一种低电量移动终端电池保护方法、系统、设备及存储介质技术方案

技术编号:36944262 阅读:13 留言:0更新日期:2023-03-22 19:05
本发明专利技术实施例公开了一种低电量移动终端电池保护方法、系统、设备及存储介质。本发明专利技术实施例应用于芯片外的音频信号处理端,首先通过实时检测移动终端电池电压,得到电压检测结果;然后利用电压检测结果结合预设配置关系,预测出峰值控制信号;再对音频输入信号进行包络检测,更新音频信号包络值;基于峰值控制信号和更新后的音频信号包络值,得到信号衰减比;最后根据信号衰减比,对音频输入信号进行衰减控制,得到音频输出信号。本发明专利技术实施例应用于芯片外的音频信号处理端,实现了功能模块的灵活配置;通过预测峰值控制信号,实现了在音频输出信号在喇叭端输出之前进行预先保护;并且仅对部分峰值信号进行衰减,保证了整体音量的输出。量的输出。量的输出。

【技术实现步骤摘要】
一种低电量移动终端电池保护方法、系统、设备及存储介质


[0001]本专利技术实施例涉及信号处理
,具体涉及一种低电量移动终端电池保护方法、系统、设备及存储介质。

技术介绍

[0002]大功率功率放大器芯片在移动终端端应用越来越广泛,为了提高移动终端喇叭输出音量,功率放大器的输出功率也越来越高,为了获得更好的声音动态特别地,瞬时输出电压越来越高。而由于移动终端上电池本身的输出能力限制,在移动终端电池输出较高的瞬时功率时,可能会导致电池电压剧烈波动,会由于瞬时输出功率过大而导致移动终端电池电压低于正常值而意外掉电。
[0003]现有的移动终端电池电量保护方法通常以在芯片上衰减芯片端输出增益或限制芯片端电流输出峰值的方式来实现,现有的在芯片端实现的方法由于功能模块固化在芯片中,参数配置方式不够灵活,不便于后续升级,同时如果直接衰减芯片端输出增益或限制芯片端电流输出峰值,尽管能够一定程度上防止电池掉电,但会导致整体音量衰减明显,以致于用户体验较差,并且现有的移动终端电池电量保护方法仅通过实时反馈电池电压来触发电池保护功能,对电池电量的保护有滞后性。

技术实现思路

[0004]为此,本专利技术实施例提供一种低电量移动终端电池保护方法,以解决现有移动终端电池电量保护方法功能模块固化、整体音量输出过低以及保护具有滞后性的问题。
[0005]为了实现上述目的,本专利技术实施例提供如下技术方案:
[0006]根据本专利技术实施例的第一方面,提供了一种低电量移动终端电池保护方法,所述方法应用于芯片外的音频信号处理端,所述方法包括:
[0007]实时检测移动终端电池电压,得到电压检测结果;
[0008]利用所述电压检测结果结合预设配置关系,预测出峰值控制信号;
[0009]对所述音频输入信号进行包络检测,更新音频信号包络值;
[0010]基于所述峰值控制信号和更新后的音频信号包络值,得到信号衰减比;
[0011]根据所述信号衰减比,对所述音频输入信号进行衰减控制,得到音频输出信号。
[0012]进一步地,利用所述电压检测结果结合预设配置关系,预测出峰值控制信号,包括:
[0013]利用所述电压检测结果,从所述预设配置关系中匹配得到控制信号幅度,所述预设配置关系为电压检测结果与控制信号幅度的对应关系;
[0014]根据所述控制信号幅度,得到所述峰值控制信号。
[0015]进一步地,对所述音频输入信号进行包络检测,更新音频信号包络值之前,包括:
[0016]预先设置包络初始值、包络系数初始值、攻击系数、释放系数、迟滞计数器初始值和迟滞时间;
[0017]利用所述迟滞时间乘以所述音频输入信号的采样率,得到迟滞计数阈值。
[0018]进一步地,对所述音频输入信号进行包络检测,更新音频信号包络值,包括:
[0019]根据所述音频输入信号的音频采样率,得到所述音频输入信号的各个采样点;
[0020]对于各个所述采样点,得到该采样点的更新前音频信号包络值;
[0021]对当前采样点对应的所述音频输入信号取绝对值,得到该采样点的音频信号绝对值;
[0022]判断所述音频信号绝对值是否大于所述更新前音频信号包络值;
[0023]若所述音频信号绝对值大于所述更新前音频信号包络值,则将所述攻击系数作为包络系数,并将迟滞计数器中的计数重置为所述迟滞计数器初始值;
[0024]若所述音频信号绝对值小于或等于所述更新前音频信号包络值,则将迟滞计数器中的计数加1;
[0025]判断更新后的迟滞计数器中的计数是否达到所述迟滞计数阈值;
[0026]若更新后的所述迟滞计数器中的计数达到所述迟滞计数阈值,则将所述释放系数作为包络系数;
[0027]若更新后的所述迟滞计数器中的计数未达到所述迟滞计数阈值,则将所述包络系数初始值作为包络系数;
[0028]根据得到的包络系数计算当前采样点对应的音频信号包络值,所述音频信号包络值的计算公式为:
[0029]E
t
=ax
×
cf+E
t
‑1×
(1

cf)
[0030]其中,E
t
为当前采样点对应的音频信号包络值,ax为当前采样点对应的所述音频信号绝对值,cf为包络系数,E
t
‑1为更新前音频信号包络值。
[0031]进一步地,针对各个所述采样点,得到该采样点的更新前音频信号包络值,包括:
[0032]针对各个所述采样点,判断该采样点是否为所述音频输入信号的首个采样点;
[0033]若该采样点是所述音频输入信号的首个采样点,则将所述包络初始值作为更新前音频信号包络值;
[0034]若该采样点不是所述音频输入信号的首个采样点,则将前一个采样点的音频信号包络值作为所述更新前音频信号包络值。
[0035]进一步地,基于所述峰值控制信号和更新后的音频信号包络值,得到信号衰减比,包括:
[0036]利用所述峰值控制信号除以所述音频信号包络值,得到信号衰减比。
[0037]进一步地,根据所述信号衰减比,对所述音频输入信号进行衰减控制,得到音频输出信号,包括:
[0038]判断所述信号衰减比是否小于预设比值;
[0039]若所述信号衰减比小于预设比值,则将所述信号衰减比对应的所述音频输入信号的幅度衰减至所述峰值控制信号的幅度,得到衰减后的音频输出信号;
[0040]若所述信号衰减比大于或等于预设比值,则不对所述信号衰减比对应的所述音频输入信号的幅度进行衰减,直接将所述音频输入信号作为音频输出信号。
[0041]根据本专利技术实施例的第二方面,提供了一种低电量移动终端电池保护系统,所述系统包括:
[0042]电压检测模块,用于实时检测移动终端电池电压,得到电压检测结果;
[0043]峰值控制信号预测模块,用于利用所述电压检测结果结合预设配置关系,预测出峰值控制信号;
[0044]包络检测模块,用于对所述音频输入信号进行包络检测,更新音频信号包络值;
[0045]信号衰减比计算模块,用于基于所述峰值控制信号和更新后的音频信号包络值,得到信号衰减比;
[0046]信号衰减控制模块,用于根据所述信号衰减比,对所述音频输入信号进行衰减控制,得到音频输出信号。
[0047]进一步地,利用所述电压检测结果结合预设配置关系,预测出峰值控制信号,包括:
[0048]利用所述电压检测结果,从所述预设配置关系中匹配得到控制信号幅度,所述预设配置关系为电压检测结果与控制信号幅度的对应关系;
[0049]根据所述控制信号幅度,得到所述峰值控制信号。
[0050]进一步地,对所述音频输入信号进行包络检测,更新音频信号包络值之前,包括:
[0051]预先设置包络初始值、包络系数初始值、攻击系数、释放系数、迟滞计数本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种低电量移动终端电池保护方法,其特征在于,所述方法应用于芯片外的音频信号处理端,所述方法包括:实时检测移动终端电池电压,得到电压检测结果;利用所述电压检测结果结合预设配置关系,预测出峰值控制信号;对所述音频输入信号进行包络检测,更新音频信号包络值;基于所述峰值控制信号和更新后的音频信号包络值,得到信号衰减比;根据所述信号衰减比,对所述音频输入信号进行衰减控制,得到音频输出信号。2.根据权利要求1所述的一种低电量移动终端电池保护方法,其特征在于,利用所述电压检测结果结合预设配置关系,预测出峰值控制信号,包括:利用所述电压检测结果,从所述预设配置关系中匹配得到控制信号幅度,所述预设配置关系为电压检测结果与控制信号幅度的对应关系;根据所述控制信号幅度,得到所述峰值控制信号。3.根据权利要求2所述的一种低电量移动终端电池保护方法,其特征在于,对所述音频输入信号进行包络检测,更新音频信号包络值之前,包括:预先设置包络初始值、包络系数初始值、攻击系数、释放系数、迟滞计数器初始值和迟滞时间;利用所述迟滞时间乘以所述音频输入信号的采样率,得到迟滞计数阈值。4.根据权利要求3所述的一种低电量移动终端电池保护方法,其特征在于,对所述音频输入信号进行包络检测,更新音频信号包络值,包括:根据所述音频输入信号的音频采样率,得到所述音频输入信号的各个采样点;对于各个所述采样点,得到该采样点的更新前音频信号包络值;对当前采样点对应的所述音频输入信号取绝对值,得到该采样点的音频信号绝对值;判断所述音频信号绝对值是否大于所述更新前音频信号包络值;若所述音频信号绝对值大于所述更新前音频信号包络值,则将所述攻击系数作为包络系数,并将迟滞计数器中的计数重置为所述迟滞计数器初始值;若所述音频信号绝对值小于或等于所述更新前音频信号包络值,则将迟滞计数器中的计数加1;判断更新后的迟滞计数器中的计数是否达到所述迟滞计数阈值;若更新后的所述迟滞计数器中的计数达到所述迟滞计数阈值,则将所述释放系数作为包络系数;若更新后的所述迟滞计数器中的计数未达到所述迟滞计数阈值,则将所述包络系数初始值作为包络系数;根据得到的包络系数计算当前采样点对应的音频信号包络值,所述音频信号包络值的计算公式为:E
t
=ax
×
cf+E
t
‑1×
(1

cf)其中,E
t
为...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱建章杨小明
申请(专利权)人:上海傅里叶半导体有限公司
类型:发明
国别省市:

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