电次数,并根据所述先前已执行的上下电次数使智能设备执行相应的动作。
9.根据权利要求8所述的智能设备,其中所述预设时间条件选自如下项中的一项:每次上下电之间的时间小于预设时间阈值、每次上下电之间的时间大于预设时间阈值、每次上下电之间的时间在预设时间阈值范围内。
10.根据权利要求8所述的智能设备,其中,使智能设备执行相应的动作包括使能所述智能设备执行如下动作之一:退出网络、恢复出厂设置状态。
11.根据权利要求8所述的智能设备,其中,所述智能设备包括智能照明装置,并且其中,使智能设备执行相应的动作包括改变该智能照明装置的亮度、颜色或色温。
12.根据权利要求8所述的智能设备,其中,在相应的动作被执行后,在所述预设定时尚未期满的情况下,所述智能设备下电,并且所述计数器所统计的上下电次数递增。
13.根据权利要求8所述的智能设备,还包括:
检测器,该检测器在所述智能设备上电期间检测所述智能设备的供电电压,
其中,在相应的动作被执行后,在所述预设定时尚未期满并且所检测到的所述智能设备的供电电压掉至低于阈值电压的情况中,在所述智能设备不被下电的情况下所述计数器所统计的上下电次数递增。
14.根据权利要求8所述的智能设备,其中,在相应的动作被执行后,在所述预设定时期满的情况中,所述计数器所统计的上下电次数被恢复到初始值。
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