1.本技术涉及电路相关技术领域,特别是涉及一种电源开关电路及电子设备。
背景技术:
2.随着电路控制技术的不断发展,各类用电设备对于电源的要求日益提高,如何保障电源对用电设备的持续供电,避免由于用电设备工作状态的波动而导致的意外断电成为亟待解决的问题。
技术实现要素:
3.基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种电源开关电路及电子设备。
4.本技术实施例是采用以下技术方案来实现的:
5.本技术实施例提供一种电源开关电路,包括:开关
模块、用电模块和检测模块;其中,
6.开关模块分别与用电模块和检测模块连接,检测模块与用电模块连接;
7.开关模块,用于与电源模块连接,切换电源模块与用电模块之间的通断状态;
8.检测模块,用于检测用电模块的工作状态
信号,若检测模块未检测到工作状态信号,则向开关模块输出工作维持信号,以使开关模块根据工作维持信号,维持电源模块与用电模块之间的导通状态。
9.在一个实施例中,开关模块包括第一状态和第二状态,开关模块具体用于若开关模块处于第一状态,则导通电源模块与用电模块之间的连接,若开关模块处于第二状态,则断开电源模块与用电模块之间的连接。
10.在一个实施例中,用电模块,还用于若用电模块处于工作状态,则向开关模块输出工作维持信号,以维持开关模块处于第一状态。
11.在一个实施例中,开关模块与电源模块的输出端连接,且开关模块分别与用电模块的供电端和用电模块的维持信号输出端连接;
12.检测模块与用电模块的状态信号输出端连接,且检测模块的维持信号输出端与开关模块连接。
13.在一个实施例中,开关模块包括:开关
单元和按键单元;
14.开关单元分别与电源模块的输出端和用电模块的供电端连接,且分别与用电模块的维持信号输出端和检测模块的维持信号输出端连接;
15.按键单元与开关单元连接,按键单元用于若按键单元被触发,则向开关单元输出第一状态电压信号,以使开关单元根据第一状态电压信号导通电源模块与用电模块之间的连接。
16.在一个实施例中,按键单元还与用电模块连接,按键单元还用于若按键单元被触发,则向用电模块输出第一状态电压信号,以使用电模块根据第一状态电压信号停止向开关单元输出工作维持信号。
17.在一个实施例中,开关单元包括第一开关单元和第二开关单元;
18.第一开关单元分别与电源模块的输出端和用电模块的供电端连接,第一开关单元还与按键单元连接,第一开关单元用于若接收到按键单元输出的第一状态电压信号,则导通电源模块与用电模块之间的连接;
19.第二开关单元与第一开关单元连接,并分别与用电模块的维持信号输出端和检测模块的维持信号输出端连接,第二开关单元用于若接收到工作维持信号,则向第一开关单元输出第一状态电压信号,以使所示第一开关单元根据第一状态电压信号导通电源模块与用电模块之间的连接,若未接收到工作维持信号,则向第一开关单元输出第二状态电压信号,以使所示第一开关单元根据第二状态电压信号断开电源模块与用电模块之间的连接。
20.在一个实施例中,第一开关单元包括:第一mos管和第一电阻;第二开关单元包括:第二mos管;
21.第一mos管的第一极与电源模块连接;
22.第一mos管的第二极与用电模块的供电端连接;
23.第一mos管的控制极与第二mos管的第二极连接;
24.第一电阻的第一端与第一mos管的第极连接;
25.第一电阻的第二端与第一mos管的控制极连接;
26.第二mos管的第一极接地;
27.第二mos管的控制极分别与用电模块的维持信号输出端和检测模块的维持信号输出端连接。
28.在一个实施例中,按键单元与用电模块的检测端连接,若按键单元被触发,则按键单元向用电模块的检测端输出第一状态电压信号;
29.用电模块还包括计时单元,计时单元用于记录用电模块的检测端接收到第一状态电压信号的持续时长,若持续时长达到预设值,切换用电模块的当前工作状态。
30.在一个实施例中,按键单元包括:按键开关和二极管;
31.按键开关的第一端接地;
32.按键开关的第二端与二极管的负极连接;
33.二极管的正极与开关单元连接;
34.二极管的正极还与用电模块的检测端连接,用于若按键开关被触发,则二极管的正极向用电模块的检测端输出第一状态电压信号。
35.在一个实施例中,检测模块的复位信号输出端与用电模块的复位端连接;
36.检测模块,还用于若检测模块未检测到工作状态信号,则向用电模块发送复位信号,复位信号用于复位用电模块。
37.本技术实施例还提供一种电子设备,包括:上述电源开关电路。本技术提供的方案中,当用电模块发生故障时,用电模块无法向开关模块发送工作维持信号以控制电源模块和用电模块之间持续导通的同时,也无法向检测模块发送工作状态信号,此时,检测模块获取不到工作状态信号,向开关模块输出预设时长的工作维持信号,以在预设时长时间内维持电源模块与用电模块之间的导通状态。如此设置,可以保证在用电模块故障之后的预设时长之内,电源模块与用电模块之间的处于导通状态,电源模块可以为用电模块供电,避免由用电模块的临时故障导致的电源无法向用电模块持续供电的问题。
附图说明
38.图1为一个实施例中电源开关电路的结构示意图;
39.图2为另一个实施例中电源开关电路的结构示意图。
40.附图标记:
41.1、开关模块;
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11、开关单元;
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12、按键单元;
42.2、用电模块;
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3、检测模块;
具体实施方式
43.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
44.申请概述
45.随着电路控制技术的不断发展,各类用电设备对于电源的要求日益提高,如何保障电源对用电设备的持续供电,避免由于用电设备工作状态的波动而导致的意外断电成为亟待解决的问题。
46.为了解决上述问题,本技术实施例提供一种电源开关电路,设置有检测模块,当用电模块发生故障时,检测模块获取不到工作状态信号,此时,检测模块向开关模块输出预设时长的工作维持信号,以在预设时长时间内维持电源模块与用电模块之间的导通状态。如此设置,可以保证在用电模块故障之后的预设时长之内,电源模块与用电模块之间的处于导通状态,电源模块可以为用电模块供电,避免由用电模块的临时故障导致的电源无法向用电模块持续供电的问题。
47.示例性电路
48.图1为一个实施例中电源开关电路的结构示意图。参照图1,该电源开关电路包括:
49.开关模块1、用电模块2和检测模块3;其中,
50.开关模块1分别与用电模块2和检测模块3连接,检测模块3与用电模块2连接;
51.开关模块1,用于与电源模块连接,切换电源模块与用电模块2之间的通断状态;
52.检测模块3,用于检测用电模块2的工作状态信号,若检测模块3未检测到工作状态信号,则向开关模块1输出工作维持信号,以使开关模块1根据工作维持信号,维持电源模块与用电模块2之间的导通状态。
53.本技术提供的方案中,当用电模块发生故障时,用电模块无法向开关模块发送工作维持信号以控制电源模块和用电模块之间持续导通的同时,也无法向检测模块发送工作状态信号,此时,检测模块获取不到工作状态信号,向开关模块输出预设时长的工作维持信号,以在预设时长时间内维持电源模块与用电模块之间的导通状态。如此设置,可以保证在用电模块故障之后的预设时长之内,电源模块与用电模块之间的处于导通状态,电源模块可以为用电模块供电,避免由用电模块的临时故障导致的电源无法向用电模块持续供电的问题。
54.在一实施例中,检测模块3的复位信号输出端与用电模块2的复位端连接;
55.检测模块3,还用于若检测模块3未检测到工作状态信号,则向用电模块2发送复位
信号,复位信号用于复位用电模块2。
56.如此设置,当用电模块故障之后,检测模块可以通过复位信号输出端,通过复位信号复位用电模块,使得用电模块可以恢复正常工作。
57.在一个实施例中,开关模块1包括第一状态和第二状态,开关模块1具体用于若开关模块1处于第一状态,则导通电源模块与用电模块2之间的连接,若开关模块1处于第二状态,则断开电源模块与用电模块2之间的连接。如此设置,通过切换开关模块的状态控制电源模块与用电模块的连接状态。
58.需要说明的是,电池类设备领域,在实际应用中,为了节省功耗,延长使用时间,在运输和不工作的情形下需要让设备断电,在一般的方案中,对于这类设备的断电仅仅是关闭其大部分用电模块。而不是对整个设备进行断电。这种情况下,电池还是会对设备进行微弱地供电,造成电池电量的损耗。本技术提供的方案中可以通过,切换开关模块的状态,使得设备整体断电,避免电池为设备供电。
59.本技术提供的方案中,开关模块只有在接收到工作维持信号时,才会处于第一状态。若开关模块没有接收到工作维持信号,则处于第二状态。基于此,为了使得电源可以持续为设备供电,开关模块需要持续处于第一状态,此时需要用电模块持续向开关模块输出工作维持信号。基于此申请提供的方案中,用电模块2,还用于若用电模块2处于工作状态,则向开关模块1输出工作维持信号,以维持开关模块1处于第一状态。如此,开关模块在持续接收到用电模块提供的工作维持信号时,可以持续处于第一状态,导通用电模块和电源模块之间的连接,使得电源模块为用电模块供电。
60.具体的,开关模块1与电源模块的输出端连接,且开关模块1分别与用电模块2的供电端和用电模块2的维持信号输出端连接;检测模块3与用电模块2的状态信号输出端连接,且检测模块3的维持信号输出端与开关模块1连接。如此设置,开关模块可以通过导通和关闭电源模块的输出端与用电模块的供电端的连接,以导通或断开电源模块与用电模块之间的连接。同时,开关模块还通过用电模块的维持信号输出端接收用电模块发送的工作维持信号。检测模块通过用电模块的状态信号输出端接收用电模块发送的工作状态信号。当检测模块未检测到工作状态信号时,通过检测模块的维持信号输出端向开关模块输出工作维持信号。
61.在一个实施例中,开关模块1包括:开关单元11和按键单元12;
62.开关单元11分别与电源模块的输出端和用电模块2的供电端连接,且分别与用电模块2的维持信号输出端和检测模块3的维持信号输出端连接;
63.按键单元12与开关单元11连接,按键单元12用于若按键单元12被触发,则向开关单元11输出第一状态电压信号,以使开关单元11根据第一状态电压信号导通电源模块与用电模块2之间的连接。
64.如此设置,使用者可以通过按键单元下发指令,实现人机交互,控制设备是否断电。使用者可以按压按键单元,此时按键单元被触发,向开关单元输出第一状态电压信号,使得开关单元导通电源模块和用电模块的连接。电源模块对用电模块进行供电。用电模块被开启后,向开关模块发送工作维持信号。以控制开关模块处于第一状态,导通用电模块和电源模块。
65.在一个实施例中,按键单元12还与用电模块2连接,按键单元12还用于若按键单元
12被触发,则向用电模块2输出第一状态电压信号,以使用电模块2根据第一状态电压信号停止向开关单元11输出工作维持信号。
66.如此设置,用电模块可以检测到按键单元是否被按压,进而用电模块可以根据按键单元被按压的状态生成不同的指令。被按压的状态可以包括长按、短按、双击、三连按等等。具体的,当按键单元被按压超过预设时长时认为按压的状态为长按,此时可以生成控制用电模块关机的指令。
67.参照图2,在一个实施例中,开关单元11包括第一开关单元和第二开关单元;
68.第一开关单元分别与电源模块的输出端和用电模块2的供电端连接,第一开关单元还与按键单元12连接,第一开关单元用于若接收到按键单元12输出的第一状态电压信号,则导通电源模块与用电模块2之间的连接;第二开关单元与第一开关单元连接,并分别与用电模块2的维持信号输出端和检测模块3的维持信号输出端连接,第二开关单元用于若接收到工作维持信号,则向第一开关单元输出第一状态电压信号,以使所示第一开关单元根据第一状态电压信号导通电源模块与用电模块2之间的连接,若未接收到工作维持信号,则向第一开关单元输出第二状态电压信号,以使所示第一开关单元根据第二状态电压信号断开电源模块与用电模块2之间的连接。
69.具体的,第一开关单元包括:第一mos管q1和第一电阻r1;第二开关单元包括:第二mos管q2;
70.第一mos管q1的第一极与电源模块连接;
71.第一mos管q1的第二极与用电模块2的供电端连接;
72.第一mos管q1的控制极与第二mos管q2的第二极连接;
73.第一mos管q1的控制极与按键单元12连接;
74.第一电阻r1的第一端与第一mos管q1的第一极连接;
75.第一电阻r1的第二端与第一mos管q1的控制极连接;
76.第二mos管q2的第一极接地;
77.第二mos管q2的控制极分别与用电模块2的维持信号输出端和检测模块3的维持信号输出端连接。
78.在实际应用中,按键单元被按压时,向第一mos管的控制极发送第一状态电压信号;当第一mos管的控制极接收到第一状态电压信号,第一mos管的第一极和第二极导通,此时,“与第一mos管的第一极连接的电源模块”和“与第一mos管的第二极连接的用电模块”连通。电源模块为用电模块供电,用电模块启动工作。用电模块向第二mos管的控制极发送工作维持信号。第二mos管的第一极和第二极连通,第二mos管的第二极向第一mos管的控制极发送第一状态电压信号,使得第一mos管的第一极和第二极导通。当用电模块突然宕机时,用电模块停止发送第一工作维持信号和工作状态信号,此时,检测模块未检测到工作状态信号,向第二mos管的控制极输出工作维持信号,以使开关模块根据工作维持信号,维持电源模块与用电模块之间的导通状态。
79.在一个实施例中,
所述按键单元与所述用电模块的检测端连接,若所述按键单元被触发,则所述按键单元向所述用电模块的检测端输出所述第一状态电压信号;所述用电模块还包括计时单元,所述计时单元用于记录所述用电模块的检测端接收到所述第一状态电压信号的持续时长,若所述持续时长达到预设值,切换所述用电模块的当前工作状态。
80.如此设置,当按键单元没有达到预设时长时,即:按键单元不被长按时,不会切换所述用电模块的当前工作状态,不会使得用电模块停止对开关模块输出工作维持信号。如此按键单元的短按操作例如单击、双击,三击等等,可以在不影响用电模块的当前工作状态的情况下,被用电模块识别,并做出与该操作对应的动作。
81.在一个实施例中,按键单元包括:按键开关sw1和二极管d1;
82.按键开关sw1的第一端接地;
83.按键开关sw1的第二端与二极管d1的负极连接;
84.二极管d1的正极与开关单元连接;
85.二极管d1的正极还与用电模块的检测端连接,用于若按键开关sw1被触发,则二极管d1的正极向用电模块的检测端输出第一状态电压信号。
86.如此设置,当按键开关sw1被按下时,按键单元可以向按键开关sw1和二极管d1发送低压信号作为第一状态电压信号。相对应的,当第二mos管q2的第一极和第二极导通时,向第一mos管q1的控制极发送低压信号作为第一状态电压信号。
87.具体的,按键开关可以为肖特基二极管;所述按键开关的第二端与所述肖特基二极管的负极连接;所述肖特基二极管bat54c的第一正极为所述的按键单元的第一端;所述肖特基二极管bat54c的第二正极为所述的按键单元的第三端。
88.在一个实施例中,本技术提供的方案中,第一mos管可以为p-mos型二极管,第二mos管可以为n-mos型二极管,开机过程如下:按下按键开关(一般是长按按键)第一mos管q1的栅极拉低为低电平、第一mos管q1导通,用电模块(mcu)上电,用电模块马上给第二mos管输出高电平,第二mos管q2的栅极为高电平,第二mos管q2导通,因而q1的栅极持续为低电平,此时松开按键开关之后第二mos管q1也能一直导通,保证电源输出一直持续。
89.关机过程:按下按键(一般是长按按键),mcu的检测端检测到低电平,mcu马上给第二mos管q2输出低电平,第二mos管q2的栅极拉低为低电平,第二mos管q2截止,此时第一mos管q1的栅极恢复为高电平,第一mos管q1截止,电源模块输出掉电。
90.按键功能:在开机之后,按键依然可以用来做各种单击、双击等其他功能开机后,通过mcu的检测端接收按键开关的按压状态,基于计时单元判断是否为长按,若不是长按,则不改变当前mcu向第二mos管输出的电平,即短按按键对q1、q2的导通或截止无影响,按键功能可正常使用)。
91.进一步的,当用电模块mcu宕机时,用电模块无法向第二mos管发送工作维持信号,以控制电源模块和用电模块之间持续导通的同时,也无法向检测模块发送工作状态信号,此时,检测模块获取不到工作状态信号,向第二mos管输出预设时长的工作维持信号,以在预设时长时间内维持电源模块与用电模块之间的导通状态。同时,检测模块向用电模块发送复位信号,以控制用电模块尽快恢复正常。
92.具体的,电容c1进行滤波;电阻r1、电阻r2、电阻r3、电阻r4和电阻r5在电路中进行分压以保护电路,并辅助其它器件完成预设的功能。
93.示例性设备
94.本技术还提供一种电子设备,该电子设备至少包括如示例性电路中的电源开关电路。
95.如此,当电源开关电路中的用电模块发生故障时,用电模块无法向开关模块发送
工作维持信号以控制电源模块和用电模块之间持续导通的同时,也无法向检测模块发送工作状态信号,此时,检测模块获取不到工作状态信号,向开关模块输出预设时长的工作维持信号,以在预设时长时间内维持电源模块与用电模块之间的导通状态。如此设置,可以保证在用电模块故障之后的预设时长之内,电源模块与用电模块之间的处于导通状态,电源模块可以为用电模块供电,避免由用电模块的临时故障导致的电源无法向用电模块持续供电的问题。
96.需要说明的是,本文所表述的“第一”“第二”等词语,不是对具体顺序的限制,仅仅只是用于区分各个部件或功能。
97.以上,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
98.可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
99.尽管上面已经示出和描述了本技术的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本技术的限制,本领域的普通技术人员在本技术的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
技术特征:
1.一种电源开关电路,其特征在于,包括:开关模块、用电模块和检测模块;其中,所述开关模块分别与所述用电模块和所述检测模块连接,所述检测模块与所述用电模块连接;所述开关模块,用于与电源模块连接,切换所述电源模块与所述用电模块之间的通断状态;所述检测模块,用于检测所述用电模块的工作状态信号,若所述检测模块未检测到所述工作状态信号,则向所述开关模块输出工作维持信号,以使所述开关模块根据所述工作维持信号,维持所述电源模块与所述用电模块之间的导通状态。2.根据权利要求1所述的电源开关电路,其特征在于,所述开关模块包括第一状态和第二状态,所述开关模块具体用于若所述开关模块处于所述第一状态,则导通所述电源模块与所述用电模块之间的连接,若所述开关模块处于所述第二状态,则断开所述电源模块与所述用电模块之间的连接。3.根据权利要求2所述的电源开关电路,其特征在于,所述用电模块,还用于若所述用电模块处于工作状态,则向所述开关模块输出所述工作维持信号,以维持所述开关模块处于所述第一状态。4.根据权利要求1所述的电源开关电路,其特征在于,所述开关模块与所述电源模块的输出端连接,且所述开关模块分别与所述用电模块的供电端和所述用电模块的维持信号输出端连接;所述检测模块与所述用电模块的状态信号输出端连接,且所述检测模块的维持信号输出端与所述开关模块连接。5.根据权利要求4所述的电源开关电路,其特征在于,所述开关模块包括:开关单元和按键单元;所述开关单元分别与所述电源模块的输出端和所述用电模块的供电端连接,且分别与所述用电模块的维持信号输出端和所述检测模块的维持信号输出端连接;所述按键单元与所述开关单元连接,所述按键单元用于若所述按键单元被触发,则向所述开关单元输出第一状态电压信号,以使所述开关单元根据所述第一状态电压信号导通所述电源模块与所述用电模块之间的连接。6.根据权利要求5所述的电源开关电路,其特征在于,所述按键单元还与所述用电模块连接,所述按键单元还用于若所述按键单元被触发,则向所述用电模块输出所述第一状态电压信号,以使所述用电模块根据所述第一状态电压信号停止向所述开关单元输出工作维持信号。7.根据权利要求5所述的电源开关电路,其特征在于,所述开关单元包括第一开关单元和第二开关单元;所述第一开关单元分别与所述电源模块的输出端和所述用电模块的供电端连接,所述第一开关单元还与所述按键单元连接,所述第一开关单元用于若接收到所述按键单元输出的所述第一状态电压信号,则导通所述电源模块与所述用电模块之间的连接;所述第二开关单元与所述第一开关单元连接,并分别与所述用电模块的维持信号输出端和所述检测模块的维持信号输出端连接,所述第二开关单元用于若接收到所述工作维持信号,则向所述第一开关单元输出所述第一状态电压信号,以使所示第一开关单元根据所
述第一状态电压信号导通所述电源模块与所述用电模块之间的连接,若未接收到所述工作维持信号,则向所述第一开关单元输出第二状态电压信号,以使所示第一开关单元根据所述第二状态电压信号断开所述电源模块与所述用电模块之间的连接。8.根据权利要求7所述的电源开关电路,其特征在于,所述第一开关单元包括:第一mos管和第一电阻;所述第二开关单元包括:第二mos管;所述第一mos管的第一极与所述电源模块连接;所述第一mos管的第二极与所述用电模块的供电端连接;所述第一mos管的控制极与所述第二mos管的第二极连接;所述第一电阻的第一端与所述第一mos管的第极连接;所述第一电阻的第二端与所述第一mos管的控制极连接;所述第二mos管的第一极接地;所述第二mos管的控制极分别与所述用电模块的维持信号输出端和所述检测模块的维持信号输出端连接。9.根据权利要求5所述的电源开关电路,其特征在于,所述按键单元与所述用电模块的检测端连接,若所述按键单元被触发,则所述按键单元向所述用电模块的检测端输出所述第一状态电压信号;所述用电模块还包括计时单元,所述计时单元用于记录所述用电模块的检测端接收到所述第一状态电压信号的持续时长,若所述持续时长达到预设值,切换所述用电模块的当前工作状态。10.根据权利要求9所述的电源开关电路,其特征在于,所述按键单元包括:按键开关和二极管;所述按键开关的第一端接地;所述按键开关的第二端与所述二极管的负极连接;所述二极管的正极与所述开关单元连接;所述二极管的正极还与所述用电模块的检测端连接,用于若所述按键开关被触发,则所述二极管的正极向所述用电模块的检测端输出所述第一状态电压信号。11.根据权利要求1至10任一项所述的电源开关电路,其特征在于,所述检测模块的复位信号输出端与所述用电模块的复位端连接;所述检测模块,还用于若所述检测模块未检测到所述工作状态信号,则向所述用电模块发送复位信号,所述复位信号用于复位所述用电模块。12.一种电子设备,其特征在于,包括:如权利要求1至11任一项所述的电源开关电路。
技术总结
本申请涉及电路相关技术领域,特别是涉及一种电源开关电路及电子设备。其中,电源开关电路,包括:开关模块、用电模块和检测模块;其中,开关模块分别与用电模块和检测模块连接,检测模块与用电模块连接;开关模块,用于与电源模块连接,切换电源模块与用电模块之间的通断状态;检测模块,用于检测用电模块的工作状态信号,若检测模块未检测到工作状态信号,则向开关模块输出工作维持信号,以使开关模块根据工作维持信号,维持电源模块与用电模块之间的导通状态。如此设置,可以保证在用电模块故障之后的预设时长之内,电源模块与用电模块之间的处于导通状态,电源模块可以为用电模块供电,避免由用电模块的临时故障导致的断电问题。题。题。
技术研发人员:
席伟 林峻杰 傅春 游延筠
受保护的技术使用者:
深圳绿米联创科技有限公司
技术研发日:
2022.07.04
技术公布日:
2022/11/8