一种开机电路及电子设备的制作方法

文档序号:7383899阅读:212来源:国知局
一种开机电路及电子设备的制作方法
【专利摘要】本发明实施例提供了一种开机电路及电子设备,涉及电路领域,用于在遥控电路处于非工作状态时,通过遥控设备实现电子设备的开启。该电路包括:电源单元,主电路控制单元,开机控制单元及第一电容;开机控制单元的输入端与电源单元的输出端连接;开机控制单元的充电端与第一电容连接;开机控制单元的输出端与主电路控制单元连接;开机控制单元,用于在接收到遥控设备发送开机信号的光信号时,将光信号转换为电信号,电信号给第一电容充电,以使得第一电容启动开机控制单元;开机控制单元,还用于在启动时,触发主电路控制单元启动。
【专利说明】—种开机电路及电子设备
【技术领域】
[0001 ] 本发明涉及电路领域,尤其涉及一种开机电路及电子设备。
【背景技术】
[0002]随着电子技术的不断发展,越来越多的电子设备(例如,电视,空调等)具有遥控功能,即用户可以根据需求通过遥控器控制电子设备,例如,用户需要开启电子设备时,通过遥控器发送开机信号即可开启电子设备,给用户带来极大的方便。
[0003]在现有的电子设备中,包括遥控接收电路及主控芯片,当电子设备处于待机状态时,通过一定容量的电容给遥控接收电路及主控芯片供电,以使得遥控接收电路及主控芯片处于工作状态,这样,当遥控器向电子设备发送开机信号时,遥控接收电路接收此开机信号,并将此开机信号输入至主控芯片,通过主控芯片控制相应的开机电路工作,从而实现遥控器对电子设备的开机控制。
[0004]但在实现上述电子设备的开机过程中,由于电容的容量有限,当电容的容量小于遥控接收电路及主控芯片的正常工作电压时,遥控接收电路及主控芯片处于非工作状态,这样,遥控接收电路不能接收到遥控器发送的开机信号,从而导致电子设备不能通过遥控器开启。

【发明内容】

[0005]本发明的实施例提供一种开机电路及电子设备,用于在遥控接收电路处于非工作状态时,通过遥控设备实现电子设备的开启。
[0006]为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
[0007]本发明实施例提供了一种开机电路,包括:电源单元,主电路控制单元,开机控制单元及第一电容;所述开机控制单元的输入端与所述电源单元的输出端连接;所述开机控制单元的充电端与所述第一电容连接;所述开机控制单元的输出端与所述主电路控制单元连接;所述开机控制单元,用于在接收到遥控设备发送开机信号的光信号时,将所述光信号转换为电信号,所述电信号给所述第一电容充电,以使得所述第一电容启动所述开机控制单元;所述开机控制单元,还用于在启动时,触发所述主电路控制单元启动。
[0008]可选的,所述电路还包括:变压器,电压输出单元及主控芯片;所述主电路控制单元,用于通过所述变压器控制所述电压输出单元输出直流电压;所述电压输出单元,用于通过所述直流电压给所述主控芯片供电;所述主控芯片,用于接收所述遥控设备发送的指令信号。
[0009]可选的,所述电路还包括:待机控制单元;所述待机控制单元的输入端与所述电压输出单元的输出端连接;所述待机控制单元的输出端分别与所述开机控制单元的复位端及所述主电路控制单元连接;所述主控芯片,还用于在接收到所述遥控设备发送的待机信号时,向所述待机控制单元发送电平信号;所述待机控制单元,用于根据接收到的所述主控芯片发送的电平信号,控制所述开机控制单元及所述主电路控制单元处于非工作状态。[0010]可选的,在所述主电路控制单元的启动电压与所述开机控制单元输出的电压不相等时,所述电路还包括:第一电阻;所述开机控制单元的输出端通过所述第一电阻与所述主电路控制单元连接。
[0011]可选的,所述电路还包括:第二电阻;所述待机控制单元的输出端通过所述第二电阻分别与所述开机控制单元的复位端及所述主电路控制单元连接。
[0012]可选的,所述主电路控制单元包括:电源管理芯片;所述开机控制单元的输出端与所述电源管理芯片的启动端连接;所述待机控制单元的输出端与所述电源管理芯片的电压输入端连接。
[0013]本发明实施例提供了一种电子设备,包括上述实施例所述的开机电路。
[0014]可选的,在所述开机电路包括变压器及电压输出单元的情况下,所述电子设备还包括:反馈单元;所述反馈单元,用于将所述电压输出单元输出的电压反馈至主电路控制单元,以使得所述主电路控制单元控制所述变压器输出稳定的电压。
[0015]本发明实施例提供了一种开机电路及电子设备,开机电路应用于电子设备中,该开机电路包括:电源单元,主电路控制单元,开机控制单元及第一电容。其中,开机控制单元在接收到遥控设备发送开机信号的光信号时,将光信号转换为电信号,此电信号给第一电容充电,当第一电容两端的电压达到开机控制单元的启动电压时,启动开机控制单元,以使得开机控制单元将输入端接收到的电源单元提供的电压在输出端输出,触发主电路控制单元启动,即主电路控制单元能够正常工作,从而使得主控芯片及遥控接收电路正常工作。这样,在遥控接收电路处于非工作状态时,可以通过开机控制单元接收遥控设备发送开机信号的光信号启动开机控制单元,以使得开机控制单元触发主电路控制单元启动,同时,遥控接收电路也能够正常工作,因此,遥控接收电路能够接收到遥控设备发送的开机信号,从而实现了电子设备的开启。
【专利附图】

【附图说明】
[0016]为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0017]图1为本发明实施例提供的一种开机电路的示意图;
[0018]图2为本发明实施例提供的另一种开机电路的不意图;
[0019]图3为本发明实施例提供的另一种开机电路的不意图;
[0020]图4为本发明实施例提供的另一种开机电路的示意图;
[0021]图5为图3所示的开机电路中的一种待机控制单元的实例图;
[0022]图6为图1所示的开机电路中的一种电源单元的实例图;
[0023]图7为图1所示的开机电路中的一种主电路控制单元的实例图;
[0024]图8为图2所示的电子设备中的一种电压输出单元的实例图;
[0025]图9为本发明实施例提供的一种电子设备的示意图;
[0026]图10为图9所示的电子设备中的一种反馈单元的实例图;
[0027]图11为本发明实施例提供的一种电子设备的电路实例图。【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,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性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]本发明实施例提供了一种开机电路,如图1所示,包括:电源单元11,主电路控制单元12,开机控制单元13及第一电容14。
[0030]其中,所述开机控制单元13包括输入端131,复位端132,充电端133,输出端134及驱动端135。
[0031]所述开机控制单元13的输入端131与所述电源单元11的输出端连接;所述开机控制单元13的充电端133与所述第一电容14连接;所述开机控制单元13的输出端134与所述主电路控制单元12连接。
[0032]所述开机控制单元13,用于在接收到遥控设备发送开机信号的光信号时,将所述光信号转换为电信号,所述电信号给所述第一电容14充电,以使得所述第一电容14启动所述开机控制单元13。
[0033]所述开机控制单元13,还用于在启动时,触发所述主电路控制单元12启动。
[0034]具体的,遥控设备在发送开机信号时,会发射红外光信号,此时,所述开机控制单元13的驱动端135将接收到遥控设备发送的红外光信号,开机控制单元13通过感光器件将红外光信号转换为电信号,该电信号用于给所述第一电容14充电,当第一电容14两端的电压达到所述开机控制单元13的启动电压时,启动所述开机控制单元13。由于所述开机控制单元13的输入端131与所述电源单元11的输出端连接,则所述开机控制单元13的输入端131可以接收到所述电源单元11提供的电压,而此时,所述开机控制单元13已启动,则可以将所述开机控制单元13的输入端131与所述开机控制单元13的输出端134导通,从而使得所述开机控制单元13的输出端134输出所述电源单元11提供的电压,又由于所述开机控制单元13的输出端134与所述主电路控制单元12连接,所以所述主电路控制单元12接收到所述开机控制单元13的输出端134输出的电压,从而根据电压启动所述主电路控制单元12。
[0035]需要说明的是,所述开机控制单元13只有在所述开机控制单元13的驱动端135接收到遥控设备发送的开机信号时的红外光信号时,才能启动,而在遥控设备发送其他指令信号或不发送指令信号时,不能启动,从而使得所述开机控制单元13处于非工作状态,进而所述开机控制单元13也不能触发所述主电路控制单元12启动。
[0036]本发明实施例提供了一种开机电路,开机电路应用于电子设备中,该开机电路包括:电源单元,主电路控制单元,开机控制单元及第一电容。其中,开机控制单元在接收到遥控设备发送开机信号的光信号时,将光信号转换为电信号,此电信号给第一电容充电,当第一电容两端的电压达到开机控制单元的启动电压时,启动开机控制单元,以使得开机控制单元将输入端接收到的电源单元提供的电压在输出端输出,触发主电路控制单元启动,即主电路控制单元能够正常工作,从而使得主控芯片及遥控接收电路正常工作。这样,在遥控接收电路处于非工作状态时,可以通过开机控制单元接收遥控设备发送开机信号的光信号启动开机控制单元,以使得开机控制单元触发主电路控制单元启动,同时,遥控接收电路也能够正常工作,因此,遥控接收电路能够接收到遥控设备发送的开机信号,从而实现了电子设备的开启。
[0037]进一步的,所述开机电路,如图2所示,还包括:主控芯片15,变压器16及电压输出单元17。
[0038]所述主电路控制单元12通过所述变压器16与所述电压输出单元17的输入端连接;所述电压输出单元17的输出端与所述主控芯片15的电压输入端连接。
[0039]所述主电路控制单元12,用于通过所述变压器16控制所述电压输出单元17输出直流电压。
[0040]所述电压输出单元17,用于通过所述直流电压给所述主控芯片15供电。
[0041]需要说明的是,电压输出单元17还用于通过直流电压给遥控接收电路及其他外围电路供电。其中,遥控接收电路用于接收遥控设备发送的指令信号,例如,开机信号等,并将接收的指令信号发送至主控芯片。
[0042]所述主控芯片15,用于接收所述遥控设备发送的指令信号。
[0043]具体的,主控芯片15在接收到遥控设备通过遥控接收电路发送的指令信号后,对此指令信号进行解码,从而确定此指令信号需要执行的命令。
[0044]进一步的,所述开机电路,如图3所示,还包括:待机控制单元18。
[0045]所述待机控制单元18的输入端与所述电压输出单元17的输出端连接;所述待机控制单元18的输出端分别与所述开机控制单元13的复位端132及所述主电路控制单元12连接。
[0046]可选的,在所述主电路控制单元12的启动电压与所述开机控制单元13输出的电压不相等时,所述开机电路,如图4所示,还包括:第一电阻19。
[0047]所述开机控制单元13的输出端通过所述第一电阻19与所述主电路控制单元12连接。
[0048]其中,所述第一电阻19用于将所述开机控制单元13的输出端134输出的电压转换为所述主电路控制单元12的启动电压。
[0049]进一步的,所述开机电路,如图4所示,还包括:第二电阻20。
[0050]所述待机控制单元18的输出端通过所述第二电阻20分别与所述开机控制单元13的复位端及所述主电路控制单元12连接。
[0051 ] 其中,所述第二电阻20起限流作用,防止所述待机控制单元18将所述开机控制单元13的复位端132及所述主电路控制单元12的电平信号快速拉低。
[0052]具体的,所述主电路控制单元12包括:电源管理芯片121。
[0053]所述开机控制单元13的输出端134与所述主电路控制单元12连接包括:
[0054]所述开机控制单元13的输出端134与所述电源管理芯片121的启动端连接。
[0055]所述待机控制单元18的输出端与所述主电路控制单元12连接包括:
[0056]所述待机控制单元18的输出端与所述电源管理芯片121的电压输入端连接。
[0057]所述开机控制单元13的输出端通过第一电阻与所述主电路控制单元12连接包括:
[0058]所述开机控制单元13的输出端通过第一电阻19与所述电源管理芯片121的启动端连接。
[0059]所述待机控制单元18的输出端通过所述第二电阻20与所述主电路控制单元12连接包括:
[0060]所述待机控制单元18的输出端通过所述第二电阻20与所述电源管理芯片121的电压输入端连接。
[0061]所述主控芯片15,还用于在接收到遥控设备发送的待机信号时,向所述待机控制单元18发送电平信号。
[0062]所述待机控制单元18,用于根据接收到的所述主控芯片15发送的电平信号,控制所述开机控制单元13及所述主电路控制单元12处于非工作状态。
[0063]需要说明的是,根据所述待机控制单元18的实现方式的不同,所述主控芯片15在接收到遥控设备发送的待机信号也不同。
[0064]示例性的,如图5所示,所述待机控制单元18包括:第三电阻181,第四电阻182,第五电阻183,第六电阻184,第七电阻185,第二电容186,第三电容187,光耦合器188,匪OS (N-Mental-Oxide-Semiconductor, N 型金属-氧化物-半导体)189, NPN 三极管 1810 及二极管1811。
[0065]其中,所述第三电阻181的第一端与所述电压输出单元17的输出端连接;所述第三电阻181的第二端与所述光稱合器188的第一输入端连接;所述光稱合器188的第二输入端与所述NPN三极管1810的集电极连接;所述NPN三极管1810的发射极接地;所述NPN三极管1810的基极与所述第四电阻182的第一端连接,所述第四电阻182的第二端与所述NPN三极管1810的发射极连接;所述第二电容186的第一端与所述第四电阻182的第一端连接;所述第二电容186的第二端与所述第四电阻182的第二端连接;所述第五电阻183的第一端与所述第二电容186的第一端连接;所述第五电阻183的第二端与所述主控芯片15连接;所述光耦合器188的第一输出端与所述第六电阻184的第一端连接;所述光耦合器188的第二输出端接地;所述第六电阻的184第二端与所述第七电阻165的第一端连接;所述第七电阻185的第二端与电压源连接;所述二极管1811的正极与所述第七电阻185的第一端连接;所述二极管1811的负极与所述NM0S189的栅极连接;所述NM0S189的漏极分别与所述开机控制电路13的复位端132及所述主电路控制单元12连接;所述NM0S189的源极接地,所述第三电容187的第一端与所述NM0S189的栅极连接;所述第三电容187的第二端与所述NM0S189的源极连接。
[0066]具体的工作原理为:在遥控设备发送待机信号时,主控芯片15输出的电平信号为低电平信号,即所述待机控制单元18接收到低电平信号,而此低电平信号加在所述NPN三极管1810的基极,则所述NPN三极管1810处于截止状态,即所述光耦合器188的第二输入端为高阻态,所以光耦合器188不能导通,从而使得与所述第七电阻的第一端连接的电压源经所述第七电阻及二极管加在所述NM0S189的栅极,则所述NM0S189导通,将所述开机控制单元13的复位端132的电平信号拉低,成为低电平,使得所述开机控制单元13处于非工作状态;将所述电源管理芯片的电压输入端的电平信号拉低,成为低电平,此时,由于所述开机控制单元13处于非工作状态,则所述开机控制单元13不能为所述主电路控制单元12提供启动电压,且所述待机控制单元18将所述主电路控制单元12的电平信号拉低为低电平信号,则所述主电路控制单元12没有正常工作的电压,所以处于非工作状态,从而使得主控芯片15及遥控接收电路等没有工作电压而处于非工作状态。
[0067]相反的,在遥控设备发送开机信号时,主控芯片15输出高电平信号,即所述待机控制单元18接收到高电平信号,而此高电平信号加在所述NPN三极管1810的基极,则所述NPN三极管导通,由于所述NPN三极管1810的发射极接地,则可以看作所述NPN三极管1810的集电极与所述NPN三极管1810的发射极导通并接地,从而使得所述光耦合器188的第二输入端接地,所述光耦合器188通过所述电压输出单元17提供的直流电压导通,即所述光耦合器188的发光二极管发射光信号,从而使得所述光耦合器188的感光测产生感应电流,导通所述光耦合器188,由于所述光耦合器188的第二输出端接地,则所述NM0S189的栅极为低电平,所述NM0S189截止,所述开机控制单元13的复位端132的电平信号及所述主电路控制单元12的电平信号均不会拉低,从而使得所述开机控制单元13及所述主电路控制单元12可持续处于启动状态,保证了控制芯片15,遥控接收电路及其他外围设备的正常工作。
[0068]需要说明的是,本发明的实施例中定义的开机控制单元13的复位端132在所述开机控制单元13启动时,处于高电平;在所述开机控制单元13断电时,处于低电平。当然,也可以定义为在所述开机控制单元13启动时,处于低电平;在所述开机控制单元13断电时,处于高电平,此时,所述待机控制单元18的实现方式也不同。
[0069]需要说明的是,本发明对所述电源单元11的具体实现方式不做限制,可以为现有技术中的任何一种实现方式。
[0070]示例性的,如图6所示,所述电源单元11包括:由熔断器111,电容112,压敏电阻113及热敏电阻114组成的保护电路,桥式整流电路115及由电容116及整流二极管117组成的滤波电路。
[0071]其中,熔断器111用于防止交流电源的电压过大时,使得后续的电路回路短路;电容112起着对交流电源输入的电压信号的滤波作用;压敏电阻113与电容112并联,用于防止交流电源线插拔时,由于电容112的充放电导致交流电源线插头长时间带电;热敏电阻114用于在电路温度过高时起限流作用;电容116及整流二极管117组成的滤波电路用于将桥式整流电路115输出的电压进一步整流,得到直流电压。
[0072]需要说明的是,如图7所示,所述主电路控制单元12还包括:NMOS管122 ;由电阻123,电阻124及二极管125组成的开关驱动电路;由电阻126及整流二极管127组成的整流电路;由电阻128及二极管129组成的降压电路。
[0073]所述主电路控制单元12通过所述变压器16与所述电压输出单元17的输入端连接包括:
[0074]所述电阻123的一端与所述电源管理芯片121的电压输出端连接;所述电阻123的另一端与所述NMOS管122的栅极连接;所述电阻124的一端与所述电阻123的一端连接;所述电阻124的另一端与所述二极管125的负极连接;所述二极管125的正极与所述NMOS管122的漏极连接;所述NMOS管122的源极与所述变压器16的初级绕组的一端连接;所述变压器16的初级绕组的另一端与所述电源单元11的电压输出端连接;所述电阻128的一端与所述电源管理芯片121的电压输入端连接;所述电阻128的另一端与所述二极管129的负极连接;所述二极管129的正极与所述整流二极管127的负极连接;所述整流二极管127的正极与所述电阻126的一端连接,所述电阻126的另一端与所述变压器16的辅助绕组的一端连接;所述变压器16的次级绕组的一端与所述电压输出单元17的输入端连接。
[0075]其中,由电阻123,电阻124及二极管125组成的开关驱动电路用于根据所述电源管理芯片121的电压输出端输出的一定占空比的信号控制NMOS管122的通断。由电阻126及整流二极管127组成的整流电路用于对接收到的交流电压进行整流。由电阻128及二极管129组成的降压电路用于将整流电路整流后的直流电压分压之后输入至所述电源管理芯片121的电压输入端,用于维持所述电源管理芯片的正常工作。
[0076]示例性的,如图8所示,所述电压输出单元17包括:由整流二极管171,电阻172及电容173组成的整流电路,由电容174,电容175及电感176组成的滤波电路。
[0077]其中,变压器16用于将所述电源单元11输出的高压直流电压转换为低压交流电压。由整流二极管171,电阻172及电容173组成的整流电路将变压器16输出的低压交流电压转换为低压直流电压。由电容174,电容175及电感176组成的滤波电路用于进一步滤除整流电路输出的低压直流电压的交流成分。
[0078]需要说明的是,如图8所示,在所述电源单元11与所述变压器16的初级绕组的另一端还连接有由电阻177和电容178组成的尖峰吸收电路及防反二极管179。
[0079]其中,由电阻177和电容178组成的尖峰吸收电路用于吸收NMOS管122在关断瞬间由变压器16产生的反向电动势。防反二极管179用于防止由所述电源单元11输出的高压直流电压通过由电阻177和电容178组成的尖峰吸收电路施加在所述主电路控制单元12中的NMOS管122的漏极而导致NMOS管122损坏。
[0080]本发明实施例提供了一种开机电路,应用于电子设备中,包括:电源单元,主电路控制单元,开机控制单元及第一电容。其中,开机控制单元在接收到遥控设备发送开机信号的光信号时,将光信号转换为电信号,此电信号给第一电容充电,当第一电容两端的电压达到开机控制单元的启动电压时,启动开机控制单元,以使得开机控制单元将输入端接收到的电源单元提供的电压在输出端输出,触发主电路控制单元启动,即主电路控制单元能够正常工作,主电路控制单元通过变压器控制电压输出单元输出直流电压,此直流电压为主控芯片及遥控接收电路供电,从而使得主控芯片及遥控接收电路正常工作。这样,在遥控接收电路处于非工作状态时,可以通过开机控制单元接收遥控设备发送开机信号的光信号启动开机控制单元,以使得开机控制单元触发主电路控制单元启动,同时,遥控接收电路也能够正常工作,因此,遥控接收电路能够接收到遥控设备发送的开机信号,从而实现了电子设备的开启。进一步的,本发明在主控芯片接收到遥控设备发送的待机信号时,给待机控制单元发送电平信号,使得待机控制单元根据此电平信号控制开机控制单元及主电路控制单元均处于非工作状态,从而使得主控芯片及遥控接收电路均处于非工作状态,实现了电子设备的零功耗待机。
[0081]本发明实施例提供了一种电子设备,如图9所示,包括上述实施例所述的开机电路91。
[0082]可选的,在所述开机电路91包括变压器16及电压输出单元17的情况下,所述电子设备还包括:反馈单元92。
[0083]所述反馈单元92,用于将所述电压输出单元17输出的电压反馈至主电路控制单元12,以使得所述主电路控制单元12控制所述变压器16输出稳定的电压。
[0084]示例性的,如图10所示,所述反馈单元92包括:光稱合器921,电阻922,电阻923,电阻924,电阻925,电阻726,电容927及稳压二极管928。
[0085]其中,电阻922及电阻923是光耦合器921和稳压二极管928的供电限流电阻;电阻924及电阻925是输出电压取样比例电阻;电阻926及电容927是稳压二极管928的反馈补偿电路,以增强所述反馈单元92工作的稳定性。通过使用由稳压二极管928和光耦合器921以及周边的阻容器件组成的反馈电路,用于输出反馈信号给所述电源管理芯片的反馈端,以形成闭环控制。
[0086]如图11所示,为本发明实施例提供的一种电子设备的实例图。具体的连接方式可参考上述实施例中的连接方式,本发明在此不再赘述。
[0087]具体的工作原理为:当开机控制单元13的驱动端135接收到遥控设备发送的红外光信号时,将接收的红外光信号通过感光器件转化为电信号,该电信号用于给第一电容14充电,当第一电容14两端的电压达到开机控制单元13的启动电压时,启动开机控制单元13,此时,开机控制单元13将输入端131接收到的电源单元11输出的直流电压输出至输出端134,并通过第一电阻19分压后加在主电路控制单元12中的电源管理芯片121的启动端,从而使得电源管理芯片121启动,并在电源管理芯片121的输出端输出一定占空比的信号,从而通过开关驱动电路控制主电路控制单元12中的NMOS管122的通断,进一步控制变压器16的开关频率,使得变压器16的初级绕组的另一端得到一定的交流电压,使得变压器16的辅助绕组也得到一定的交流电压,此交流电压通过由电阻126及整流二极管127组成的整流电路整流后,输入至电源管理芯片121的电压输入端,从而使得电源管理芯片121根据电压输入端提供的电压维持正常的工作,同时,变压器16经变压后在次级绕组输出比初级绕组的交流电压小的交流电压,进一步经整流滤波电路之后为直流电压,此时,反馈电路单元72对输出的直流电压进行采样,并将采样得到的电压反馈至电源管理芯片121的反馈端,从而使得电源管理芯片121根据反馈端的电流的变化改变信号的占空比,从而改变了NMOS管122通断的时间,进而改变了变压器16的开关频率,使得电压输出单元17最后输出稳定的直流电压,且在主控芯片15接收到遥控设备发送的开机信号时,主控芯片15向待机控制单元18发送高电平信号,从而使得待机控制单元18中的NPN三极管1810导通,进而使得光耦合器188导通,最终使得待机控制单元18中的NMOS管189截止,所以待机控制单元18无法将开机控制单元13的复位端132及电源管理芯片121的电压输入端的电平拉低,从而保证电源管理芯片121的正常工作,即主电路控制单元12能够正常工作。
[0088]在主控芯片15接收到遥控设备发送的待机信号时,主控芯片15向待机控制单元18发送低电平信号,从而使得待机控制单元18中的NPN三极管1810截止,进而使得光耦合器188不导通,最终使得待机控制单元18中的NMOS管189导通,由于NMOS管189的源极接地,则NMOS管189的漏极与源极近似于接地,从而将开机控制单元13的复位端132及电源管理芯片121的电压输入端的电平均拉为低电平,所以开机控制单元13与电源管理芯片121处于非工作状态,即主电路控制单元12处于非工作状态,从而使得电压输出单元17无电压输出,进而使得主控芯片15及遥控接收电路等处于非工作状态。而此时,若想让电子设备开机,则由开机控制单元13接收遥控设备发送的红外光信号,从而使得开机控制单元13启动,进而使得开机控制单元13触发电源管理芯片121启动,即主电路控制单元12启动,从而使得电压输出单元17能够输出直流电压,此直流电压为电子设备中的主控芯片15及遥控接收电路等供电,从而使得电子设备中的主控芯片15及遥控接收电路等各个供电模块都能够持续正常工作,从而在遥控接收电路处于非工作状态时,实现了电子设备的开启。
[0089]本发明实施例提供了一种电子设备,包括开机电路,电压输出单元及反馈单元,其中,开机电路包括:电源单元,主电路控制单元,开机控制单元及第一电容。开机控制单元在接收到遥控设备发送开机信号的光信号时,将光信号转换为电信号,此电信号给第一电容充电,当第一电容两端的电压达到开机控制单元的启动电压时,启动开机控制单元,从而使得开机控制单元将输入端接收到的电源单元提供的电压在输出端输出,触发主电路控制单元启动,即主电路控制单元能够正常工作,主电路控制单元通过变压器控制电压输出单元输出直流电压,此直流电压为主控芯片及遥控接收电路供电,从而使得主控芯片及遥控接收电路正常工作。这样,在遥控接收电路处于非工作状态时,可以通过开机控制单元接收遥控设备发送开机信号的光信号启动开机控制单元,以使得开机控制单元触发主电路控制单元启动,同时,遥控接收电路也能够正常工作,因此,遥控接收电路能够接收到遥控设备发送的开机信号,从而实现了电子设备的开启。进一步的,本发明在主控芯片接收到遥控设备发送的待机信号时,给待机控制单元发送电平信号,使得待机控制单元根据此电平信号控制开机控制单元及主电路控制单元均处于非工作状态,从而使得主控芯片及遥控接收电路均处于非工作状态,实现了电子设备的零功耗待机。
[0090]在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,单元和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的单元实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
[0091]所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
[0092]另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理包括,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
[0093]上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
[0094]最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
【权利要求】
1.一种开机电路,包括:电源单元及主电路控制单元,其特征在于,还包括:开机控制单元及第一电容;所述开机控制单元的输入端与所述电源单元的输出端连接;所述开机控制单元的充电端与所述第一电容连接;所述开机控制单元的输出端与所述主电路控制单元连接; 所述开机控制单元,用于在接收到遥控设备发送开机信号的光信号时,将所述光信号转换为电信号,所述电信号给所述第一电容充电,以使得所述第一电容启动所述开机控制单元; 所述开机控制单元,还用于在启动时,触发所述主电路控制单元启动。
2.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述电路还包括:变压器,电压输出单元及王控芯片; 所述主电路控制单元,用于通过所述变压器控制所述电压输出单元输出直流电压; 所述电压输出单元,用于通过所述直流电压给所述主控芯片供电; 所述主控芯片,用于接收所述遥控设备发送的指令信号。
3.根据权利要求2所述的电路,其特征在于,所述电路还包括:待机控制单元; 所述待机控制单元的输入端与所述电压输出单元的输出端连接;所述待机控制单元的输出端分别与所述开机控制单元的复位端及所述主电路控制单元连接; 所述主控芯片,还用于在接收到所述遥控设备发送的待机信号时,向所述待机控制单元发送电平信号; 所述待机控制单元,用于根据接收到的所述主控芯片发送的电平信号,控制所述开机控制单元及所述主电路控制单元处于非工作状态。
4.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,在所述主电路控制单元的启动电压与所述开机控制单元输出的电压不相等时,所述电路还包括:第一电阻; 所述开机控制单元的输出端通过所述第一电阻与所述主电路控制单元连接。
5.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述电路还包括:第二电阻; 所述待机控制单元的输出端通过所述第二电阻分别与所述开机控制单元的复位端及所述主电路控制单元连接。
6.根据权利要求1-5任一项所述的电路,其特征在于,所述主电路控制单元包括:电源管理芯片; 所述开机控制单元的输出端与所述电源管理芯片的启动端连接; 所述待机控制单元的输出端与所述电源管理芯片的电压输入端连接。
7.—种电子设备,其特征在于,包括权利要求1-6任一项所述的开机电路。
8.根据权利要求7所述的电子设备,其特征在于,在所述开机电路包括变压器及电压输出单元的情况下,所述电子设备还包括:反馈单元; 所述反馈单元,用于将所述电压输出单元输出的电压反馈至主电路控制单元,以使得所述主电路控制单元控制所述变压器输出稳定的电压。
【文档编号】H02M1/36GK104038038SQ201410241838
【公开日】2014年9月10日 申请日期:2014年6月3日 优先权日:2014年6月3日
【发明者】刘广学, 辛惠莹 申请人:青岛海信电器股份有限公司
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