电压保护装置、方法及可穿戴设备的制造方法

文档序号:10690000阅读:307来源:国知局
电压保护装置、方法及可穿戴设备的制造方法
【专利摘要】本申请提供一种电压保护装置、方法及可穿戴设备,该装置包括:开关模块以及电压检测模块;其中,所述电压检测模块与电压输入端电连接,用于检测所述电压输入端的电压值是否大于电压保护阈值;所述开关模块的控制端与所述电压输入端和所述电压检测模块电连接,所述开关模块的输出端与电压输出端电连接,当所述电压检测模块检测到所述电压输入端的电压值大于所述电压保护阈值时,所述开关模块将所述电压输入端与所述电压输出端之间断开电连接。在本申请的技术方案可以有效地防止充电器的持续高压对可穿戴设备的损坏,避免用户由于使用与可穿戴设备不匹配的充电器导致可穿戴设备返修的问题。
【专利说明】
电压保护装置、方法及可穿戴设备
技术领域
[0001] 本申请涉及电子技术领域,尤其涉及一种电压保护装置、方法及可穿戴设备。
【背景技术】
[0002] 随着消费类电子设备的快速充电技术的普及,充电器可以为不同充电电压的电子 设备进行充电,例如,现有技术中的充电器可以为电子设备提供5V、9V、12V三种充电电压。 对于例如穿戴类设备等对充电电压的电压值较低的电子设备,当用户使用充电电压的电压 值较高的充电器为穿戴类设备充电时,会存在充电器的高压导致穿戴类设备的损坏问题。

【发明内容】

[0003] 有鉴于此,本申请提供一种新的技术方案,可以避免由于充电器的高压充电损坏 电子设备。
[0004] 为实现上述目的,本申请提供技术方案如下:
[0005] 根据本申请的第一方面,提出了一种电压保护装置,包括:开关模块以及电压检测 模块;其中,
[0006] 所述电压检测模块与电压输入端电连接,用于检测所述电压输入端的电压值是否 大于电压保护阈值;
[0007] 所述开关模块的控制端与所述电压输入端和所述电压检测模块电连接,所述开关 模块的输出端与电压输出端电连接,当所述电压检测模块检测到所述电压输入端的电压值 大于所述电压保护阈值时,所述开关模块将所述电压输入端与所述电压输出端之间断开电 连接。
[0008] 根据本申请的第二方面,提出了一种电压保护方法,通过上述第一方面提出的电 压保护装置实现,包括:
[0009] 通过电压检测模块检测电压输入端的电压值是否大于电压保护阈值;
[0010] 当所述电压检测模块检测到所述电压输入端的电压值大于电压保护阈值时,通过 开关模块将所述电压输入端与电压输出端之间断开电连接。
[0011] 根据本申请的第三方面,提出了一种可穿戴设备,所述设备包括:
[0012] 处理器;
[0013] 用于存储处理器可执行指令的存储器;
[0014] 以及上述第一方面提出的电压保护装置,所述电压输入端与充电线的充电端电连 接,所述电压输出端与所述可穿戴设备的充电端电连接。
[0015] 由以上技术方案可见,本申请当电压检测模块检测到电压输入端的电压值大于电 压保护阈值时,开关模块将电压输入端与电压输出端之间断开电连接,从而使充电器停止 对可穿戴设备充电,有效地防止了充电器的持续高压对可穿戴设备的损坏,避免用户由于 使用与可穿戴设备不匹配的充电器导致可穿戴设备返修的问题。
【附图说明】
[0016] 图1示出了根据本发明的一示例性实施例的电压保护装置的结构图;
[0017] 图2示出了根据本发明的一示例性实施例的电压检测模块的结构图;
[0018] 图3示出了根据本发明的一示例性实施例的开关模块的结构示意图;
[0019] 图4示出了根据本发明的又一示例性实施例的电压保护装置的结构示意图;
[0020] 图5示出了根据本发明的一示例性实施例的电压保护方法的流程示意图;
[0021 ]图6示出了根据本发明的一示例性实施例的可穿戴设备的结构示意图。
【具体实施方式】
[0022] 这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及 附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例 中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附 权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
[0023] 在本申请使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。 在本申请和所附权利要求书中所使用的单数形式的"一种"、"所述"和"该"也旨在包括多数 形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语"和/或"是指并包 含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
[0024]应当理解,尽管在本申请可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这 些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离 本申请范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第 一信息。取决于语境,如在此所使用的词语"如果"可以被解释成为"在……时"或"当…… 时"或"响应于确定"。
[0025] 为对本申请进行进一步说明,提供下列实施例:
[0026] 图1示出了根据本发明的一示例性实施例的电压保护装置的结构图;如图1所示, 电压保护装置包括:电压检测模块11以及开关模块12,电压保护装置可以设置在可穿戴设 备100上。
[0027] 其中,电压检测模块11与电压输入端10电连接,用于检测电压输入端10的电压值 是否大于电压保护阈值;开关模块12的控制端与电压输入端10和电压检测模块12电连接, 开关模块12的输出端与电压输出端20电连接,当电压检测模块11检测到电压输入端10的电 压值大于电压保护阈值时,开关模块12将电压输入端10与电压输出端20之间断开电连接。
[0028] 以可穿戴设备100的充电电压为5V为例进行示例性说明,当可穿戴设备100通过充 电器200充电时,如果充电器200通过电压输入端10向可穿戴设备100提供的充电电压为5V, 电压检测模块11在检测到电压输入端10的电压值小于电压保护阈值(例如,5.5V)时,开关 模块12控制电压输入端10与电压输出端20之间电连接,从而使充电器200为可穿戴设备100 充电;如果充电器200通过电压输入端10向可穿戴设备100提供的充电电压为9V,电压检测 模块11在检测到电压输入端I 〇的电压值大于电压保护阈值(例如,5.5 V)时,开关模块12控 制电压输入端10与电压输出端20之间断开电连接,使充电器200停止对可穿戴设备100充 电。
[0029] 由上述描述可知,当电压检测模块11检测到电压输入端的电压值大于电压保护阈 值时,开关模块12将电压输入端10与电压输出端20之间断开电连接,从而使充电器200停止 对可穿戴设备100充电,有效地防止了充电器200的持续高压对可穿戴设备100的损坏,避免 用户由于使用与可穿戴设备不匹配的充电器导致可穿戴设备返修的问题。
[0030] 图2示出了根据本发明的一示例性实施例的电压检测模块的结构图;本实施例在 上述实施例的基础上,以电压检测模块11为例进行示例性说明,如图2所示,电压检测模块 11包括:稳压二极管111和第一电阻器112。
[0031] 其中,稳压二极管111的一端通过第一电阻器112与电压输入端10电连接,稳压二 极管111的另一端与地连接,稳压二极管111的反向击穿电压为电压保护阈值。
[0032] 在一实施例中,第一电阻器112的电阻值可由如下等式(1)确定:
[0033] .( 1 )
[0034] 其中,Rl为第一电阻器的电阻值,Vin为电压输入端的电压值,Vz为稳压二极管的稳 定电压,I z为稳压二极管的反向电流。
[0035] 例如,当Vin逐渐增大到6V的过程中,稳压二极管111的电压会逐渐达到其反向击穿 电压5. IV,当稳压二极管111的电压达到5. IV时,开关模块12控制电压输入端10与电压输出 端20断开,控制电压输出端20的电压VQut = 0V,从而对可穿戴设备起到保护作用。此外,第一 电阻器112可以作为稳压二极管111的限流保护电阻,防止稳压二极管111因反向电流过大 而导致稳压二极管111烧毁。
[0036]稳压二极管111的特性图可以参见现有技术的描述,本申请不再详述。
[0037]本领域技术人员可以理解的是,上述稳压二极管111和第一电阻器112仅为一个示 例性说明,其并不能形成对电压检测模块11的限制,电压检测模块11也可以通过电压比较 器的方式或者可控精密稳压源(例如,并联稳压集成电路)实现,例如,电压比较器的一个输 入端为将V in,电压比较器的另一个输入端为电压保护阈值,该电压保护阈值由可穿戴设备 正常充电时需要启动保护的电压值来确定。
[0038] 本实施例中,可以根据可穿戴设备的充电电压的不同选用不同型号的稳压二极管 111和第一电阻器112,从而可以根据不同的充电电压的保护等级选择相应的稳压二极管和 第一电阻器,提高在制造可穿戴设备时的灵活性。
[0039] 图3示出了根据本发明的一示例性实施例的开关模块的结构示意图;本实施例在 上述实施例的基础上,以开关模块12为例进行示例性说明,如图3所示,开关模块12可包括: 第一开关单元121和第二开关单元122。
[0040] 其中,第一开关单元121包括第一控制端、第一输入端、第一输出端;第二开关单元 122包括第二控制端、第二输入端、第二输出端;第一控制端与电压检测模块11电连接,第一 输入端与电压输入端10、第二输入端电连接,第一输出端与第二控制端电连接,第二输出端 与电压输出端20电连接。
[0041 ] 在一实施例中,开关模块12还可包括:第二电阻器123,第二电阻器123的一端与第 一控制端电连接,第二电阻器123的另一端与电压检测模块11电连接。通过第二电阻器123 可以对第一开关单元121在第一控制端的电流进行限流,以实现控制第一开关单元121的关 断电压。
[0042] 在一实施例中,第二电阻器123的电阻值由如下等式(2)确定:
[0043]
( 2 :)
[0044] 其中,R2为第二电阻器123的电阻值,Vin为电压输入端10的电压值,V eb为第一开关 单兀121的开启电压,Vz为稳压二极管111的稳定电压,Ii为第一开关单兀的输入电流。
[0045] 在一实施例中,开关模块12还可包括:第三电阻器124和第四电阻器125;其中,第 三电阻器124的一端与第一控制端电连接,第三电阻器124的另一端与第二输出端、电压输 出端20电连接;第四电阻器125的一端与第一输出端、第二控制端电连接,第四电阻器125的 另一端与地连接。
[0046]在一实施例中,第三电阻器124的电阻值由如下等式(3)确定:
[0047] ( 3 )
[0048I 共T弟二电丨祖益iz4的电阻值,R4为第四电阻器125的电阻值,Vini为电压保 护装置确定需要启动电压保护时的电压输入端10的第一预设电压值,Vin2为电压保护装置 确定需要启动电压保护时的电压输入端10的第二预设电压值,β为第一开关单元121的电流 放大倍数,V b为第一控制端的电压值。
[0049] 例如,电压输入端10的输入电压值Vin通常会存在纹波,纹波的存在会导致输入电 压值Vin在一个范围内波动,例如,纹波对应的电压范围为5.9-6. IV之间,当电压输入端10的 电压Vin=6V时需要启动电压保护装置,也即可穿戴设备的电压保护阈值为6V,则V inl可以设 置为5.9V,Vin2可以设置为6. IV;当电压输入端10的电压Vin的变化范围为5.9-6. IV时,由于 电压保护阈值为6V,当输入电压值Vin大于6V时,开关模块12会断开电压输入端与电压输出 端之间的电连接,导致输出电压值Vcmt为0,当输入电压值V in小于或者等于6V时,开关模块12 会将电压输入端与电压输出端之间再次电连接,输出电压值Vciut与输入电压值V in相同,从而 导致可穿戴设备在充电时的充电电压呈现一个方波,该方波的表现形式为〇和Vin交替分布, 导致可穿戴设备不能够正常被充电;本申请为了确保可穿戴设备能够正常充电,例如可以 将V inl设置为5.9V并将Vin2设置为6. IV,通过上述等式(3)计算得到第三电阻器124的电阻值 R3,通过第三电阻器124的回压作用,在输入电压值Vin小于或者等于6V时,开关模块12仍处 于打开状态,确保充电器能够为可穿戴设备正常充电。
[0050] 本领域技术人员可以理解的是,开关模块12也可以包括一个开关单元或者三个以 上的开关单元,相应地,开关模块12中的各个电阻器的连接关系也可根据开关单元的个数 以及开关单元的作用而调整,本申请对开关模块12中所包括的开关单元的个数以及相应的 电阻器的连接关系不做限制,只要在电压检测模块11检测到电压输入端的电压值大于电压 保护阈值时,能够通过开关模块12将电压输入端与电压输出端之间断开电连接即可。
[0051] 本实施例中,可以将第一开关单元121和第二开关单元122作为分立器件并封装, 从而可以使电压保护装置能够符合可穿戴设备对空间的要求;此外,由于第三电阻器124的 回压作用,可以确保在电压输入端10的输入电压值V in存在纹波时,仍能够为可穿戴设备正 常充电。
[0052]图4示出了根据本发明的又一示例性实施例的电压保护装置的结构图;本实施例 在上述实施例的基础上,以第一开关单元121为PNP型三极管1211并且第二开关单元122为 PMOS管1221为例进行示例性说明,如图4所示,PNP型三极管1211的基极B为第一控制端,PNP 型三极管1211的发射级E为第一输入端,PNP型三极管1211的集电极C为第一输出端。PMOS管 1221的栅极G为第二控制端,PMOS管1221的源极S为第二输入端,PMOS管1221的漏极D为第二 输出端。
[0053] 本实施例通过利用PNP型三极管1211的截止、放大和饱和3个区间可以实现对PMOS 管1221开关的控制,下面以稳压二极管111的稳定电压为Vz = 5. IV为例进行示例性说明,其 中,PNP型三极管1211的开启电压Veb>0.7V,PM0S管1221的导通电压V sg>0.5V。
[0054]当电压输入端10的电压值Vin<Vz时,流经稳压二极管111的电流I z很小,此时,第 一控制端的电压Vb~Vin,由于Vin-Vb<0.7V,因此PNP型三极管1211处于截止区,PNP型三极 管1211不导通,PMOS管1221的第二控制端的电压V g~0,PM0S管1221导通,Vin~Vcmt,充电器 200为可穿戴设备100正常充电。
[0055]当电压输入端10的电压值Vin逐渐增大,直至PNP型三极管1211处于放大区域,电压 值Vin继续增大,当满足Vin-Vg<Vsg时,PMOS管1221被关断,Vcmt = O;当Vin继续增大,Vg逐渐加 大,PNP型三极管1211进入饱和区域,PMOS管1221被充分关断,其中,V g为第二控制端的电 压。
[0056]在一实施例中,在Vin处于电压临界点时,电压保护装置会处于反复导通与关断状 态,可以通过第三电阻器124防止电压保护装置在Vin处于电压临界点的反复导通与关断,具 体说明如下:
[0057] 以Vinl = 6V并且Vin2 = 5.5V为例进行示例性说明,当电压保护装置正常打开时,Vout = Vin>Vb,PNP型三极管1211的基极电流Ib = Il-I2。当电压保护装置控制断开电压输入端 1〇与电压输出端20之间断开的电连接时,Vciut = OV, 12为正向电流,相当于增加了PNP型三极 管1211的基极电流,此时Ib= 11+12,该种情形下,Ib为Il和12的和值,与电压保护装置正常 打开时Ib为Il与I2D的差值相比,Ib的值更大,由I3 = i3*Ib,i3表示PNP型三极管1211的电流 放大倍数,由于Ib的值更大,因此13更大,PMOS管1221的栅极电压V g更大,PMOS管1221处于 关断状态的时间更长。
[0058]本领域技术人员可以理解的是,上述仅以第一开关单元121为PNP型三极管1211并 且第二开关单元122为PMOS管1221进行示例性说明,其并不能形成对本申请的限制,只要通 过不同开关元器件之间的相互控制,以确保电压保护装置控制电压输入端与电压输出端之 间断开电连接,这些不同开关元器件均可视为本申请所述的第一开关单元121和第二开关 单元122。
[0059] 本实施例中,由于PNP型三极管1211、PM0S管1221和稳压二极管111为现有技术中 大量使用的电子器件,成本非常低,因此本实施例中的电压保护装置的成本也会很低;由于 PNP型三极管1211、PM0S管1221和稳压二极管111为分立器件,因此对电压保护装置的封装 可以选择小封装,迎合了可穿戴设备对体积小的需求;此外,可以根据不同的电压保护等级 选择不同型号的PNP型三极管121UPM0S管1221和稳压二极管111,进而可以使电压保护装 置具有不同的成本,提高了制造的灵活性。
[0060] 图5示出了根据本发明的一示例性实施例的电压保护方法的流程示意图;本实施 例可以通过上述实施例提供的电压保护装置实现,如图5所示,包括如下步骤:
[0061] 步骤501,通过电压检测模块检测电压输入端的电压值是否大于电压保护阈值;
[0062] 步骤502,当电压检测模块检测到电压输入端的电压值大于电压保护阈值时,通过 开关模块将电压输入端与电压输出端之间断开电连接。
[0063] 在一实施例中,通过电压检测模块检测电压输入端的电压值是否大于电压保护阈 值,可包括:
[0064] 通过电压检测模块中的稳压二极管检测电压输入端的电压值是否大于稳压二极 管的反向击穿电压,反向击穿电压为电压保护阈值。
[0065] 在一实施例中,通过开关模块将电压输入端与电压输出端之间断开电连接,可包 括:
[0066] 在稳压二极管被反向击穿后,开关模块中的第一开关单元的第一控制端为低电平 并且第一开关单元的第一输入端为高电平,第一开关单元处于导通状态;
[0067] 开关模块中的第二开关单元的第二控制端为高电平并且第二开关单元的第二输 入端为高电平,第二开关单元处于关断状态,从而将电压输入端和电压输出端之间断开电 连接。
[0068] 在一实施例中,方法还可包括:
[0069] 当电压检测模块检测到电压输入端的电压值小于或者等于电压保护阈值时,开关 模块中的第一开关单元的第一控制端为高电平并且第一开关单元的第一输入端为高电平, 第一开关单元处于关断状态;
[0070] 开关模块中的第二开关单元的第二控制端为低电平并且第二开关单元的第二输 入端为高电平,第二开关单元处于导通状态,从而通过第二开关单元将电压输入端和电压 输出端之间电连接。
[0071] 关于上述实施例中的方法,其中各个步骤的具体方式已经在有关该装置的实施例 中进行了详细描述,此处不再详述。
[0072] 图6示出了根据本发明的一示例性实施例的可穿戴设备的结构示意图。如图6所 示,在硬件层面,该可穿戴设备包括处理器、内部总线、通信端口、存储器、传感器,当然还可 能包括其他业务所需要的硬件,例如,电源管理芯片、充电芯片,以及充电端口等,上述实施 例中的电压保护装置连接在充电端口与充电芯片之间,电压保护装置的电压输入端与充电 端口电连接,电压保护装置的电压输出端与充电芯片电连接,电压保护装置可以为上述电 压保护装置实施例中的任意一个。
[0073] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本申请的其 它实施方案。本申请旨在涵盖本申请的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或 者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包括本申请未公开的本技术领域中的公知常识 或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本申请的真正范围和精神由下面的 权利要求指出。
[0074]还需要说明的是,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、商品或者设备不仅包括那些要素,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、商品或者设备所固有的要 素。在没有更多限制的情况下,由语句"包括一个……"限定的要素,并不排除在包括所述要 素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
[0075]以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精 神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请保护的范围之内。
【主权项】
1. 一种电压保护装置,其特征在于,所述装置包括:开关模块以及电压检测模块;其中, 所述电压检测模块与电压输入端电连接,用于检测所述电压输入端的电压值是否大于 电压保护阈值; 所述开关模块的控制端与所述电压输入端和所述电压检测模块电连接,所述开关模块 的输出端与电压输出端电连接,当所述电压检测模块检测到所述电压输入端的电压值大于 所述电压保护阈值时,所述开关模块将所述电压输入端与所述电压输出端之间断开电连 接。2. 根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述电压检测模块包括:稳压二极管和第 一电阻器;其中, 所述稳压二极管的一端通过所述第一电阻器与所述电压输入端电连接,所述稳压二极 管的另一端与地连接,所述稳压二极管的反向击穿电压为所述电压保护阈值。3. 根据权利要求2所述的装置,看其特征在于,所述第一电阻器的电阻值由如下等式 (1)确定:其中,R1为所述第一电阻器的电阻值,Vin为所述电压输入端的电压值,Vz为所述稳压二 极管的稳定电压,Iz为所述稳压二极管的反向电流。4. 根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述开关模块包括:第一开关单元和第二 开关单元;其中, 所述第一开关单元包括第一控制端、第一输入端、第一输出端;所述第二开关单元包括 第二控制端、第二输入端、第二输出端; 所述第一控制端与所述电压检测模块电连接,所述第一输入端与所述电压输入端、所 述第二输入端电连接,所述第一输出端与所述第二控制端电连接,所述第二输出端与所述 电压输出端电连接。5. 根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述开关模块还包括:第二电阻器,所述第 二电阻器的一端与所述第一控制端电连接,所述第二电阻器的另一端与所述电压检测模块 电连接。6. 根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第二电阻器的电阻值由如下等式(2) 确定:其中,R2为所述第二电阻器的电阻值,Vin为所述电压输入端的电压值,Va为所述第一开 关单元的开启电压,Vz为所述稳压二极管的稳定电压,h为所述第一开关单元的输入电流。7. 根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述开关模块还包括:第三电阻器和第四 电阻器;其中, 第三电阻器,所述第三电阻器的一端与所述第一控制端电连接,所述第三电阻器的另 一端与所述第二输出端、所述电压输出端电连接; 第四电阻器,所述第四电阻器的一端与所述第一输出端、所述第二控制端电连接,所述 第四电阻器的另一端与地连接。8. 根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第三电阻器的电阻值由如下等式(3) 确定:其中,R3为所述第三电阻器的电阻值,R4为所述第四电阻器的电阻值,Vinl为所述电压 保护装置确定需要启动电压保护时的电压输入端的第一预设电压值,Vin2为所述电压保护 装置确定需要启动电压保护时的电压输入端的第二预设电压值,β为所述第一开关单元的 电流放大倍数,V b为所述第一控制端的电压值。9. 根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述第一开关单元为PNP型三极管,所述 PNP型三极管的基极为所述第一控制端,所述PNP型三极管的发射级为所述第一输入端,所 述PNP型三极管的集电极为所述第一输出端。10. 根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述第二开关单元为PMOS管,所述PMOS管 的栅极为所述第二控制端,所述PMOS管的源极为所述第二输入端,所述PMOS管的漏极为所 述第二输出端。11. 一种电压保护方法,通过上述权利要求1-10任一所述的电压保护装置实现,其特征 在于,所述方法包括: 通过电压检测模块检测电压输入端的电压值是否大于电压保护阈值; 当所述电压检测模块检测到所述电压输入端的电压值大于电压保护阈值时,通过开关 模块将所述电压输入端与电压输出端之间断开电连接。12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述通过电压检测模块检测电压输入端 的电压值是否大于电压保护阈值,包括: 通过电压检测模块中的稳压二极管检测电压输入端的电压值是否大于所述稳压二极 管的反向击穿电压,所述反向击穿电压为电压保护阈值。13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,通过开关模块将所述电压输入端与电压 输出端之间断开电连接,包括: 在所述稳压二极管被反向击穿后,所述开关模块中的第一开关单元的第一控制端为低 电平并且所述第一开关单元的第一输入端为高电平,所述第一开关单元处于导通状态; 所述开关模块中的第二开关单元的第二控制端为高电平并且所述第二开关单元的第 二输入端为高电平,所述第二开关单元处于关断状态,从而将电压输入端和电压输出端之 间断开电连接。14. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括: 当所述电压检测模块检测到所述电压输入端的电压值小于或者等于所述电压保护阈 值时,所述开关模块中的第一开关单元的第一控制端为高电平并且所述第一开关单元的第 一输入端为高电平,所述第一开关单元处于关断状态; 所述开关模块中的第二开关单元的第二控制端为低电平并且所述第二开关单元的第 二输入端为高电平,所述第二开关单元处于导通状态,从而通过所述第二开关单元将电压 输入端和电压输出端之间电连接。15. -种可穿戴设备,其特征在于,所述设备包括: 处理器; 用于存储处理器可执行指令的存储器; 以及上述权利要求1-10中任一所述的电压保护装置,所述电压输入端与充电线的充电 端电连接,所述电压输出端与所述可穿戴设备的充电端电连接。
【文档编号】H02H3/20GK106058798SQ201610389128
【公开日】2016年10月26日
【申请日】2016年5月30日
【发明人】何青松, 黄为为
【申请人】安徽华米信息科技有限公司
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