多按键复位电路及具有复位按键的电子产品的制作方法_2

文档序号:9666883阅读:来源:国知局
平,因此电子产品不执行复位操作。
[0029]当设置在电子产品上的三个复位按键S1、S2、S3均被按下时,二极管D1、D2、D3均反向截止,此时,复位信号输出端RESET的电位跳变成低电平,即有效状态,控制电子产品执行复位操作,使电子产品中控制单元运行的系统程序复位,继而在软件卡死时,实现对电子产品的修复。
[0030]为了防止用户在按压复位按键S1、S2、S3时,因按键抖动而导致系统出现误动作,本实施例优选在所述复位信号输出端RESET与地线之间连接一颗滤波电容C1,所述滤波电容C1的容值优选为100nF,以滤除抖动波形,保证复位信号波形的稳定。
[0031]当然,也可以对图1所示的基础电路进行两路扩展,以形成具有两路复位按键S4、S5的复位电路,如图3所示。同样地,也可以对图1所示的基础电路进行四路扩展,以形成具有四路复位按键S6、S7、S8、S9的复位电路,如图4所示。图3、图4所示的多按键复位电路的具体连接关系及工作原理可以参照上述对图2所示的三按键复位电路的具体阐述,本实施例在此不再展开说明。
[0032]实施例二
图5示出了基础电路的另外一种设计方式。图5中,S’为复位按键,优选采用不具有自锁功能的常闭式机械开关(即,非自锁常闭按键)进行电路设计;R’为限流电阻;D’为二极管。将所述复位按键S’与限流电阻R’串联后,连接在电源VCC与地线之间,将二极管D’的阳极连接至复位按键S’与限流电阻R’的中间节点,二极管D’的阴极连接复位信号输出端RESET,以用于输出复位信号。
[0033]作为本实施例的一种优选设计方案,优选将所述复位按键S’连接在电源VCC与限流电阻R’之间,将限流电阻R’连接在复位按键S’与地线之间,如图2所示。当复位按键S’未被按下时,复位按键S’保持常闭状态,电源VCC通过复位按键S’作用于二极管D’的阳极,控制二极管D’导通,置复位信号为无效的高电平状态。当复位按键S’被按下时,复位按键S’断开,二极管D’的阳极电位通过限流电阻R’被拉低到地,二极管D’反向截止,置复位信号为有效的低电平状态。
[0034]基于图5所示的基础电路,对于需要设置三个复位按键的电子产品来说,可以对图5所示的基础电路进行三路扩展,形成如图6所示的三按键复位电路。图6中,SI’、S2’、S3’为三个非自锁常闭式的复位按键;Rl’、R2’、R3’为分别与所述的三个复位按键SI’、S2’、S3’对应串联的限流电阻;D1’、D2 ’、D3 ’为分别与三个串联支路的中间节点一一对应连接的二极管,将三个所述二极管D1’、D2’、D3’的阴极连接至复位信号输出端RESET。所述复位信号输出端RESET可以与电子产品中的控制单元连接,以向控制单元的复位引脚输出复位信号,继而在系统软件卡死时,用于控制所述控制单元中的系统软件复位,重启运行。
[0035]采用如图6所示的三按键复位电路设计的电子产品,低电平复位,其工作原理如下:
当设置在电子产品上的三个复位按键SI’、S2’、S3’均未按下时,三个复位按键S1’、S2 ’、S3 ’均保持闭合状态,此时,二极管Dl ’、D2 ’、D3 ’导通,置复位信号输出端RESET的电位为高电平,因而电子产品不执行复位操作。
[0036]当图6中的三个复位按键S1’、S2’、S3 ’中有任意一个被按下,且其余两个未被按下时,即其中一个复位按键断开,另外两个复位按键仍保持闭合状态时,与被按下的复位按键对应连接的二极管反向截止,其余两个二极管仍保持导通状态。此时,复位信号输出端RESET的电位仍为高电平,因此,电子产品不执行复位操作。
[0037]当图6中的三个复位按键S1’、S2’、S3’中有任意两个被按下,剩余一个未被按下时,即其中两个复位按键断开,另外一个复位按键仍保持闭合状态时,与被按下的复位按键对应连接的两个二极管反向截止,剩余的一个二极管仍保持导通状态。此时,复位信号输出端RESET的电位仍为高电平,因此,电子产品不执行复位操作。
[0038]当设置在电子产品上的三个复位按键S1’、S2’、S3’均被按下时,三个复位按键SI’、S2’、S3’均处于断开状态,此时,三个二极管Dl’、D2’、D3’均反向截止,复位信号输出端RESET的电位跳变成低电平,即有效状态,控制电子产品执行复位操作,使电子产品中控制单元运行的系统程序复位,继而在软件卡死时,实现对电子产品的修复。
[0039]同样的,在所述复位信号输出端RESET也优选进一步连接滤波电容C1,以起到消除按键抖动的作用。
[0040]当然,基于图5所示的基础电路,也可以进行两路、四路或者更多路扩展,以形成具有N路复位按键的复位电路,其电路的具体连接关系及工作原理可参照上述对图6所示三按键复位电路的具体说明,本实施例在此不再展开说明。
[0041 ]为了确保多按键复位电路中N个基础电路工作的平衡性,N个所述的复位按键优选采用相同型号的机械按键;N个所述的限流电阻优选采用相同阻值的电阻元件,例如阻值为1ΚΩ的常规电阻;N个所述的二极管优选采用相同型号的开关二极管,以提高复位电路工作的稳定性。
[0042]出于进一步防止用户在正常使用电子产品时,无意间将N个复位按键同时触发,导致电子产品误复位情况的发生,本实施例对N个复位按键在电子产品上的布设位置也进行了特殊设计。
[0043]对于仅设置两个复位按键的电子产品来说,考虑到用户在手持电子产品操作时,例如手持手机通话或者手持PAD看视频时,手指经常会同时触及电子产品的相对两侧,若将两个复位按键布设在电子产品的同一侧边上或者分置于电子产品的相对两个侧边上,则很有可能会出现误触发的问题。鉴于此,本实施例针对仅设置有两个复位按键S4、S5的电子产品,如图7所示,优选将两个所述的复位按键S4、S5分置于电子产品的壳体上的相邻两个侧边上,例如分置于电子产品的上侧边和右侧边上,由于用户在手持电子产品进行正常操作时,两只手同时握持电子产品的上侧和右侧的几率几乎为零,因此,可以极大地降低误复位发生的几率。
[0044]对于设置有三个或者三个以上复位按键的电子产品来说,由于复位按键的数量较多,即便用户手持电子产品,在不经意间同时按下所有复位按键的几率也很小,因此,出于方便用户执行复位操作的考虑,本实施例优选将N个复位按键分置于电子产品的壳体上相对的两个侧边上,以便于用户操控。如图8设置有三个复位按键S1、S2、S3的情况,可以将其中一个复位按键S1布设在电子产品的左侧边上;另外两个复位按键S2、S3布设在电子产品的右侧边上,且一个在上,一个在下,用户只需通过自己的双手即可同时按下全部的复位按键51、32、33,完成复位操作。
[0045]当然,上述说明并非是对本发明的限制,本发明也并不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本发明的保护范围。
【主权项】
1.一种多按键复位电路,其特征在于:设置有N个复位按键、N个限流电阻和N个二极管,所述N为大于1的正整数;所述N个复位按键与N个限流电阻一一对应串联,形成N条串联支路,所述N条串联支路分别连接在电源与地线之间;N个二极管的阳极一一对应地连接至N条串联支路中复位按键与限流电阻的中间节点,N个二极管的阴极连接复位信号输出端。2.根据权利要求1所述的多按键复位电路,其特征在于:所述限流电阻连接在所述电源与复位按键之间,所述复位按键连接在限流电阻与地线之间;所述复位按键为非自锁常开按键,通过所述复位信号输出端输出的复位信号低电平有效。3.根据权利要求1所述的多按键复位电路,其特征在于:所述复位按键连接在所述电源与限流电阻之间,所述限流电阻连接在复位按键与地线之间;所述复位按键为非自锁常闭按键,通过所述复位信号输出端输出的复位信号低电平有效。4.根据权利要求1所述的多按键复位电路,其特征在于:所述复位信号输出端通过滤波电容接地。5.根据权利要求1所述的多按键复位电路,其特征在于:所述N个复位按键为相同型号的机械按键,所述N个限流电阻为相同阻值的电阻元件,所述N个二极管为相同型号的开关二极管。6.根据权利要求1至5中任一项所述的多按键复位电路,其特征在于:所述复位信号输出端连接一控制单元的复位引脚,向所述控制单元输出复位信号。7.—种具有复位按键的电子产品,其特征在于:设置有如权利要求1至6中任一项所述的多按键复位电路。8.根据权利要求7所述的具有复位按键的电子产品,其特征在于:所述N=2,两个所述的复位按键分置于电子产品的壳体上相邻的两个侧边上。9.根据权利要求7所述的具有复位按键的电子产品,其特征在于:当所述N>2时,所述N个复位按键分置于电子产品的壳体上相对的两个侧边上。10.根据权利要求7至9中任一项所述的具有复位按键的电子产品,其特征在于:所述电子产品为便携式电子产品,所述电源为电子产品中的电池输出的直流电源或者经由电子产品中的电源电路对电池输出的直流电源转换生成。
【专利摘要】本发明公开了一种多按键复位电路及具有复位按键的电子产品,设置有N个复位按键、N个限流电阻和N个二极管,所述N为大于1的正整数;所述N个复位按键与N个限流电阻一一对应串联,形成N条串联支路,所述N条串联支路分别连接在电源与地线之间;N个二极管的阳极一一对应地连接至N条串联支路中复位按键与限流电阻的中间节点,N个二极管的阴极连接复位信号输出端。本发明通过在电子产品上设置多个复位按键,当且仅当所有的复位按键同时被按下时,系统才执行复位操作,由于电子产品在正常使用过程中,多个复位按键同时按下的概率极低,因此,可以基本解决因用户误操作而导致的系统误复位问题,提高了系统运行的可靠性。
【IPC分类】G06F1/24
【公开号】CN105425927
【申请号】CN201511002172
【发明人】于亚坤
【申请人】青岛歌尔声学科技有限公司
【公开日】2016年3月23日
【申请日】2015年12月29日
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