便携电子设备及开机控制电路的制作方法

文档序号:7719128阅读:85来源:国知局
专利名称:便携电子设备及开机控制电路的制作方法
技术领域
本发明涉及一种便携电子设备,特别涉及一种便携电子设备及开机控制电路。
背景技术
目前的便携电子设备如手机、MP3、PDA,笔记本电脑和数码相机等都通过安装电池模块实现便携使用,极大的方便了用户的携带使用。以手机为例,请参阅图1,图1是现有技术中手机的开机控制电路。目前的手机中, 通过设置如图1所示的开机控制电路与整机电路300连接,实现开机控制电路对整机电路 300的开机或者关机。所述开机控制电路包括开关按钮100和电阻200,所述开关按钮100 包括第一导通端101、第二导通端103和用于控制第一导通端与第二导通端导通/断开的触控端105,所述第一导通端101接地,第二导通端103经电阻200与参考电压VREG连接,且第二导通端103与整机电路300的开机信号接收端301连接。整机电路300的开机信号接收端301在接收到低电平信号时整机电路300开机。当用户需要对手机进行开机操作时, 通过按压触控端105,使得开关按钮100的第一导通端101与第二导通端103导通,此时,整机电路300的开机信号接收端301接地,整机电路300接收到低电平信号开机。现有技术中,手机通常在3. 4V左右会完成软件关机过程,同时,在无充电器充电时,手机的软件不会响应用户开机请求。然而手机的硬件电路工作电压最低可达到2. 8V,即工作电压在2. 8V至3. 4V之间,对于用户的开机请求,手机的硬件电路依然会开始工作,并启动手机处理器运行手机软件。然而,在这种低于正常开机电压情况下的开机请求会开启手机处理器的运行和手机软件的运行,从而加快了手机电池模块电量的消耗且导致了手机硬件的使用寿命的减少。因此,如何设计出一种能够减缓便携电子设备电池模块电量消耗、延长便携电子设备使用寿命的便携电子设备是业界急需解决的课题。

发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种能够根据电池模块电压的高低对开机进行控制,从而减缓电池的消耗、延长使用寿命的便携式电子设备。。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便携电子设备,所述便携电子设备包括开机控制电路,所述开机控制电路包括用于提供电压的电池模块; 与所述电池模块相连接且用于检测所述电池模块的电压值,将所述电压值与预设电压值进行比较并根据比较结果输出检测信号的电压检测模块;与所述电压检测模块相连接且用于接收所述电压检测模块发出的检测信号并根据所述检测信号发送开机控制信号的开机控制模块;以及与所述开机控制模块相连接且用于接收所述开机控制模块发出的开机控制信号并根据所述开机控制信号控制整机电路进行开机或者关机的开机电路模块。其中,所述电压检测模块包括电压检测芯片和第一电阻,所述电压检测芯片包括电压接收端、使能端、检测信号输出端和接地端,所述电压接收端与电池模块的电压供电端连接,所述使能端经第一电阻与电池模块电压供电端连接,所述检测信号输出端与开机控制模块连接,接地端接地。其中,所述开机控制模块包括开关三极管、第二电阻和第三电阻,所述开关三极管包括第一端、第二端和控制第一端和第二端导通或断开的第三端,所述第一端接地,所述第二端与开机电路模块连接,第三端与检测信号输出端连接,所述第三端经第三电阻与对地电压为正的电池调整电压连接。其中,所述开关三极管为NPN型三极管,第一端为发射极,第二端为集电极,第三端为基板。其中,所述开机电路模块包括开关按钮和第四电阻,所述开关按钮包括第一导通端、第二导通端和用于控制所述第一导通端与第二导通端之间导通或断开的触控端,第一导通端与第二端连接,第二导通端与整机电路的开机信号输入端连接,第二导通端经第四电阻与对地电压为正的电池调整电压连接。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开机控制电路, 所述开机控制电路包括用于检测电池模块的电压值,将所述电压值与预设电压值进行比较并根据比较结果输出检测信号的电压检测模块;与所述电压检测模块相连接且用于接收所述电压检测模块发出的检测信号并根据所述检测信号发送开机控制信号的开机控制模块;以及与所述开机控制模块相连接且用于接收所述开机控制模块发出的开机控制信号并根据所述开机控制信号控制整机电路进行开机或者关机的开机电路模块。其中,所述电压检测模块包括电压检测芯片和第一电阻,所述电压检测芯片包括电压接收端、使能端、检测信号输出端和接地端,所述电压接收端与电池模块的电压供电端连接,所述使能端经第一电阻与电池模块电压供电端连接,所述检测信号输出端与开机控制模块连接,接地端接地。其中,所述开机控制模块包括开关三极管、第二电阻和第三电阻,所述开关三极管包括第一端、第二端和控制第一端和第二端导通或断开的第三端,所述第一端接地,所述第二端与开机电路模块连接,第三端与检测信号输出端连接,所述第三端经第三电阻与对地电压为正的电池调整电压连接。其中,所述开关三极管为NPN型三极管,第一端为发射极,第二端为集电极,第三端为基板。其中,所述开机电路模块包括开关按钮和第四电阻,所述开关按钮包括第一导通端、第二导通端和用于控制所述第一导通端与第二导通端之间导通或断开的触控端,第一导通端与第二端连接,第二导通端与整机电路的开机信号输入端连接,第二导通端经第四电阻与对地电压为正的电池调整电压连接。相较于现有技术,本实施例的便携电子设备的开机控制电路中,通过设置电压检测模块和开机控制模块,电压检测模块与电池模块连接用于检测所述电池模块的电压将检测到的电压值与预设电压值进行比较并根据比较结果输出检测信号,开机控制模块根据所述检测信号发送开机控制信号至开机电路模块,开机电路模块根据所述开机控制信号控制整机电路进行开机或者关机。通过这种方式,当便携电子设备电池模块的电压低于软件正
5常的关机电压时,对便携电子设备进行开机操作时手机不会被启动,从而避免了便携电子设备电池模块的进一步消耗和便携电子设备硬件使用寿命的损耗。 因此,本实施例的便携电子设备具有电池消耗慢、使用寿命长且使用方便的优点。


图1是现有技术的便携电子设备开机控制电路示意图;图2是本发明便携电子设备第一实施例的开机控制电路方框示意图;图3是本发明便携电子设备第二实施例的开机控制电路示意图。
具体实施例方式下面结合附图对本发明进行说明。请参阅图2,图2是本发明便携电子设备第一实施例的开机控制电路方框示意图。本实施例的便携电子设备包括开机控制电路和整机电路,开机控制电路包括依次连接的电池模块11、电压检测模块13、开机控制模块15和开机电路模块17。电池模块11用于提供电压;电压检测模块13与电池模块11相连接且用于检测电池模块11的电压值,将检测到的电压值与预设电压值进行比较并根据比较结果输出检测信号。开机控制模块15与电压检测模块13相连接且用于接收电压检测模块13发出的检测信号并根据所述检测信号发送开机控制信号。开机电路模块17与开机控制模块15相连接且用于接收开机控制模块15发出的开机控制信号并根据所述开机控制信号控制整机电路进行开机或者关机。相较于现有技术,本实施例的便携电子设备的开机控制电路中,通过设置电压检测模块13和开机控制模块15,电压检测模块13与电池模块11连接用于检测电池模块11 的电压将检测到的电压值与预设电压值进行比较并根据比较结果输出检测信号,开机控制模块15根据所述检测信号发送开机控制信号至开机电路模块17,开机电路模块17根据所述开机控制信号控制整机电路进行开机或者关机。通过这种方式,当便携电子设备电池模块的电压低于软件正常的关机电压时,对便携电子设备进行开机操作时便携电子设备不会被启动,从而避免了便携电子设备电池模块的进一步消耗和便携电子设备硬件使用寿命的快速损耗。因此,本实施例的便携电子设备具有电池消耗慢、使用寿命长的优点。请参阅图3,图3是本发明便携电子设备第二实施例的开机控制电路示意图。本实施例便携电子设备的开关控制电路与第一实施例便携电子设备的开关控制电路一样包括电池模块21、电压检测模块23、开机控制模块25和开机电路模块27。具体而言,电压检测模块23包括电压检测芯片231,电压检测芯片231包括电压接收端VCC、检测信号输出端RST、使能端EN和接地端GND,电压接收端VCC与电池模块21的电压供电端211连接用于接收电池模块21的电压信号并对接收到的电压信号进行检测,检测信号输出端RST与开机控制模块25连接,接地端GND接地。使能端EN经第一电阻233与电池模块21的电压供电端211连接使得使能端EN 接收到高电平的电压信号,这里电压检测芯片231的使能端EN在高电平时有效,S卩,使能端 EN只在接收到高电平时,电压检测芯片231才会对电压接收端VCC接收到的电压信号进行检测。这里由于电池模块21电压供电端211输出的电压信号为高电平信号,因此,使能端 EN接收到的是高电平的电压信号,S卩,电压检测芯片231电压检测功能开启。
电压检测芯片231可以选用型号为RT9809-32XX的芯片,RT9809-32XX只能用于将电压接收端VCC的接收到的电压信号与3. 2V的固定值进行比较。当然,在选用RT9809-32XX 对电压接收端VCC接收到的电压信号与一预定电压值进行比较判断时,可以通过一变压电路对需检测的电压信号进行升压或者降压,升压或降压的幅度等于该预定电压值与3. 2V 的差值,然后将升压或者降压后的电压值与3. 2V进行比较。电压检测芯片231还可以选用型号为TPS3806I33xxx的芯片,TPS3806I33xx的比较电压值可以进行调整,需要对电压检测芯片231接收端的电压信号进行检测时,将该芯片TPS3806I33XX的比较电压值调整至预定电压值即可。电压检测芯片231工作时,电压检测芯片231将电压接收端VCC接收到的电压信号与预设电压值进行比较,当电压接收端VCC接收到的电压信号的电压值低于预设值时, 检测信号输出端RST输出一低电平的检测信号。当电压接收端VCC接收到的电压信号的电压值高于预设值时,检测信号输出端RST输出一高电平的检测信号。开机控制模块25包括一开关三极管251,一第二电阻253和一第三电阻255。开关三极管251包括第一端2511、第二端2513和用于控制第一端2511和第二端 2513之间导通或者断开的第三端2515。开关三极管251可以选用PNP型三极管,也可以选用NPN型三极,本实施例中选用NPN型三极管,对应的第一端2511为发射极,第二端2513 为集电极,第三端2515为基极。第一端2511接地,第二端2513与一电池调整电压VREG连接,所述电池调整电压VREG的的对地电压为正。第三端2515经第三电阻255与检测电压输出端RST连接,第三端2515经第二电阻253与电池调整电压VREG连接。开机电路模块27包括一开关按钮271和一第四电阻273,所述开关按钮271包括第一导通端2711、第二导通端2713和一用于控制第一导通端2711和第二导通端2713之间的导通与断开的触控端2715,触控端2715被向下按压时,所述第一导通端2711与第二导通端2713导通。第一导通端2711与开关三极管251的第二端2513连接,第二导通端2713 与整机电路29的开机信号输入端291连接。开机信号输入端291经一第四电阻273与电池调整电压VREG连接,用于在开机信号输入端291未接收到低电平的电压信号时保持高电平状态,即,开机信号输入端291在没有收到低电平的开机信号时保持高电平,高电平不触发整机电路29开机,开机信号输入端291在接收到低电平信号时触发整机电路29开机。本实施例便携电子设备的开关控制电路的工作原理如下电压检测芯片231对电池模块21提供的电压进行检测当电池模块21的电压小于预定电压值时,检测信号输出端RST输出一低电平信号经第三电阻255至开关三极管251的第三端2515,该低电平信号不能使第一端2511与第二端2513导通,即开关三极管251处于断开状态,此时,当用户按压触控端2715时,没有低电平信号输入至开机信号输入端291,此时整机电路29不能开机。当电池模块21的电压大于预定电压值时,检测信号输出端RST输出一高电平信号经第三电阻255至开关三极管251的第三端2515,该高电平信号使得开关三极管251的第一端2511与第二端2513导通,此时,第二端2513与地短接,此时,当用户按压触控端2715 时,接地端的低电平信号输入至开机信号输入端291,此时整机电路29触发开机。
值得一提的是,在某些特殊情况时,如,当电池模块21的电压低于预定电压值时, 便携电子设备上插入了充电器进行充电时,此时虽然电池模块21的电压低于预定值,但是,由于便携电子设备有充电器提供电能需要对便携电子设备进行开机操作的,这时,可以通过一控制芯片或者电路,使得当侦测到有充电器插入至便携电子设备时,提供一低电平电压信号从一整流二极管阴极经整流二极管阳极传输至使能端EN,使得电压检测芯片231 不进行电池电压的检测,此时,当用户按压开关按钮271的触控端2715时,便携电子设备的整机电路29能够开机。 另外,当电池模块21的电压值大于预定电压值且便携电子设备已经开机在使用时,由于用户的通话、上网等功能的使用造成电池模块21的电压瞬时降低,且低于预定电压值时,可以通过便携电子设备处理器的软件程序对通话、上网等容易造成电池模块21的电压瞬时降低的相关操作进行定义,且设置当便携电子设备处理器的程序侦测到容易造成电池模块21的电压瞬时降低的定义的操作时,控制便携电子设备处理器的通过一通用输出端口输出一低电平从一整流二极管的阴极经整流二极的阳极传输至使能端EN,此时,电压检测芯片231不对电池模块21的电压进行检测,用户能够对便携电子设备进行关机的操作。本发明第一实施例和第二实施例的开机控制电路均可以应用在MP3、PDA、数码相机和笔记本电脑等电子设备中用于实现对电子设备的开机控制。以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
权利要求
1.一种便携电子设备,包括开机控制电路,其特征在于,所述开机控制电路包括用于提供电压的电池模块;与所述电池模块相连接且用于检测所述电池模块的电压值,将所述电压值与预设电压值进行比较并根据比较结果输出检测信号的电压检测模块;与所述电压检测模块相连接且用于接收所述电压检测模块发出的检测信号,并根据所述检测信号发送开机控制信号的开机控制模块;以及与所述开机控制模块相连接且用于接收所述开机控制模块发出的开机控制信号,并根据所述开机控制信号控制整机电路进行开机或者关机的开机电路模块。
2.根据权利要求1所述的便携电子设备,其特征在于,所述电压检测模块包括电压检测芯片和第一电阻,所述电压检测芯片包括电压接收端、使能端、检测信号输出端和接地端,所述电压接收端与电池模块的电压供电端连接,所述使能端经第一电阻与电池模块电压供电端连接,所述检测信号输出端与开机控制模块连接,接地端接地。
3.根据权利要求2所述的便携电子设备,其特征在于,所述开机控制模块包括开关三极管、第二电阻和第三电阻,所述开关三极管包括第一端、第二端和控制第一端和第二端导通或断开的第三端,所述第一端接地,所述第二端与开机电路模块连接,第三端与检测信号输出端连接,所述第三端经第三电阻与对地电压为正的电池调整电压连接。
4.根据权利要求3所述的便携电子设备,其特征在于,所述开关三极管为NPN型三极管,第一端为发射极,第二端为集电极,第三端为基板。
5.根据权利要求4所述的便携电子设备,其特征在于,所述开机电路模块包括开关按钮和第四电阻,所述开关按钮包括第一导通端、第二导通端和用于控制所述第一导通端与第二导通端之间导通或断开的触控端,第一导通端与第二端连接,第二导通端与整机电路的开机信号输入端连接,第二导通端经第四电阻与对地电压为正的电池调整电压连接。
6.一种开机控制电路,其特征在于,所述开机控制电路包括用于检测电池模块的电压值,将所述电压值与预设电压值进行比较并根据比较结果输出检测信号的电压检测模块;与所述电压检测模块相连接且用于接收所述电压检测模块发出的检测信号并根据所述检测信号发送开机控制信号的开机控制模块;以及与所述开机控制模块相连接且用于接收所述开机控制模块发出的开机控制信号并根据所述开机控制信号控制整机电路进行开机或者关机的开机电路模块。
7.根据权利要求6所述的开机控制电路,其特征在于,所述电压检测模块包括电压检测芯片和第一电阻,所述电压检测芯片包括电压接收端、使能端、检测信号输出端和接地端,所述电压接收端与电池模块的电压供电端连接,所述使能端经第一电阻与电池模块电压供电端连接,所述检测信号输出端与开机控制模块连接,接地端接地。
8.根据权利要求7所述的开机控制电路,其特征在于,所述开机控制模块包括开关三极管、第二电阻和第三电阻,所述开关三极管包括第一端、第二端和控制第一端和第二端导通或断开的第三端,所述第一端接地,所述第二端与开机电路模块连接,第三端与检测信号输出端连接,所述第三端经第三电阻与对地电压为正的电池调整电压连接。
9.根据权利要求8所述的开机控制电路,其特征在于,所述开关三极管为NPN型三极管,第一端为发射极,第二端为集电极,第三端为基板。
10.根据权利要求9所述的开机控制电路,其特征在于,所述开机电路模块包括开关按钮和第四电阻,所述开关按钮包括第一导通端、第二导通端和用于控制所述第一导通端与第二导通端之间导通或断开的触控端,第一导通端与第二端连接,第二导通端与整机电路的开机信号输入端连接,第二导通端经第四电阻与对地电压为正的电池调整电压连接。
全文摘要
本发明提供便携电子设备及开机控制电路,便携电子设备包括开机控制电路,开机控制电路包括用于提供电压的电池模块,与电池模块连接且用于检测所述电池模块的电压值,将检测到的电压值与预设电压值进行比较并根据比较结果输出检测信号的电压检测模块,与电压检测模块相连接且用于接收电压检测模块发出检测信号并根据检测信号发送开机控制信号的开机控制模块,以及与开机控制模块连接且用于接收开机控制模块发出的开机控制信号并根据开机控制信号控制整机电路进行开机或者关机的开机电路模块。本发明便携电子设备具有能够根据便携电子设备电池模块电压高低对便携电子设备开机进行控制,使得便携电子设备电池消耗慢且使用寿命长的优点。
文档编号H04M1/73GK102355535SQ201110190229
公开日2012年2月15日 申请日期2011年7月7日 优先权日2011年7月7日
发明者伍延椿 申请人:惠州Tcl移动通信有限公司
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