CN105302249A - 一种笔记本电脑电源按键合屏防触发结构 - Google Patents

一种笔记本电脑电源按键合屏防触发结构 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,包括:霍尔传感器控制模块,开关控制模块,EC控制模块以及电源按键模块。本发明提供的笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,霍尔传感器控制模块用于检测笔记本合屏角度;电源按键模块用于输入按键信号,开关控制模块根据获取的笔记本合屏角度信号和按键信号生成开关机信号并发送给EC控制模块,EC控制模块根据开关机信号控制笔记本电脑开关机。如此,将笔记本合屏角度作为开关机的决定因素之一,避免了笔记本合屏时误触电源按键导致的开机,可以防止长期误触发电源按键导致笔记本性能下降或者引起火灾的情况。

Description

一种笔记本电脑电源按键合屏防触发结构
技术领域
本发明涉及笔记本电脑结构技术领域,尤其涉及一种笔记本电脑电源按键合屏防触发结构。
背景技术
目前市面上很多笔记本的电源按键放在底座的侧面,这样合屏(即将笔记本显示屏与底座合页)的时候就不会出现人为误触发到电源按键的情况。然而随着科技的发展笔记本变得越来越轻薄、使用形态也越来越多。比如许多可以实现360度、270度、180度的笔记本为了外观更加美观以及用户使用更加方便往往将电源按键放在笔记本底座朝向显示屏的一侧。目前市面上很多电源按键在底座朝向显示屏的一侧的机型在合屏的情况下若按电源按键或者误按电源按键的话,往往会出现电源按键闪烁一下的情况,这既不利于环保和节约的理念同时也不符合用户的使用习惯。而且如果合屏的情况下长时间误按下电源按键更可能会影响机器的使用性能和使用周期更有甚至引起不必要的火灾事故。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种笔记本电脑电源按键合屏防触发结构。
本发明提出的一种笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,包括:霍尔传感器控制模块,开关控制模块,EC控制模块以及电源按键模块;
EC控制模块设有开关机信号输入端,其根据开关机信号输入端接入的信号控制笔记本电脑开关机;
霍尔传感器控制模块用于检测笔记本合屏角度;电源按键模块用于输入按键信号;
开关控制模块设有合屏信号输入端、按键信号输入端和开关机信号输出端;合屏信号输入端与霍尔传感器连接用于获取笔记本合屏角度信号,按键信号输入端与电源按键模块连接用于获取按键信号,开关机信号输出端与EC控制模块的开关机信号输入端连接;
开关控制模块根据获取的笔记本合屏角度信号和按键信号生成开关机信号并发送给EC控制模块。
优选地,开关控制模块包括一个MOS管。
优选地,开关控制模块包括一个N型MOS管,MOS管的G极作为合屏信号输入端,其S极作为按键信号输入端,其D极作为开关机信号输出端并连接供电电源。
优选地,MOS管的G极与S极之间串联有第二电容,其D极与供电电源之间串联第一电阻,且第一电阻连接供电电源的一端通过第一电容接地。
优选地,霍尔传感器控制模块包括霍尔传感器,霍尔传感器的电源输入端连接供电电源,其检测信号输出端连接开关控制模块的合屏角度信号输入端,霍尔传感器采用AH180-WG-7。
优选地,霍尔传感器的电源输入端通过第三电容接地,其检测信号输出端与供电电源连接并通过第四电容接地。
优选地,霍尔传感器的检测信号输出端还通过第一稳压元件接地。
优选地,第一稳压元件采用双向稳压二极管。
优选地,电源按键模块包括电源按键和第四电阻;电源按键第一端接地,其第二端分别连接第四电阻第二端和供电电源,并通过第六电容接地;第四电阻第一端连接开关控制模块的按键信号输入端,并分别通过第五电容和第二稳压元件接地。
优选地,第二稳压元件采用双向稳压二极管。
本发明提供的笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,霍尔传感器控制模块用于检测笔记本合屏角度;电源按键模块用于输入按键信号,开关控制模块根据获取的笔记本合屏角度信号和按键信号生成开关机信号并发送给EC控制模块,EC控制模块根据开关机信号控制笔记本电脑开关机。如此,将笔记本合屏角度作为开关机的决定因素之一,避免了笔记本合屏时误触电源按键导致的开机,可以防止长期误触发电源按键导致笔记本性能下降或者引起火灾的情况。
本发明通过硬件设计解决了电源按键误触发导致电源灯闪烁以及长期触发引起其他不确定事故的问题。且,本发明电路结构简单,由于降低成本。
附图说明
图1为本发明提出的一种笔记本电脑电源按键合屏防触发结构电路图。
具体实施方式
参照图1,本发明提出的一种笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,包括:霍尔传感器控制模块,开关控制模块,EC控制模块以及电源按键模块。
EC控制模块设有开关机信号输入端,其根据开关机信号输入端接入的信号控制笔记本电脑开关机。具体的EC控制模块可直接采用EC嵌入式控制器芯片,并将其PWRSW/GPE4(3)作为开关机信号输入端。
开关控制模块设有合屏信号输入端、按键信号输入端和开关机信号输出端,合屏信号输入端与霍尔传感器连接,按键信号输入端与电源按键模块连接,开关机信号输出端与EC控制模块的开关机信号输入端连接。
霍尔传感器控制模块包括霍尔传感器U1,霍尔传感器U1用于根据磁场变化检测笔记本合屏角度。霍尔传感器U1的电源输入端连接供电电源+ECVCC,其检测信号输出端连接开关控制模块的合屏角度信号输入端。本实施方式中,霍尔传感器U1采用AH180-WG-7,当合屏角度小于或等于预设的角度阈值时,检测信号输出端输出低电平信号;当合屏角度大于预设的角度阈值时,检测信号输出端输出高电平信号,角度阈值可预设为15°。
本实施方式中,霍尔传感器U1的电源输入端通过第三电容C3接地,其检测信号输出端与供电电源+ECVCC连接并通过第四电容C4接地,第三电容C3和第四电容C4的设置有利于避免供电电源+ECVCC对地放电。霍尔传感器U1的检测信号输出端还通过第一稳压元件D1接地,以保证工作电压的稳定,第一稳压元件D1可采用双向稳压二极管ESDS9B5V-2。
电源按键模块包括电源按键POWER_SW1和第四电阻R4。电源按键POWER_SW1第一端接地,其第二端分别连接第四电阻R4第二端和供电电源+ECVCC,并通过第六电容C6接地以隔绝对地电流。第四电阻R4第一端连接开关控制模块的按键信号输入端,并分别通过第五电容C5和第二稳压元件VRA1接地,第二稳压元件VRA1采用双向稳压二极管AZ5725-01F。
开关控制模块包括一个N型MOS管Q1,MOS管Q1的G极作为合屏信号输入端,其S极作为按键信号输入端,其D极作为开关机信号输出端并连接供电电源+ECVCC。MOS管Q1的G极与S极之间串联有第二电容C2进行隔直流,其D极与供电电源+ECVCC之间串联第一电阻R1进行限压保护,且第一电阻R1连接供电电源+ECVCC的一端通过第一电容C1接地以避免供电电源+ECVCC对地放电。
当霍尔传感器U1检测到合屏角度小于15°时,其输出的合屏角度信号LIDIN#为低电平信号,此时,正常情况下,电源按键POWER_SW1不会被按下,按键信号输入端即MOS管Q1S极获得的按键信号PSW#应为从供电电源+ECVCC获取的高电平信号,从而MOS管Q1截止,开关机信号输出端即MOS管Q1D极从供电电源+ECVCC获取高电平信号作为开关机信号SW#发送到EC控制模块,从而EC控制模块不控制笔记本电脑开机;此时,如果电源按键POWER_SW1被按下,MOS管Q1S极通过闭合的电源按键POWER_SW1接地,但是由于MOS管Q1G极获得的合屏角度信号LIDIN#为低电平信号,MOS管Q1截止,从而MOS管Q1D极发送的开关机信号SW#依然为高电平信号,笔记本电脑依然不会开机。
正常开机状态下,霍尔传感器U1检测到合屏角度大于15°,其输出的合屏角度信号LIDIN#为高电平信号,此时,电源按键POWER_SW1被按下,按键信号输入端即MOS管Q1S极获得的按键信号PSW#应为低电平信号,从而MOS管Q1G极电平大于S极电平,MOS管Q1导通,开关机信号输出端即MOS管Q1D极通过电源按键POWER_SW1接地从而产生低电平信号作为开关机信号SW#发送到EC控制模块,EC控制模块控制笔记本电脑开机;此时,如果电源按键POWER_SW1不会被按下,按键信号输入端即MOS管Q1S极获得的按键信号PSW#应为从供电电源+ECVCC获取的高电平信号,从而MOS管Q1截止,开关机信号输出端即MOS管Q1D极从供电电源+ECVCC获取高电平信号作为开关机信号SW#发送到EC控制模块,从而EC控制模块不控制笔记本电脑开机。
本实施方式中,霍尔传感器U1检测信号输出端与供电电源+ECVCC之间串联有第二电阻R2,电源按键POWER_SW1与供电电源+ECVCC之间串联有第三电阻R3。第三电阻R3和第四电阻R4起限压保护作用。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明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发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,其特征在于,包括:霍尔传感器控制模块,开关控制模块,EC控制模块以及电源按键模块;
EC控制模块设有开关机信号输入端,其根据开关机信号输入端接入的信号控制笔记本电脑开关机;
霍尔传感器控制模块用于检测笔记本合屏角度;电源按键模块用于输入按键信号(PSW#);
开关控制模块设有合屏信号输入端、按键信号输入端和开关机信号输出端;合屏信号输入端与霍尔传感器连接用于获取笔记本合屏角度信号(LIDIN#),按键信号输入端与电源按键模块连接用于获取按键信号(PSW#),开关机信号输出端与EC控制模块的开关机信号输入端连接;
开关控制模块根据获取的笔记本合屏角度信号(LIDIN#)和按键信号(PSW#)生成开关机信号(SW#)并发送给EC控制模块。
2.如权利要求1所述的笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,其特征在于,开关控制模块包括一个MOS管(Q1)。
3.如权利要求2所述的笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,其特征在于,开关控制模块包括一个N型MOS管(Q1),MOS管(Q1)的G极作为合屏信号输入端,其S极作为按键信号输入端,其D极作为开关机信号输出端并连接供电电源(+ECVCC)。
4.如权利要求3所述的笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,其特征在于,MOS管(Q1)的G极与S极之间串联有第二电容(C2),其D极与供电电源(+ECVCC)之间串联第一电阻(R1),且第一电阻(R1)连接供电电源(+ECVCC)的一端通过第一电容(C1)接地。
5.如权利要求1所述的笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,其特征在于,霍尔传感器控制模块包括霍尔传感器(U1),霍尔传感器(U1)的电源输入端连接供电电源(+ECVCC),其检测信号输出端连接开关控制模块的合屏角度信号输入端,霍尔传感器(U1)采用AH180-WG-7。
6.如权利要求5所述的笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,其特征在于,霍尔传感器(U1)的电源输入端通过第三电容(C3)接地,其检测信号输出端与供电电源(+ECVCC)连接并通过第四电容(C4)接地。
7.如权利要求6所述的笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,其特征在于,霍尔传感器(U1)的检测信号输出端还通过第一稳压元件(D1)接地。
8.如权利要求7所述的笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,其特征在于,第一稳压元件(D1)采用双向稳压二极管。
9.如权利要求1所述的笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,其特征在于,电源按键模块包括电源按键(POWER_SW1)和第四电阻(R4);电源按键(POWER_SW1)第一端接地,其第二端分别连接第四电阻(R4)第二端和供电电源(+ECVCC),并通过第六电容(C6)接地;第四电阻(R4)第一端连接开关控制模块的按键信号输入端,并分别通过第五电容(C5)和第二稳压元件(VRA1)接地。
10.如权利要求9所述的笔记本电脑电源按键合屏防触发结构,其特征在于,第二稳压元件(VRA1)采用双向稳压二极管。
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