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【发明授权】一种NFC设备及其控制方法、计算机可读存储介质_努比亚技术有限公司_201710385569.8 

申请/专利权人:努比亚技术有限公司

申请日:2017-05-26

公开(公告)日:2020-07-21

公开(公告)号:CN107294566B

主分类号:H04B5/00(20060101)

分类号:H04B5/00(20060101);H04B17/318(20150101);H04M1/725(20060101);G08C17/02(20060101);G08C23/04(20060101)

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2020.07.21#授权;2017.11.24#实质审查的生效;2017.10.24#公开

摘要:本发明公开了一种NFC设备及其控制方法、计算机可读存储介质,所述方法包括如下步骤:NFC设备检测NFC信号的信号强度及持续时间,所述NFC信号通过所述NFC设备与NFC控制设备进行电磁耦合产生;判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值;当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效;所述NFC设备将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制。本发明利用NFC技术能够快速自动建立连接的特点,根据NFC信号的持续时间判断NFC信号是否有效,根据NFC信号的信号强度对预先定义的受控项进行控制,能够提高电子产品的操作效率。

主权项:1.一种NFC设备的控制方法,其特征在于,所述方法包括:NFC设备检测NFC信号的信号强度及持续时间,所述NFC信号通过所述NFC设备与NFC控制设备进行电磁耦合产生;判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值;当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效;所述NFC设备将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,根据控制信号等级和所述NFC设备的状态变量对预先定义的与所述状态变量对应的受控项进行控制;其中,所述NFC设备预先定义若干个状态变量和若干个受控项,以及所述状态变量与所述受控项之间的对应关系。

全文数据:一种NFC设备及其控制方法、计算机可读存储介质技术领域[0001]本发明涉及近场通信NFC,NearFieldCommunication技术领域,尤指一种NFC设备及其控制方法、计算机可读存储介质。背景技术[0002]随着电子信息产业的快速发展,人们的生活也发生了日新月异的变化,电子产品在我们的生产、生活中发挥着越来越重要的作用,并已成为现代生活中不可缺少的一部分。[0003]但是,现有电子产品的操控方式自动化程度不高,例如,当用户对电子产品进行常见的控制包括音量、温度、亮度等时,通常都需要先解锁,然后进入相应的控制界面选择相应的受控项进行控制,这种操控方式既费时又费力。发明内容[0004]为了解决上述技术问题,本发明提供了一种NFC设备及其控制方法、计算机可读存储介质,能够提高电子产品的操作效率。[0005]为了达到本发明目的,本发明实施例的技术方案是这样实现的:[0006]本发明实施例提供了一种NFC设备的控制方法,所述方法包括:[0007]NFC设备检测NFC信号的信号强度及持续时间,所述NFC信号通过所述NFC设备与NFC控制设备进行电磁耦合产生;[0008]判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值;[0009]当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效;[0010]所述NFC设备将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制。[0011]进一步地,所述方法之前还包括:[0012]所述NFC设备预先设置不同通信模式下,所述NFC信号的信号强度与所述控制信号等级之间的对应关系;[0013]所述NFC设备将NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,具体包括:[0014]所述NFC设备检测自身的通信模式,根据自身的通信模式以及所述预先设置的对应关系,将所述NFC信号的信号强度转换成所述控制信号等级。[0015]进一步地,所述通信模式包括主动模式和被动模式。[0016]进一步地,在所述判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值的步骤之后,所述方法还包括:[0017]判断所述持续时间是否小于或等于预先设置的第二持续时间阈值;[0018]所述当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效的步骤,具体包括:_[0019]当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值,且小于或等于所述第二持续时间阈值时,所述NFC设备判断出所述NFC彳目号有效。[0020]进一步地,所述方法之前还包括:[0021]所述NFC设备预先定义若千个状态变量和若干个受控项,以及所述状态变量与所述受控项之间的对应关系。[0022]进一步地,所述方法之前还包括:[0023]所述NFC设备预先定义若干个受控项;[0024]在所述NFC设备将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级的步骤之前,所述方法还包括:[0025]通知用户对所述若干个受控项进行选择。[0026]本发明实施例还提供了一种NFC设备,所述NFC设备包括处理器、存储器及通彳§总线;其中,[0027]所述通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;[0028]所述处理器用于执行存储器中存储的控制程序,以实现以下步骤:[0029]检测NFC信号的信号强度及持续时间,所述NFC信号通过所述NFC设备与NFC控制设备进行电磁耦合产生;[0030]判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值;[0031]当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,判断出所述NFC信号有效;[0032]将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制。[0033]进一步地,所述将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级的步骤,具体包括:[0034]预先设置不同通信模式下,所述NFC信号的信号强度与所述控制信号等级之间的对应关系;[0035]检测自身的通信模式,根据自身的通信模式以及所述预先设置的对应关系,将所述NFC信号的信号强度转换成所述控制信号等级。[0036]本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:[0037]检测NFC信号的信号强度及持续时间,所述NFC信号通过NFC设备与NFC控制设备进行电磁親合产生;[0038]判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值;[0039]当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,判断出所述NFC信号有效;[0040]将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制。[0041]进一步地,所述将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级的步骤,具体包括:[0042]预先设置不同通信模式下,所述NFC信号的信号强度与所述控制信号等级之间的对应关系;[0043]检测自身的通信模式,根据自身的通信模式以及所述预先设置的对应关系,将所述NFC信号的信号强度转换成所述控制信号等级。[0044]本发明提出的NFC设备及其控制方法、计算机可读存储介质,通过利用NFC技术能够快速自动建立连接的特点,根据NFC设备与NFC控制设备进行电磁耦合产生的NFC信号的持续时间判断所述NFC信号是否有效,根据所述NFC信号的信号强度对预先定义的受控项进行控制,实现了不需要用户解锁、选择等操作即完成对NFC设备的控制的功能,提高了电子产品的操作效率,进而提升了用户的操作体验。附图说明[0045]此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:[0046]图1为实现本发明各个实施例的移动终端的硬件结构示意图;[0047]图2为本发明实施例的一种NFC设备的控制方法的流程示意图;[0048]图3为本发明第一实施例的一种NFC设备的控制方法的应用场景示意图;[0049]图4为本发明第二实施例的一种NFC设备的控制方法的应用场景示意图;[0050]图5为本发明实施例的一种NFC设备的结构示意图。具体实施方式[0051]下面将结合附图及实施例对本发明的技术方案进行更详细的说明。[0052]在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。[0053]终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理PersonalDigitalAssistant,PDA、便捷式媒体播放器PortableMediaPlayer,PMP、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。[00M]后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。[0055]请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RFRadioFrequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元l〇3、AV音频视频输入单元1〇4、传感器1〇5、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源ill等部件。本领域技术人员可以理解,图!中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端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。[0056]下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:[0057]_射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元1〇1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101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSMGlobalSystemofMobilecommunication,全球移动通讯系统)、GPRSGeneralPacketRadioService,通用分组无线服务)、CDMA2000CodeDivisionMultipleAccess2000,码分多址2000、WCDMAWidebandCodeDivisionMultipleAccess,宽带码分多址)、TD-SCDMATimeDivision-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess,时分同步码分多址)、FDD-LTEFrequencyDivisionDuplexing-LongTermEvolution,频分双工长期演进)和TDD-LTETimeDivisionDuplexing-LongTermEvolution,分时双工长期演进)等。[0058]WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。[0059]音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109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103还可以提供与移动终端1〇〇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103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。[0060]AV输入单元104用于接收音频或视频信号。AV输入单元104可以包括图形处理器GraphicsProcessingUnit,GPU1041和麦克风1042,图形处理器1041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106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频语音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101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除或抑制算法以消除或抑制在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。[0061]移动终端100还包括至少一种传感器105,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1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061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,可用于识别手机姿态的应用比如横竖屏切换、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;至于手机还可配置的指纹传感器、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、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。[0062]显示单元106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106可包括显不面板1061,可以采用液晶显示器LiquidCrystalDisplay,LCD、有机发光二极管OrganicLight-EmittingDiode,0LED等形式来配置显示面板1061。[0063]用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端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107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,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1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071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110,并能接收处理器110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1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072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、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。[0064]进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。[0065]接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。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(IO端口、视频IO端口、耳机端口等等。接口单元108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移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。[0066]存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109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手机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109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。[0067]处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和或模块,以及调用存储在存储器1〇9内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110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110中。[0068]移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110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。[0069]尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。[0070]基于上述移动终端硬件结构,提出本发明方法各个实施例。[0071]参考图2,根据本发明的一种NFC设备的控制方法,包括如下步骤:[0072]步骤2〇1:NFC设备检测NFC信号的信号强度及持续时间,所述NFC信号通过所述NFC设备与NFC控制设备进行电磁耦合产生;[0073]需要说明的是,近场通信NFC,NearFieldCommunication是一种短距高频的无线电技术,在13•56MHz频率运行于10厘米距离内,其传输速度有106Kbit秒、212Kbit秒或者424Kbit秒三种。目前,NFC己通过成为ISOIECIS18092国际标准、EMCA-340标准与ETSITS1021%标准,并被广泛应用。NFC由免接触式射频识别RFID演变而来,并向下兼容RFIDJFC技术无需对相连接的两个设备预先进行设置、相互发现或配对,而只需两个设备靠近一定的距离即可快速自动地建立连接,省去了诸如WiFi、蓝牙等现有无线通信技术的搜索、配对等过程。[0074]NFC设备的通信模式包括主动模式和被动模式两种,NFC发起设备或主设备总是工作于主动模式,NFC目标设备或从设备可以工作于主动或被动两种模式。当NFC目标设备工作于被动模式时,NFC发起设备在整个通信过程中都需要提供射频场RF-field,NFC目标设备不产生射频场,使用负载调制LoadModulation技术,以相同的速度将数据传回NFC发起设备;当NFC目标设备工作于主动模式时,NFC发起设备和NFC目标设备都要产生自己的射频场,以便进行通信。[0075]本实施例中,NFC设备和NFC控制设备的类型可以为任意的带NFC功能的电子产品,例如,NFC控制设备可以为带NFC功能的移动终端、带NFC功能的手表等,NFC设备可以为带NFC功能的移动终端、音响、空调、遥控器等。[0076]具体地,所述信号强度指的是射频信号的强弱程度,一般用射频信号的传输功率来表征或者用场强、电压等参数来表征),其测量单位包括毫瓦mW、分贝毫瓦dBm、RSSIReceivedSignalStrengthIndicator、百分比等,其中,dBm单位表示相对于1毫瓦的分贝数;RSSI是IEEE定义的用来衡量无线网卡接收到的射频信号强度的一种机制,数值为〇-255,但对于不同的厂商,并未全部设为256个等级,但都会提供RSSI_MAX;百分比则表示特定信号的RSSI值与参考信号的比值。[0077]步骤202:判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值;[0078]当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效;[0079]所述第一持续时间阈值用于避免出现误判的情况,具体地,所述第一持续时间阈值可以设置为1秒钟或其它任意大小。[0080]进一步地,所述步骤202还包括:[0081]所述NFC设备判断所述持续时间是否小于或等于预先设置的第二持续时间阈值;[0082]当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值,且小于或等于所述第二持续时间阈值时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效。[0083]例如,第一持续时间阈值可以设置为Is,第二持续时间阈值可以设置为%,当所述持续时间在[ls,3s]之间时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效。通过判断所述持续时^是否在第一持续时间阈值与第二持续时间阈值之间,可以避免由于两个NFC设备长时间靠近引起误判断的情况。、[0084]步骤203:所述NFC设备将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制。[0085]在本发明一实施例中,所述预先定义的受控项可以为NFC设备的亮度、音量、温度等参数中的任意一个。[0086]在本发明另一实施例中,在所述步骤201之前,所述方法还包括如下步骤:[0087]所述NFC设备预先定义若干个状态变量和若干个受控项,以及所述状态变量与所述受控项之间的对应关系。[0088]例如,所述NFC设备为带NFC功能的手机,预先定义当手机处于熄屏状态时,受控项为铃声音量,当手机处于亮屏状态时,受控项为屏幕亮度。[0089]在本发明另一实施例中,在所述步骤201之前,所述方法还包括如下步骤:[0090]所述NFC设备预先定义若干个受控项;[0091]在所述步骤203之前,所述方法还包括如下步骤:[0092]通知用户对若千个受控项进行选择。[0093]例如,所述NFC设备为带NFC功能的手机,预先定义受控项包括亮度、音量等参数,当所述手机判断出通过自身与NFC控制设备电磁耦合产生的NFC信号有效时,在手机屏幕上或通知栏中显示通知消息,并列举若干个供用户选择的受控项,由用户选择其中的一个受控项进行控制。[0094]进一步地,所述步骤203中,所述NFC设备将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级的步骤,具体包括:[0095]所述NFC设备预先定义不同通信模式下,所述NFC信号的信号强度与控制信号等级之间的对应关系;[0096]所述NFC设备检测自身的通信模式,根据自身的通信模式以及预先设置的对应关系,将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级。[0097]需要说明的是,由于当NFC设备工作于主动模式时,NFC设备和NFC控制设备均需要提供射频场,进而产生耦合磁场,而当NFC设备工作于被动模式时,NFC设备不产生射频场,因此NFC设备工作于主动模式时,NFC设备和NFC控制设备耦合产生的NFC信号的信号强度,本身即大于NFC设备工作于被动模式时两者耦合产生的NFC信号的信号强度。通过预先设置主动模式和被动模式下,所述NFC信号的信号强度与控制信号等级之间的不同对应关系,可以更加准确地将NFC信号的信号强度转换成对应的控制信号等级。[0098]例如,假设控制信号等级包括一级到十级十个等级,所述NFC设备预先定义每相差一个控制信号等级的两个NFC信号,在主动模式下和被动模式下,信号强度相差3dBni和ldBm;也可以预先定义每一级控制信号等级对应的NFC信号在主动模式下和被动模式下的信号强度。[0099]进一步地,所述NFC设备和NFC控制设备耦合产生的NFC信号的信号强度随着NFC设备和NFC控制设备之间的距离及角度的变化而变化。因此,可以通过控制所述NFC设备和所述NFC控制设备之间的距离或角度,调节两者耦合产生的NFC信号的信号强度,进而对受控项进行控制。[0100]在本发明一实施例中,当所述NFC设备为遥控器时,所述根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制的步骤,具体包括:[0101]所述NFC设备根据所述控制信号等级,发送控制信号至自身的控制设备,并对预先定义的受控项进行控制。[0102]所述控制信号可以为WiFi、蓝牙、红外等信号,所述控制设备可以为电视、空调等设备。[0103]图3和图4分别是本发明的两个应用场景示意图。如图3所示,用带NFC功能的移动终端,靠近带NFC功能的空调,假设预先定义的受控项为空调的调节温度,所述空调根据移动终端和空调电磁耦合产生的NFC信号的信号强度,来设置自身的调节温度的控制等级,通过调节移动终端和空调之间的距离或角度,可以调节双方耦合产生的NFC信号的信号强度;[0104]如图4所示,用带NFC功能的移动终端,靠近带NFC功能的遥控器,假设预先定义的受控项为电视的音量,所述遥控器根据移动终端和遥控器电磁耦合产生的NFC信号的信号强度,发出对应的红外遥控信号来调节电视的音量的控制等级,对电视的音量进行调节,通过调节移动终端和遥控器之间的距离或角度,可以调节双方耦合产生的NFC信号的信号强度。[0105]参照图5,本发明实施例还提供了一种NFC设备500,所述NFC设备500包括处理器501、存储器502及通信总线503;[0106]所述通信总线503用于实现处理器5〇1和存储器502之间的连接通信;[0107]所述处理器501用于执行存储器502中存储的控制程序,以实现以下步骤:[0108]检测NFC信号的信号强度及持续时间,所述NFC信号通过所述NFC设备与NFC控制设备进行电磁耦合产生;[0109]判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值;[0110]当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,判断出所述NFC信号有效;[0111]将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制。[0112]本实施例中,NFC设备和NFC控制设备的类型可以为任意的带NFC功能的电子产品,例如,NFC控制设备可以为带NFC功能的移动终端、带NFC功能的手表等,NFC设备可以为带NFC功能的移动终端、音响、空调、遥控器等。[0113]具体地,所述信号强度指的是射频信号的强弱程度,一般用射频信号的传输功率来表征或者用场强、电压等参数来表征),其测量单位包括毫瓦mW、分贝毫瓦dBm、RSSIReceivedSignalStrengthIndicator、百分比等。[0114]所述第一持续时间阈值用于避免出现误判的情况,具体地,所述第一持续时间_值可以设置为1秒钟或其它任意大小。[0115]进一步地,在所述判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的持续时间阈值的步骤之后,所述处理器5〇1还用于执行所述控制程序,以实现以下步骤:[0116]判断所述持续时间是否小于或等于预先设置的第二持续时间阈值;[0117]当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值,且小于或等于所述第二持续时间阈值时,判断出所述NFC信号有效。[0118]例如,第一持续时间阈值可以设置为ls,第二持续时间阈值可以设置为3s,当所述持续时间在[Is,3s]之间时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效。通过判断所述持续时间是否在第一持续时间阈值与第二持续时间阈值之间,可以避免由于两个NFC设备长时间靠近引起误判断的情况。[0119]在本发明一实施例中,在所述检测NFC信号的信号强度及持续时间的步骤之前,所述处理器501还用于执行所述控制程序,以实现以下步骤:[0120]预先定义受控项为NFC设备的亮度、音量、温度等参数中的任意一个。[0121]在本发明另一实施例中,在所述检测NFC信号的信号强度及持续时间的步骤之前,所述处理器501还用于执行所述控制程序,以实现以下步骤:[0122]预先定义若干个状态变量和若干个受控项,以及所述状态变量与受控项之间的对应关系。[0123]例如,所述NFC设备为带NFC功能的手机,预先定义当手机处于熄屏状态时,受控项为铃声音量,当手机处于亮屏状态时,受控项为屏幕亮度。[0124]在本发明另一实施例中,在所述检测NFC信号的信号强度及持续时间的步骤之前,所述处理器5〇1还用于执行所述控制程序,以实现以下步骤:[0125]预先定义若千个受控项;[0126]并在所述根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制的步骤之前,所述处理器501还用于执行所述控制程序,以实现以下步骤:[0127]通知用户对若干个受控项进行选择。[0128]例如,所述NFC设备为带NFC功能的手机,预先定义受控项包括亮度、音量等参数,当所述手机判断出通过自身与NFC控制设备电磁耦合产生的NFC信号有效时,在手机屏幕上或通知栏中显示通知消息,并列举若干个供用户选择的受控项,由用户选择其中的一个受控项进行控制。[0129]进一步地,所述将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级的步骤,具体包括:[0130]预先定义不同通信模式下,所述NFC信号的信号强度与控制信号等级之间的对应关系;[0131]检测自身的通信模式,根据自身的通信模式以及预先设置的对应关系,将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级。[0132]需要说明的是,由于NFC设备工作于主动模式时,NFC设备和NFC控制设备耦合产生的NFC信号的信号强度,本身即大于NFC设备工作于被动模式时两者耦合产生的NFC信号的信号强度,通过预先设置主动模式和被动模式下,所述NFC信号的信号强度与控制信号等级之间的不同对应关系,可以更加准确地将NFC信号的信号强度转换成对应的控制信号等级。[0133]例如,假设控制信号等级包括一级到十级十个等级,所述NFC设备预先定义每相差—个控制信号等级的两个NFC信号,在主动模式下和被动模式下,信号强度相差3dBm和ldBm;也可以预先定义每一级控制信号等级对应的NFC信号在主动模式下和被动模式下的信号强度。[0134]进一步地,通过控制所述NFC控制设备和所述NFC设备之间的距离或角度,调节两者耦合产生的NFC信号的信号强度,进而对受控项进行控制。[0135]在本发明一实施例中,当所述NFC设备为遥控器时,所述根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制的步骤,具体包括:[0136]所述NFC设备根据所述控制信号等级,发送控制信号至自身的控制设备,并对预先定义的受控项进行控制。[0137]所述控制信号可以为WiFi、蓝牙、红外等信号,所述控制设备可以为电视、空调等设备。[0138]本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:[0139]检测NFC信号的信号强度及持续时间,所述NFC信号通过NFC设备与NFC控制设备进行电磁耦合产生;[0140]判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值;[0141]当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,判断出所述NFC信号有效;[0142]将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制。[0143]本实施例中,NFC设备和NFC控制设备的类型可以为任意的带NFC功能的电子产品,例如,NFC控制设备可以为带NFC功能的移动终端、带NFC功能的手表等,NFC设备可以为带NFC功能的移动终端、音响、空调、遥控器等。[0144]具体地,所述信号强度指的是射频信号的强弱程度,一般用射频信号的传输功率来表征或者用场强、电压等参数来表征),其测量单位包括毫瓦mff、分贝毫瓦dBm、RSSIReceivedSignalStrengthIndicator、百分比等0[0145]所述第一持续时间阈值用于避免出现误判的情况,具体地,所述第一持续时间阈值可以设置为1秒钟或其它任意大小。[0146]进一步地,在所述判断持续时间是否大于或等于预先设置的持续时间阈值的步骤之后,所述一个或者多个程序还可被所述一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:[0147]判断所述持续时间是否小于或等于预先设置的第二持续时间阈值;[0148]当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值,且小于或等于所述第二持续时间阈值时,判断出所述NFC信号有效。[0149]例如,第一持续时间阈值可以设置为1s,第二持续时间阈值可以设置为:3s,当所述持续时间在[1s,3s]之间时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效。通过判断所述持续时间是否在第一持续时间阈值与第二持续时间阈值之间,可以避免由于两个NFC设备长时间靠近引起误判断的情况。[0150]在本发明一实施例中,在所述检测NFC信号的信号强度及持续时间的步骤之前,所述一个或者多个程序还可被所述一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:[0151]预先定义受控项为NFC设备的亮度、音量、温度等参数中的任意一个。[0152]在本发明另一实施例中,在所述检测NFC信号的信号强度及持续时间的步骤之前,所述一个或者多个程序还可被所述一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:[0153]预先定义若干个状态变量和若干个受控项,以及所述状态变量与受控项之间的对应关系。[0154]例如,所述NFC设备为带NFC功能的手机,预先定义当手机处于熄屏状态时,受控项为铃声音量,当手机处于亮屏状态时,受控项为屏幕亮度。[0155]在本发明另一实施例中,在所述检测NFC信号的信号强度及持续时间的步骤之前,所述一个或者多个程序还可被所述一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:[0156]预先定义若干个受控项;[0157]并在所述根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制的步骤之前,所述一个或者多个程序还可被所述一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:[0158]通知用户对若干个受控项进行选择。[0159]例如,所述NFC设备为带NFC功能的手机,预先定义受控项包括亮度、音量等参数,当所述手机判断出通过自身与NFC控制设备电磁耦合产生的NFC信号有效时,在手机屏幕上或通知栏中显示通知消息,并列举若干个供用户选择的受控项,由用户选择其中的一个受控项进行控制。[0160]进一步地,所述将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级的步骤,具体包括:[0161]预先定义不同通信模式下,所述NFC信号的信号强度与控制信号等级之间的对应关系;[0162]检测自身的通信模式,根据自身的通信模式以及预先设置的对应关系,将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级。[0163]需要说明的是,由于NFC设备工作于主动模式时,NFC设备和NFC控制设备耦合产生的NFC信号的信号强度,本身即大于NFC设备工作于被动模式时两者耦合产生的NFC信号的信号强度,通过预先设置主动模式和被动模式下,所述NFC信号的信号强度与控制信号等级之间的不同对应关系,可以更加准确地将NFC信号的信号强度转换成对应的控制信号等级。[0164]例如,假设控制信号等级包括一级到十级十个等级,所述NFC设备预先定义每相差一个控制信号等级的两个NFC信号,在主动模式下和被动模式下,信号强度相差3dBm和ldBm;也可以预先定义每一级控制信号等级对应的NFC信号在主动模式下和被动模式下的信号强度。[0165]进一步地,通过控制所述NFC设备和所述NFC控制设备之间的距离或角度,调节两者耦合产生的NFC信号的信号强度,进而对受控项进行控制。[0166]在本发明一实施例中,当所述NFC设备为遥控器时,所述根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制的步骤,具体包括:[0167]根据所述控制信号等级,发送控制信号至自身的控制设备,并对预先定义的受控项进行控制。[0168]所述控制信号可以为WiFi、蓝牙、红外等信号,所述控制设备可以为电视、空调等设备。[0169]本发明的NFC设备及其控制方法、计算机可读存储介质,通过利用NFC技术能够快速自动建立连接的特点,根据NFC设备与NFC控制设备进行电磁耦合产生的NFC信号的持续时间判断NFC信号是否有效,根据NFC信号的信号强度对预先定义的受控项进行控制,可以实现不需要用户解锁、选择等操作即完成对NFC设备的控制的功能,能够提高电子产品的操作效率、提升用户的操作体验。[0170]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。[0171]上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。L0172]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ROMRAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端可以是手机,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。[0173]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,这些均属于本发明的保护之内。

权利要求:1.一种NFC设备的控制方法,其特征在于,所述方法包括:NFC设备检测NFC信号的信号强度及持续时间,所述NFC信号通过所述NFC设备与NFC控制设备进行电磁耦合产生;判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值;当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效;所述NFC设备将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制。2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述方法之前还包括:所述NFC设备预先设置不同通信模式下,所述NFC信号的信号强度与所述控制信号等级之间的对应关系;所述NFC设备将NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,具体包括:所述NFC设备检测自身的通信模式,根据自身的通信模式以及所述预先设置的对应关系,将所述NFC信号的信号强度转换成所述控制信号等级。3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述通信模式包括主动模式和被动模式。4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,在所述判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值的步骤之后,所述方法还包括:判断所述持续时间是否小于或等于预先设置的第二持续时间阈值;所述当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效的步骤,具体包括:当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值,且小于或等于所述第二持续时间阈值时,所述NFC设备判断出所述NFC信号有效。5.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述方法之前还包括:所述NFC设备预先定义若千个状态变量和若干个受控项,以及所述状态变量与所述受控项之间的对应关系。6.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述方法之前还包括:所述NFC设备预先定义若干个受控项;在所述NFC设备将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级的步骤之前,所述方法还包括:通知用户对所述若干个受控项进行选择。7.—种NFC设备,其特征在于,所述NFC设备包括处理器、存储器及通信总线;其中,所述通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;所述处理器用于执行存储器中存储的控制程序,以实现以下步骤:检测NFC信号的信号强度及持续时间,所述NFC信号通过所述NFC设备与NFC控制设备进行电磁耦合产生;判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值;当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,判断出所述1''11^信号有效;将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制。8.根据权利要求7所述的NFC设备,其特征在于,所述将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级的步骤,具体包括:预先设置不同通信模式下,所述NFC信号的信号强度与所述控制信号等级之间的对应关系;检测自身的通信模式,根据自身的通信模式以及所述预先设置的对应关系,将所述NFC信号的信号强度转换成所述控制信号等级。9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:检测NFC信号的信号强度及持续时间,所述NFC信号通过NFC设备与NFC控制设备进行电磁稱合产生;判断所述持续时间是否大于或等于预先设置的第一持续时间阈值;当所述持续时间大于或等于所述第一持续时间阈值时,判断出所述NFC信号有效;将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级,根据控制信号等级对预先定义的受控项进行控制。10.根据权利要求9所述的计算机可读存储介质,其特征在于,所述将所述NFC信号的信号强度转换成控制信号等级的步骤,具体包括:预先设置不同通信模式下,所述NFC信号的信号强度与所述控制信号等级之间的对应关系;1检测自身的通信模式,根据自身的通信模式以及所述预先设置的对应关系,将所述NFC信号的信号强度转换成所述控制信号等级。

百度查询: 努比亚技术有限公司 一种NFC设备及其控制方法、计算机可读存储介质

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