一种翻盖式电子设备及其开关机电路的制作方法

文档序号:9523456阅读:449来源:国知局
一种翻盖式电子设备及其开关机电路的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明设及开关机电路技术领域,特别是设及一种翻盖式电子设备及其开关机电 路。
【背景技术】
[0002] 目前传统的电子设备的开关机电路基本采用机械式自锁按键控制设备电路W及 机械式轻触无自锁按键电路。
[0003]其中,机械式自锁按键控制设备电路主要应用于电视机、影碟机、功放机等电子设 备上,在关断后无静态电流,关机切断电源;缺点是开关行程较长,体积较大,由于机械键程 的存在,导致开关开启和闭合时位置不一致,影响用户体验和产品外观。
[0004] 机械式轻触无自锁按键电路应用于笔记本电脑、红外遥控器、手机、平板电脑等电 子设备,通过长按、短按或轻触来实现开机、睡眠或者唤醒等功能,由于关机后系统一部分 电还在供电,存在一定关机漏电流,当系统死机时也要增加专口的复位忍片来保证系统工 作的稳定性,增加了硬件的成本。
[0005] 因此,现有技术的开关机电路都存在设计复杂,成本高等缺点。

【发明内容】

[0006] 本发明主要解决的技术问题是提供一种翻盖式电子设备及其开关机电路,W解决 上述问题。
[0007]为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种开关机电路,其 应用在翻盖式电子设备,电路包括依次禪接的检测模块、放大模块、电源模块W及微控制模 块,检测模块用于检测电子设备的盖子是否合上;
[000引在检测模块检测到电子设备的盖子合上时,检测模块输出低电平,放大模块停止 工作,电源模块的输出关闭,微控制模块掉电;
[0009] 在检测模块检测到电子设备的盖子打开时,检测模块输出高电平,放大模块正常 工作,并输出高电平,电源模块的输出打开,为微控制模块供电。
[0010] 其中,检测模块包括霍尔传感器,在磁铁靠近霍尔传感器时,霍尔传感器的输出端 输出低电平;在磁铁远离霍尔传感器时,霍尔传感器的输出端输出高电平。
[0011] 其中,电路进一步包括第一隔离模块W及RC模块,第一隔离模块和RC模块连接在 放大模块和电源模块之间,第一隔离模块用于隔离电源模块的电压,RC模块用于开关机电 路延时关断。
[0012] 其中,电路进一步包括限流电阻W及电平检测模块,限流电阻连接在霍尔传感器 的输出端和放大模块之间,电平检测模块与检测模块连接,微控制模块通过电平检测模块 检测检测模块输出的电平;
[0013] 电平检测模块包括霍尔电平状态检测模块,其包括巧位隔离二极管W及上拉电 阻,巧位隔离二极管的负极与霍尔传感器的输出端连接,巧位隔离二极管的正极与微控制 模块连接,上拉电阻的一端连接巧位隔离二极管的正极,上拉电阻的另一端连接电源模块 的输出端。
[0014] 其中,电路进一步包括第二隔离模块、第一分压电阻、第二分压电阻W及保护模 块,第一分压电阻、第二分压电阻W及第二隔离模块依次串联连接在第一隔离模块和RC模 块之间,保护模块连接在第一分压电阻和第二分压电阻之间。
[001引其中,电路进一步包括电池,电池分别与检测模块、放大模块W及电源模块连接, 用于为检测模块、放大模块W及电源模块供电。
[0016] 其中,放大模块包括NPN型Ξ极管,Ξ极管的基极与限流电阻连接,Ξ极管的集电 极连接电池,Ξ极管的发射极通过第一电阻接地;
[0017] 第一隔离模块包括第一二极管,第一二极管的正极与Ξ极管的发射极连接,第 一二极管的负极与电源模块连接;
[0018] RC模块包括第二电阻和第一电容,第二电阻的一端与第一二极管的负极连接,第 二电阻的另一端接地,第一电容与第二电阻并联连接。
[0019] 其中,电源模块包括线性低压差稳压器,线性低压差稳压器的输入端与第一二极 管的负极连接,线性低压差稳压器的输出端与微控制模块连接,用于为微控制模块供电。
[0020] 其中,第二隔离模块包括第二二极管,第二二极管的正极与第二分压电阻连接,第 二二极管的负极与第一二极管的负极连接;
[0021] 保护模块包括齐纳二极管,齐纳二极管的负极连接在第一分压电阻和第二分压电 阻之间,齐纳二极管的正极接地。
[0022] 为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种翻盖式电子设 备,其包括上述的开关机电路。
[0023] 本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况,本发明的电路包括依次禪接的检 测模块、放大模块、电源模块W及微控制模块,检测模块用于检测电子设备的盖子是否合 上;在检测模块检测到电子设备的盖子合上时,检测模块输出低电平,放大模块停止工作, 电源模块的输出关闭,微控制模块掉电;在检测模块检测到电子设备的盖子打开时,检测模 块输出高电平,放大模块正常工作,并输出高电平,电源模块的输出打开,为微控制模块供 电,该开关机电路的结构简单,成本低。
【附图说明】
[0024] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对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的前提下,进一步可W根据运些附图获得 其他的附图。其中:
[00巧]图1是本发明第一实施例的开关机电路的结构示意图;
[0026] 图2是图1所示的开关机电路的电路图;
[0027] 图3是本发明第一实施例的电子设备的结构示意图。
【具体实施方式】
[0028]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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部实施例。基于本 发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性的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。
[0029] 请参见图1所示,图1是本发明第一实施例的开关机电路的结构示意图。本实施 例所掲示的开关机电路应用于翻盖式的电子设备,例如笔记本、翻盖式手机等。
[0030] 如图1所示,本实施例所掲示的开关机电路10包括检测模块11、放大模块12、电 源模块13W及微控制模块14。其中,检测模块11与放大模块12禪接、放大模块12与电源 模块13禪接,电源模块13与微控制模块14禪接。
[0031] 其中,检测模块11用于检测电子设备(未图示)的盖子是否合上。在检测模块11 检测到电子设备的盖子合上时,检测模块11输出低电平,此时放大模块12停止工作,电源 模块13的输出关闭(停止工作),微控制模块14掉电,W实现电子设备在盖子合上时关机。
[0032] 在检测模块11检测到电子设备的盖子打开时,检测模块11输出高电平;放大模块 12正常工作,并输出高电平;电源模块13的输出打开(正常工作),为微控制模块14供电, W实现开关机电路10在盖子打开时为电子设备供电。
[0033] 请一并参见图2所示,检测模块11为霍尔传感器,在磁铁(图未视)靠近霍尔传 感器时,霍尔传感器的输出端111输出低电平;在磁铁远离霍尔传感器时,霍尔传感器的输 出端111输出高电平。优选地,检测模块11为超低功耗动态低电平CMOS输出的霍尔传感 器,磁铁设置在电子设备的盖子上,霍尔传感器设置在电子设备的主体上。
[0034] 本实施例所掲示的开关机电路10进一步包括:第一隔离模块15、RC模块16、限流 电阻R、
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