一种终端、控制电路及其控制方法与流程

文档序号:15466310发布日期:2018-09-18 19:23阅读:156来源:国知局
本发明涉及电子电路
技术领域
:,更具体地说,涉及一种终端、控制电路及其控制方法。
背景技术
::对于现有的终端,当需要将终端主板内某个芯片的一个引脚与另一芯片上的一个引脚进行连接时,或者当需要将终端主板内某个芯片上的两个不同的引脚进行连接时,往往需要拆开终端本体,露出终端主板上相对应的引脚,然后进行连接操作。比如,当手机通过数据线连接电脑无法出现下载端口时,一般采用的方法是拆开手机本体,露出主板上电源管理芯片的1.8V高电位输出引脚以及处理器芯片的Forced_USB_BOOT(强制通用串行总线启动)引脚,然后将1.8V高电位输出引脚与Forced_USB_BOOT引脚进行短接,对于集成度越来越高以及密封性越来越高的手机趋势,往往拆机带来的是手机的损坏,特别在售后维修时应用此种方式将手机内芯片的某两个引脚进行连接也增加了维修难度和成本。技术实现要素:本发明要解决的技术问题在于现有技术中在需要将终端内芯片上的某两个引脚进行连接时需要手动拆开终端本体,露出芯片上需要相互连接的两个引脚,然后手动将需要连接的这两个引脚连通,从而造成操作不便,且容易损坏终端的问题,针对该技术问题,提供一种终端、控制电路及其控制方法。为解决上述技术问题,本发明提供一种控制电路,所述控制电路用于控制芯片的第一目标引脚与芯片的第二目标引脚之间的通断,所述控制电路包括:控制电压生成电路、控制开关以及第一直通电路和第二直通电路;所述控制电压生成电路用于生成控制电压信号;所述控制开关包括控制输入端、第一引脚连接端与第二引脚连接端,所述控制输入端与所述控制电压生成电路的输出端连接,所述第一引脚连接端与所述第一直通电路的第一输出端连接,所述第一直通电路的第一输入端与所述第一目标引脚连接,所述第二引脚连接端与所述第二直通电路的第二输入端连接,所述第二直通电路的第二输出端与所述第二目标引脚连接,且所述控制开关用于根据所述控制电压生成电路的输出端输出的控制电压信号控制所述第一引脚连接端与所述第二引脚连接端连接或断开,从而控制所述第一目标引脚和所述第二目标引脚连接或断开。可选的,所述控制电压生成电路包括磁电转换电路,所述磁电转换电路的输出端与所述控制开关的所述控制输入端连接。可选的,所述控制电压生成电路包括依次连接的磁电转换电路和放大电路,所述放大电路的输入端与所述磁电转换电路的输出端相连,所述放大电路的输出端与所述控制开关的所述控制输入端相连。可选的,所述控制电压生成电路包括磁电转换电路、放大电路第一比较电路以及第一基准电压输入电路,所述放大电路的输入端与所述磁电转换电路的输出端相连所述放大电路的输出端与所述第一比较电路的第一输入端相连,所述第一比较电路的第二输入端与第一基准电压输入电路的输出端相连,所述第一比较电路的输出端与所述控制开关的所述控制输入端相连。可选的,所述控制电压生成电路还包括第二比较电路以及第二基准电压输入电路,所述放大电路的所述输出端还与所述第二比较电路的第三输入端相连,所述第二比较电路的第四输入端与第二基准电压输入电路的输出端相连,所述第二比较电路的输出端与所述控制开关的所述控制输入端相连;所述第三输入端为所述第二比较电路的同相输入端,所述第一输入端为所述第一比较电路的反相输入端;或所述第三输入端为所述第二比较电路的反相输入端,所述第一输入端为所述第一比较电路的同相输入端。可选的,所述磁电转换电路为基于霍尔效应的转换电路,所述磁电转换电路生成的电压信号为霍尔电压信号。可选的,所述控制开关包括至少一个场效应管,所述至少一个场效应管的栅极为所述控制输入端;或,所述控制开关包括至少一个三极管,所述至少一个三极管的基极为所述控制输入端。可选的,所述第一目标引脚为电源管理芯片中的电压输出引脚,所述第二目标引脚为处理器芯片中的强制通用串行总线启动引脚。进一步地,本发明提供一种如上述任意一种控制电路的控制方法,包括:所述控制电压生成电路生成控制电压信号;所述控制开关根据所述控制电压生成电路的输出端输出的控制电压信号控制所述控制开关的所述第一引脚连接端与所述控制开关的所述第二引脚连接端连接或断开,从而控制所述第一目标引脚和所述第二目标引脚连接或断开。进一步地,本发明还提供了一种终端,所述终端包括终端本体以及设置在所述终端本体内的上述的任意一种控制电路。有益效果本发明提供一种终端、控制电路及其控制方法,通过控制电压生成电路生成控制电压信号,控制开关的控制输入端与控制电压生成电路的输出端连接,控制开关的第一引脚连接端与第一直通电路的第一输出端连接,第一直通电路的第一输入端与第一目标引脚连接,控制开关的第二引脚连接端与第二直通电路的第二输入端连接,第二直通电路的第二输出端与第二目标引脚连接,且控制开关用于根据控制电压生成电路的输出端输出的控制电压信号控制第一引脚连接端与第二引脚连接端连接或断开,从而控制第一目标引脚和第二目标引脚连接或断开,相对于现有方案中当需要将第一目标引脚与第二目标引脚连通或断开时,用户必须拆开终端本体露出相应芯片上的第一目标引脚和第二目标引脚,然后手动将第一目标引脚与第二目标引脚连接或断开而言,在本申请提供的方案中,控制开关可以直接根据控制电压生成电路的输出端输出的控制电压的大小控制第一目标引脚与第二目标引脚的连通或断开,这样,用户无需拆开终端本体就可以将第一目标引脚与第二目标引脚连通或断开,不仅更加便于用户操作,也避免了终端的损坏,使得终端维修更为容易,降低了维修成本。附图说明下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图;图2为本发明第一实施例中控制电路的电路示意图;图3为本发明第一实施例的第一种示例中控制电路的电路示意图;图4为本发明第一实施例的第二种示例中控制电路的电路示意图;图5为本发明第一实施例的第三种示例中控制电路的电路示意图;…图6为本发明第一实施例的第四种示例中控制电路的电路示意图;图7为本发明第一实施例的第五种示例中控制电路的电路示意图;图8为本发明第一实施例的终端的结构示意图;图9为本发明第二实施例中控制电路的第一电路示意图;图10为本发明第二实施例中控制电路的第二电路示意图;图11为本发明第三实施例中控制电路的控制方法的流程示意图。具体实施方式应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(PersonalDigitalAssistant,PDA)、便捷式媒体播放器(PortableMediaPlayer,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RF(RadioFrequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(GlobalSystemofMobilecommunication,全球移动通讯系统)、GPRS(GeneralPacketRadioService,通用分组无线服务)、CDMA2000(CodeDivisionMultipleAccess2000,码分多址2000)、WCDMA(WidebandCodeDivisionMultipleAccess,宽带码分多址)、TD-SCDMA(TimeDivision-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess,时分同步码分多址)、FDD-LTE(FrequencyDivisionDuplexing-LongTermEvolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(TimeDivisionDuplexing-LongTermEvolution,分时双工长期演进)等。WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(GraphicsProcessingUnit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(LiquidCrystalDisplay,LCD)、有机发光二极管(OrganicLight-EmittingDiode,OLED)等形式来配置显示面板1061。用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。基于上述移动终端硬件结构,提出本发明方法各个实施例。第一实施例为解决现有技术中在需要将终端内芯片上的某两个引脚进行连接时需要手动拆开终端本体,露出芯片上需要互相连接的两个引脚,然后手动将需要连接的这两个引脚连通造成操作不便,容易损坏终端的问题,本实施例提供一种控制电路,请参见图2所示,需要说明的是,本实施例提供的控制电路用于控制某芯片的第一目标引脚和某芯片的第二目标引脚之间的通断,应当理解的是,这里的第一目标引脚和第二目标引脚可以位于同一芯片上,也可以位于不同的芯片上,开发人员可以根据期望本控制电路所实现的具体功能,将本控制电路与相应的第一目标引脚和第二目标引脚进行连接。本实施例提供的控制电路20至少包括控制电压生成电路21、控制开关22以及第一直通电路23和第二直通电路24。本实施例中的控制电压生成电路21可以根据需要生成不同大小的控制电压信号,本实施例中的控制开关22至少包括三个可连接端,具体为控制输入端、第一引脚连接端与第二引脚连接端,控制输入端与控制电压生成电路21的输出端相连,第一引脚连接端与第一直通电路23的第一输出端相连,第一直通电路23的第一输入端与第一目标引脚25相连,第二引脚连接端与第二直通电路24的第二输入端相连,第二直通电路24的第二输出端与第二目标引脚26连接,控制开关22用于根据控制电压生成电路21的输出端输出的控制电压信号的大小控制第一引脚连接端和第二引脚连接端之间的连通或断开,从而控制第一目标引脚25和第二目标引脚26连接或断开。本实施例中的第一直通电路23是指第一目标引脚25与第一引脚连接端之间的电路,优选的,其可以是任意的不包含电压转换功能的电路,也可以是具有升压或降压功能的电路;而第二直通电路24则是指第二目标引脚26与第二引脚连接端之间的电路,优选的,其也可以是任意的不包含电压转换功能的电路,或者也可以是具有升压或降压功能的电路。在本实施例提供的第一种示例中,请参见图3所示,控制电压生成电路21可以包括恒定电压输入电路211、电压处理电路212以及用于对电压处理电路212的处理电压大小进行控制的控制器213,其中恒定电压输入电路211的输出端与电压处理电路212的输入端相连,控制器213也与电压处理电路212的输入端连接,电压处理电路212的输出端与控制开关22的控制输入端相连。应当说明的是,此处的电压处理电路212包括但不限于降压处理电路和升压处理电路中的至少一种,应当说明的是,当电压处理电路212是降压处理电路时,控制器213用于控制降压处理电路的降压大小,从而控制从降压处理电路的输出端输出的控制电压信号的大小;当电压处理电路212是升压处理电路时,控制器213则用于控制升压处理电路的升压大小,从而控制从升压处理电路的输出端输出的控制电压信号的大小,这样,就可以保证从控制电压生成电路21的输出端输送至控制输入端的控制电压信号是可以变化,从而供控制开关22根据该控制电压信号的大小控制第一引脚连接端和第二引脚连接端的接通或断开。为了便于理解,这里在上述第一种示例的基础上举一个具体的例子。根据控制开关22电路结构的不同,可以实现第一目标引脚25和第二目标引脚26导通的控制输入端的门限电压也是不同的。这里假设实现第一目标引脚25和第二目标引脚26导通的控制输入端的电压为大于等于2V的电压,实现第一目标引脚25和第二目标引脚26断开的控制输入端的电压为0V。若恒定电压输入电路211的输出端输出电压为3.8V,则可以将降压处理电路与该恒定电压输入电路211的输出端相连,当需要将第一目标引脚25与第二目标引脚26导通时,控制器213可以控制降压处理电路的降压大小保持在1.8V以内,这样降压处理电路的输出端输出的电压就大于等于2V,这样控制开关22就可以控制第一引脚连接端和第二引脚连接端导通;当需要将第一目标引脚25与第二目标引脚26断开时,控制器213可以控制降压处理电路的降压大小保持在大于1.8V小于等于3.8V,这样降压处理电路的输出端输出的电压大小就大于等于0小于2V,控制开关22就可以控制第一引脚连接端和第二引脚连接端断开。需要说明的是,本实施例所指的电压的参考对象是统一的,比如可以都是对地电压。应当理解的是,上述所指的恒定电压输入电路211可以任意的可以输出恒定电压的电路,上述的控制器213可以是专门用来控制电压处理电路212的芯片,用户通过操控终端上的按键便可触发控制器213控制电压处理电路212所处理的电压大小。在本实施例提供的第二种示例中,请参见图4所示,控制电压生成电路21包括磁电转换电路214,磁电转换电路214的输出端与控制开关22的控制输入端连接,磁电转换电路214用于通过磁电作用生成电压信号,并将该电压信号作为控制电压信号传输给控制开关22的控制输入端,以供控制开关22根据该控制输入端控制第一引脚连接端和第二引脚连接端的连接或断开。在本实施例提供的第三种示例中,应当说明的是,一般情况下,基于磁电作用生成的电压信号都比较小,一般都是几毫伏,所以优选的,控制电压生成电路21包括磁电转换电路214和放大电路,磁电转换电路214的输出端可以与放大电路的输入端相连接,具体的请参见图5所示,放大电路215的输出端与控制开关22的控制输入端相连,放大电路215用于对磁电转换电路214输出的电压信号进行放大处理得到控制电压信号,并将该控制电压信号发送至控制开关22的控制输入端,以供控制开关22根据该控制电压信号控制第一引脚连接端与第二引脚连接端连接或断开。需要说明的是,本实施例中的磁电转换电路214可以是基于磁电感应式的,但是基于磁电感应式电路生成的电压信号可能不太稳定,所以优选的,本实施例中的磁电转换电路214是基于霍尔式的,霍尔式磁电转换电路214为基于霍尔效应的转换电路,霍尔式磁电转换电路214生成的电压信号也即是霍尔电压,这样,当具有一定磁感应强度的磁铁靠近该磁电转换电路214时,该磁电转换电路214就可以生成电压信号,也即霍尔电压。在本实施例提供的第四种示例中,请参见图6所示,控制电压生成电路21包括依次连接的磁电转换电路214、放大电路215、第一比较电路PA1以及第一基准电压输入电路216,放大电路215的输入端与磁电转换电路214的输出端相连,磁电转换电路214用于通过磁电作用生成电压信号,放大电路215用于对磁电转换电路214输出的电压信号进行放大处理,放大电路215的输出端与第一比较电路PA1的第一输入端相连,第一比较电路PA1的第二输入端与第一基准电压输入电路216的输出端相连,第一比较电路PA1用于对经放大电路215放大处理的电压信号与第一基准电压输入电路216输出的电压进行比较处理,从而从第一比较电路PA1的输出端输出控制电压信号,第一比较电路PA1的输出端与控制开关22的所述控制输入端相连,这样第一比较电路PA1输出的控制电压信号就可以传输给控制开关22以供控制开关22根据该控制电压信号选择将第一目标引脚25与第二目标引脚26接通或者断开。为便于理解上述的第四种示例,这里举一个具体的例子。假设当输入控制开关22的控制输入端的电压大于等于V0时,控制开关22可以控制第一目标引脚25与第二目标引脚26接通,当输入控制开关22的控制输入端的电压大于等于0小于V0时,控制开关22可以控制第一目标引脚25和第二目标引脚26断开,并假设放大电路215的输出端与第一比较电路PA1的同相输入端相连,第一基准电压输入电路216的输出端与第一比较电路PA1的反向输入端相连,也即上述的第一输入端为第一比较电路PA1的同相输入端,第二输入端为第一比较电路PA1的反相输入端,并假设第一基准电压输入电路216的输出端输出的电压为V1,且V1大于V0,经放大电路215放大处理后的电压信号为V2,若V2大于V1,则输出高电平(对应输出的实际电压接近第一比较电路PA1的电源电压),若V2小于V1,则输出低电平(对应输出的实际电压接近0)。在这样的场景下,只有在V2大于V1时,第一目标引脚25与第二目标引脚26才会接通,当V2大于V0,且V2小于V1时,从第一比较电路PA1的输出端输出的电压也是0,第一目标引脚25与第二目标引脚26会处于断开状态,所以第四种示例的方案相对于第三种示例的方案而言,可以防止放大电路215输出的电压在V0和V1之间时就导通第一目标引脚25和第二目标,也即是只有基于特定的磁电作用产生的电压信号才能导通第一目标引脚25和第二目标引脚26,提升了电路控制的准确性。为了进一步提升电路控制的准确性,在本实施例提供的第五种示例中,控制电压生成电路21包括依次连接的磁电转换电路214、放大电路215以及与该放大电路215的输出端分别连接的第一比较电路PA1和第二比较电路PA2,以及分别供第一比较电路PA1和第二比较电路PA2进行比较处理的第一基准电压输入电路216和第二基准电压输入电路217,具体的请参见图7所示,图7中放大电路215的输出端与第一比较电路PA1的第一输入端相连,第一比较电路PA1的第二输入端与第一基准电压输入电路216的输出端相连,第一比较电路PA1的输出端与控制开关22的控制输入端相连,图7中放大电路215的输出端还与第二比较电路PA2的第三输入端相连,第二比较电路PA2的第四输入端与第二基准电压输入电路217电路的输出端相连,第二比较电路PA2的输出端与控制开关22的所控制输入端相连,其中,第三输入端为第二比较电路PA2的同相输入端,第一输入端为所述第一比较电路PA1的反相输入端;或第三输入端为第二比较电路PA2的反相输入端,第一输入端为第一比较电路PA1的同相输入端。这样,第一比较电路PA1和第二比较电路PA2就构成了一个双限比较电路,只有在放大电路215输出的电压大小在第一基准电压输入电路216的输出端电压大小与第二基准电压输入电路217的输出端电压大小之间时,输送至控制开关22的控制输入端才为高电平(通常情况下,第一比较电路PA1与第二比较电路PA2的电源电压相等,所以高电平状态下对应输入至控制输入端的实际电压接近第一比较电路PA1芯片的电源电压),其余情况都为低电平(对应输出的实际电压接近0),控制开关22的控制输入端在接收到高电平时可以控制第一引脚连接端和第二引脚连接端连接,从而控制第一目标引脚25与第二目标引脚26连接,控制开关22的控制输入端在接收到低电平时可以控制第一引脚连接端和第二引脚连接端断开,从而控制第一目标引脚25与第二目标引脚26断开;当然,对于不同类型的控制开关22或者不同类型的目标引脚(不同的目标引脚对应的电压可能不同),具体的控制方式也是不同,比如,在其他情况下,控制开关22也可以在控制输入端接收到高电平时可以控制第一引脚连接端和第二引脚连接端断开,从而控制第一目标引脚25与第二目标引脚26断开,控制开关22的控制输入端在接收到低电平时可以控制第一引脚连接端和第二引脚连接端连接,从而控制第一目标引脚25与第二目标引脚26连接。具体情况将在下文进行阐述。需要说明的是,本实施例中的控制开关22的功能可以由触发器实现,或者也可以由效应管实现,或者也可以由三极管实现,具体的结构在下文进行介绍。最后需要说明的是,本实施例中的第一目标引脚25和第二目标引脚26可以是终端内各种芯片上的任意引脚。优选的,本实施例中的第一目标引脚25可以是电源管理芯片中的电压输出引脚,通常情况下,该电压输出引脚输出的电压大小为1.8V,第二目标引脚26可以是处理器芯片中的Forced_USB_BOOT(强制通用串行总线启动)引脚。本实施例还提供一种终端,请参见图8所示,包括终端本体以及设置在终端本体内的上述任意一种控制电路20,这样当用户想要控制终端内芯片上某两个引脚连接或断开时,可以直接通过控制控制电压生成电路21的生成的控制电压信号的大小来控制是否将这两个引脚连接起来或断开,这样可以避免用户拆开终端,减少了对终端的损坏。本实施例提供的控制电路以及终端通过控制电压生成电路生成控制电压信号,控制开关的控制输入端与控制电压生成电路的输出端连接,控制开关的第一引脚连接端与第一直通电路的第一输出端连接,第一直通电路的第一输入端与第一目标引脚连接,控制开关的第二引脚连接端与第二直通电路的第二输入端连接,第二直通电路的第二输出端与第二目标引脚连接,且控制开关用于根据控制电压生成电路的输出端输出的控制电压信号控制第一引脚连接端与第二引脚连接端连接或断开,从而控制第一目标引脚和第二目标引脚连接或断开,也即是控制开关可以直接根据控制电压生成电路的输出端输出的控制电压的大小控制第一目标引脚与第二目标引脚的连通或断开,这样,用户无需拆开终端本体就可以将第一目标引脚与第二目标引脚连通或断开,不仅更加便于用户操作,也避免了终端的损坏,使得终端维修更为容易,降低了维修成本。第二实施例为了更好的理解本发明提供的方案,本实施例在上述实施例的基础上提供一种更加具体的控制电路,假设本实施例中的第一目标引脚为电源管理芯片中的电压输出引脚,在本实施例中该电压输出引脚输出1.8V电压,本实施例中的第二目标引脚为处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚,通常情况下,该引脚接地,也即是处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚的电压为0V,在这样的情况下,本实施例提供的控制电路的电路结构示意图可以参见图9所示,图9中的控制电路90包括控制电压生成电路、控制开关以及第一直通电路91和第二直通电路92。其中,控制电压生成电路包括磁电转换电路,优选的,可以直接采用霍尔传感器,图9中的磁电转换电路就为霍尔传感器93,霍尔传感器93通过霍尔效应可以产生霍尔电压,因此,当将具有一定磁感应强度的磁铁靠近该霍尔传感器93时,霍尔传感器93就可以生成霍尔电压VC,应当理解的是,在其他的实施例中,可以将霍尔传感器93替换成磁电式传感器,图9中的控制电压生成电路还包括放大电路、第一比较电路PA1、第二比较电路PA2以及分别用于供第一比较电路PA1和第二比较电路PA2进行比较处理的第一基准电压输入电路94和第二基准电压输入电路95。放大电路用于对霍尔传感器93输出的霍尔电压VC进行放大处理,本实施例中的放大电路可以是任意类型的具有放大功能的电路,图9中示出了放大电路为斩波放大器96的电路示意图,斩波放大器96的输入端与霍尔传感器93的输出端相连,斩波放大器96对霍尔电压VC进行放大处理后从斩波放大器96的输出端输出经放大的电压VF,斩波放大器96的输出端与第一比较电路PA1的反相输入端相连,第一基准电压输入电路94的输出端与第一比较电路PA1的正相输入端相连,假设第一基准电压输入电路94的输出端输出的电压为VH,斩波放大器96的输出端还与第二比较电路PA2的正相输入端相连,第二基准电压输入电路95的输出端与第二比较电路PA2的反相输入端相连,假设第二基准电压输入电路95的输出端输出的电压为VL。本实施例中的控制开关可以由至少一个场效应管组成,比如,该控制开关可以是一个N沟道MOS场效应管(以下简称NMOS管),也可以是一个P沟道MOS场效应管(以下简称PMOS管),或者也可以是两个NMOS管反向串联形成,也可以是两个PMOS管反向串联形成。图9中的控制开关为一个NMOS管Q1,该NMOS管Q1的控制输入端也即是栅极,NMOS管Q1的栅极与第一比较电路PA1和第二比较电路PA2的输出端分别相连,这里假设NMOS管Q1栅极的电压为VG,该NMOS管Q1的第一引脚连接端是漏极,第二引脚连接端是源极,因此,在图9中,NMOS管Q1的漏极与第一直通电路91的第一输出端连接,第一直通电路91的输入端与第一目标引脚,也即是电源管理芯片的电压输出引脚97连接,该电压输出引脚97输出1.8V的电压,也即是说,第一直通电路91的输入端处的电动势为1.8V,NMOS管Q1的源极与第二直通电路92的第二输入端连接,第二直通电路92的输出端与第二目标引脚,也即是处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚98连接,该引脚接地,所以该引脚处的电动势为0V,对于NMOS管Q1而言,只要VGS(栅极和源极的电压差)大于一个门限电压,假设门限电压为0.7V,NMOS管Q1就可以处于导通状态,NMOS管Q1处于导通状态时,电源管理芯片的电压输出引脚97与处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚98就处于连接状态,若VGS小于等于0.7V,NMOS管Q1就处于截止状态,NMOS管Q1处于截止状态时,电源管理芯片的电压输出引脚97与处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚98就处于断开状态。图9中的第一直通电路91和第二直通电路92不包含任意的电压转换,应当说明的是,在其他实施例中第一直通电路91和第二直通电路92可以包含一些小电阻或其他电子元器件,只要保证电源管理芯片的电压输出引脚97和控制开关NMOS管Q1的漏极之间处于导通状态,处理芯片器的Forced_USB_BOOT引脚98和控制开关NMOS管Q1的源极之间处于导通状态即可。在图9中根据VGS的大小,就可以控制NMOS管Q1处于导通状态还是截止状态,从而可以控制电源管理芯片的电压输出引脚97与处理芯片器的Forced_USB_BOOT引脚98是处于导通状态还是断开状态,由于处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚98接地,也即是NMOS管Q1的源极电压VS=0V,所以当VG大于0.7V时,电源管理芯片的电压输出引脚97与处理芯片器的Forced_USB_BOOT引脚98就可以处于导通状态,当VG小于等于0.7V时,电源管理芯片的电压输出引脚97与处理芯片器的Forced_USB_BOOT引脚98就可以处于断开状态。根据VH、VL、VF的值可以确定VG的值,由于VG的值可以控制NMOS管Q1的通断,所以VH、VL、VF的值也就可以控制NMOS管Q1是处于导通状态还是截止状态。第一比较电路PA1和第二比较电路PA2构成了一个双限比较电路,VH、VL、VF和VG之间的大小关系可以参见下表一所示:表一电压值电压VGVF>VH低电平VL<VF<VH高电平VF<VL低电平VG的电压等于高电平表明VG的实际电压为比较电路的电源电压(若比较电路中包含上拉电阻,则VG的实际电压略小于比较电路的电源电压),VG的电压等于低电平表明VG的实际电压为0V(或略大于0V),比较电路的电源电压一般都为5V甚至更大,所以在图9中,当VL<VF<VH时,NMOS管Q1就可以处于导通状态,当VF>VH或VF<VL时,NMOS管Q1就可以处于截止状态。双门限比较电路的设计可以防止任意磁铁靠近霍尔传感器93就导致控制电路20工作,也即是说,根据图9的控制电路90,只有具有特定磁感应强度的磁铁靠近霍尔传感器93时才能触发NMOS管Q1处于导通状态,其余的磁铁靠近霍尔传感器93,NMOS会处于截止状态。应当理解的是,开发人员可以根据特定磁感应强度的值来设置第一基准电压输入电路216和第二基准电压输入电路217,假设使用特定磁感应强度的磁铁靠近霍尔传感器93时,斩波放大器的输出端输出的特定电压为VFO,在在设置置第一基准电压输入电路216和第二基准电压输入电路217时需要保证VL<VFO<VH。在图9中,电源管理芯片的电压输出引脚97通过第一直通电路91与NMOS管Q1的漏极连接,处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚98通过第二直通电路92与NMOS管Q1的源极连接,需要说明的是,在其他的实施例中,还可以将电源管理芯片的电压输出引脚97通过第一直通电路91与NMOS管Q1的源极连接,处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚98通过第二直通电路92与NMOS管Q1的漏极连接,具体的触发原理与上述内容类似,这里不再赘述。需要说明的是,还可以将图9中的NMOS管Q1替换成PMOS管,或者使用多个NMOS管Q1或多个PMOS管组成一个开关组件,从而实现处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚98与电源管理芯片的电压输出引脚97的导通或断开。需要说明的是,还可以将图9中的NMOS管Q1替换成三极管T1,其余电路保持不变,具体的可以参见图10所示,第一比较电路PA1和第二比较电路PA2的输出端与三极管T1的基极相连,第一直通电路91的输出端与三极管T1的集电极相连,第二直通电路92的输入端与三极管T1的发射集相连,当该三极管T1的基极与发射集之间的电压差大于0.7V时,该三极管T1处于导通状态,此时,相当于控制处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚98与电源管理芯片的电压输出引脚97的导通,当该三极管T1的基极与发射集之间的电压差小于0.7V时,该三极管T1处于截止状态,相当于控制处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚98与电源管理芯片的电压输出引脚97的断开。本实施例提供的控制电路可以设置在终端本体内上,比如可以设置在手机上。这样,当用户通过数据线将该手机与电脑进行连接时,若电脑上不出现该手机的下载端口,用户就可以先取下手机,使用具有特定磁感应强度的磁铁靠近霍尔传感器,具体的来说霍尔传感器可以设置在手机本体内的主板上,并通过第一比较电路和第二比较电路的输出端输出的电压大小控制NMOS管处于导通状态,这样就可以把处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚与电源管理芯片的电压输出引脚连接起来,此时用户再通过该数据线将手机与电脑连接起来,电脑上就可以出现手机的下载端口了。也即是说用户无需拆开手机将处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚与电源管理芯片的电压输出引脚进行连接,而是可以直接通过具有一定磁感应强度的磁铁控制处理器芯片的Forced_USB_BOOT引脚与电源管理芯片的电压输出引脚连接,减少小了损坏手机的可能性,更加便于用户操作。第三实施例本实施例在上述实施例的基础上提供一种控制电路的控制方法,本实施例提供的控制方法可以应用于上述任意一种控制电路,请参见图11所示,包括:S1101:控制电压生成电路生成控制电压信号。S1102:控制开关通过控制输入端接收控制电压生成电路的输出端输出的控制电压信号,并控制控制开关的第一引脚连接端与控制开关的第二引脚连接端连接或断开,从而控制第一目标引脚和第二目标引脚连接或断开。控制电路的具体结构可以参见上述的两个实施例中的具体内容,这里不再赘述,本实施例提供的控制电路的控制方法与控制电路的电路结构对应,上述实施例中已经结合控制电路的控制方法对控制电路进行了阐述,因此这里也不再赘述控制电路的控制方法的具体内容。本实施例提供的控制电路的控制方法通过控制电压生成电路生成控制电压信号,控制开关的控制输入端与控制电压生成电路的输出端连接,控制开关的第一引脚连接端与第一直通电路的第一输出端连接,第一直通电路的第一输入端与第一目标引脚连接,控制开关的第二引脚连接端与第二直通电路的第二输入端连接,第二直通电路的第二输出端与第二目标引脚连接,且控制开关根据控制电压生成电路的输出端输出的控制电压信号控制第一引脚连接端与第二引脚连接端连接或断开,从而控制第一目标引脚和第二目标引脚连接或断开,也即是控制开关可以直接根据控制电压生成电路的输出端输出的控制电压的大小控制第一目标引脚与第二目标引脚的连通或断开,这样,用户无需拆开终端本体就可以将第一目标引脚与第二目标引脚连通或断开,不仅更加便于用户操作,也避免了终端的损坏,使得终端维修更为容易,降低了维修成本。需要说明的是,在本文中,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、物品或者装置不仅包括那些要素,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、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。当前第1页1 2 3 当前第1页1 2 3 
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