CN105302653A - 一种平板电脑防电源按键误触开机的电路结构 - Google Patents

一种平板电脑防电源按键误触开机的电路结构 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,包括:处理器、控制电路和供电电路;供电电路分别与处理器和控制电路连接,控制电路与处理器连接;控制电路与电源按键连接,其根据电源按键的开合状态,输出供电控制信号控制供电电路工作状态,并输出触发信号至处理器;处理器根据触发信号向控制电路发送锁存信号控制控制电路对供电控制信号进行锁存。本发明提供的平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,可有效识别电源按键是否误触,且在误触电源按键的情况下,使平板电脑不开机。

Description

一种平板电脑防电源按键误触开机的电路结构
技术领域
本发明涉及平板电脑结构技术领域,尤其涉及一种平板电脑防电源按键误触开机的电路结构。
背景技术
平板电脑由于其轻便性和功能多样性,越来越受到广大消费者的喜爱。平板电脑必不可少的一个部件为电源按键,其用于控制平板电脑的开关。当短暂的按下平板电脑的电源按键时,平板电脑就会开机,如此,一旦使用者误触平板电脑的电源按键,平板电脑就有可能会在使用者不知情的情况下开机,造成不必要的能力损耗,会给用户造成困扰,影响用户使用。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种平板电脑防电源按键误触开机的电路结构。
本发明提出的一种平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,包括:处理器、控制电路和供电电路;供电电路分别与处理器和控制电路连接,控制电路与处理器连接;
控制电路与电源按键连接,其根据电源按键的开合状态,输出供电控制信号控制供电电路工作状态,并输出触发信号至处理器;处理器根据触发信号向控制电路发送锁存信号控制控制电路对供电控制信号进行锁存。
优选地,处理器内预设有时间阈值,其根据获取的触发信号持续时长向控制电路发送锁存信号。
优选地,时间阈值为0.5S或者1S。
优选地,供电电路设有供电控制信号输入端和工作电压输出端,处理器设有触发信号输入端和锁存信号输出端;控制电路包括第一MOS管、第二MOS管、第一二极管、第二二极管和第三二极管;
第一MOS管和第二MOS管均为N型MOS管,且S极均接地;第一MOS管的G极连接第三二极管的负极并通过第二电阻接地,第三二极管的正极连接处理器的锁存信号输出端以获取锁存信号;第二MOS管的G极连接第一MOS管的D极,并连接第二二极管的正极,第二二极管的负极连接第一二极管的负极,并连接电源按键以获取电源开关信号;第一二极管的正极连接处理器的触发信号输入端以获取触发信号,第一二极管的正极连接供电电路的工作电压输出端以获取工作电压;
第二MOS管的G极还连接有电源端子以获取供电电压,电源端子还与第二MOS管的D极连接,且第二MOS管的D极连接供电电路的供电控制信号输入端以输送供电控制信号。
优选地,电源端子分别通过第三电阻和第四电阻连接第二MOS管的G极和D极。
优选地,第三电阻的阻值大于第四电阻的阻值。
优选地,第二MOS管的D极还通过第一电容接地。
优选地,第一二极管的正极与供电电路的工作电压输出端之间串联有第一电阻。
优选地,第一二极管、第二二极管和第三二极管均为肖特基二极管。
优选地,供电电路包括电源管理芯片RT7230A,供电控制信号输入端与电源管理芯片连接,工作电压输出端通过外围电路连接至电源管理芯片。
本发明中,控制电路与电源按键连接,其根据电源按键的开合状态,输出供电控制信号控制供电电路工作状态,并输出触发信号至处理器;处理器根据触发信号向控制电路发送锁存信号控制控制电路对供电控制信号进行锁存,从而保证供电电路对处理器和控制电路正常供电,使得平板电脑正常开机。换言之,当触发信号满足不了要求,处理器便无法产生锁存信号控制控制电路对供电控制信号进行锁存,从而供电电路停止对处理器和控制电路正常供电,平板电脑便无法开机。
本发明提供的平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,可有效识别电源按键是否误触,且在误触电源按键的情况下,使平板电脑不开机。
附图说明
图1为本发明提出的一种平板电脑防电源按键误触开机的电路结构示意图;
图2为控制电路硬件连接图;
图3为误触电源按键信号电平示意图;
图4为正常开机状态下信号电平示意图;
图5为供电电路硬件连接图。
具体实施方式
参照图1,本发明提出的一种平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,包括:处理器、控制电路和供电电路。供电电路设有供电控制信号输入端和工作电压输出端,处理器设有触发信号输入端和锁存信号输出端。供电电路的工作电压输出端分别与处理器和控制电路连接以提供工作电压。参照图5,供电电路包括电源管理芯片RT7230A,供电控制信号输入端与电源管理芯片连接,工作电压输出端通过外围电路连接至电源管理芯片。处理器采用嵌入式控制器EC。
参照图2,控制电路包括第一MOS管Q1、第二MOS管Q2、第一二极管D1、第二二极管D2和第三二极管D3。
第一MOS管Q1和第二MOS管Q2均为N型MOS管,且S极均接地。第一MOS管Q1的G极连接第三二极管D3的负极并通过第二电阻R2接地,第三二极管D3的正极连接处理器的锁存信号输出端以获取锁存信号EC_PWR_LATCH。第二MOS管Q2的G极连接第一MOS管Q1的D极,并连接第二二极管D2的正极,第二二极管D2的负极连接第一二极管D1的负极,并连接电源按键以获取电源开关信号PWRBTN_IN_N。第一二极管D1的正极连接处理器的触发信号输入端以获取触发信号EC_PWRBTN_IN_N,第一二极管D1的正极连接供电电路的工作电压输出端以获取工作电压+V3P3A。本实施方式中,第一二极管D1的正极与供电电路的工作电压输出端之间串联有第一电阻R1以进行限流保护。
第二MOS管Q2的G极还连接有电源端子以获取供电电压+V3P3A_LDO,电源端子与第二MOS管Q2的G极之间串联第三电阻R3进行限流保护,电源端子还通过第四电阻R4与第二MOS管Q2的D极连接,第三电阻R3的阻值大于第四电阻R4的阻值。第二MOS管Q2的D极连接供电电路的供电控制信号输入端以输送供电控制信号+V3P3A_EN。第二MOS管Q2的D极还通过第一电容C1接地以隔绝对地电流。
本实施方式中,第一二极管D1、第二二极管D2和第三二极管D3均为肖特基二极管。
处理器内预设有时间阈值,其根据获取的触发信号EC_PWRBTN_IN_N持续时长向控制电路发送锁存信号EC_PWR_LATCH,具体的,时间阈值为0.5S或者1S。。
例如,本实施方式中,将时间阈值设为0.5S。参照图3,当在不知情情况下误触电源按键,电源开关信号PWRBTN_IN_N呈现低电平,此时,第二二极管D2导通,第二MOS管Q2G极跟随电源开关信号PWRBTN_IN_N呈现低电平,第二MOS管Q2截止,此时,第二MOS管Q2的D极从电源端子获得高电平,从而,供电控制信号+V3P3A_EN为高,从而供电电路根据供电控制信号+V3P3A_EN拉高工作电压+V3P3A为处理器和控制电路供电。且,电源开关信号PWRBTN_IN_N呈现低电平,第一二极管D1导通,触发信号EC_PWRBTN_IN_N随电源开关信号PWRBTN_IN_N呈现低电平。
但是,当误触消失,电源开关信号PWRBTN_IN_N呈现高电平,第二二极管D2截止,第二MOS管Q2从电源端子获得高电平,从而第二MOS管Q2导通,第二MOS管Q2D极接地,从而,供电控制信号+V3P3A_EN为低电平,供电电路根据供电控制信号+V3P3A_EN拉低工作电压+V3P3A停止为处理器和控制电路供电,处理器不工作。且电源开关信号PWRBTN_IN_N呈现高电平,第一二极管D1截止,触发信号EC_PWRBTN_IN_N随着工作电压+V3P3A呈现高电平,故而,由于误触时间较短很难达到时间阈值,锁存信号EC_PWR_LATCH持续为低,平板电脑不会打开。
参照图4,当电源按键按下时间大于0.5S如持续1S时,电源开关信号PWRBTN_IN_N呈现低电平,此时,第二二极管D2导通,第二MOS管Q2G极跟随电源开关信号PWRBTN_IN_N呈现低电平,第二MOS管Q2截止,此时,第二MOS管Q2的D极从电源端子获得高电平,从而,供电控制信号+V3P3A_EN为高,从而供电电路根据供电控制信号+V3P3A_EN拉高工作电压+V3P3A为处理器和控制电路供电。且,电源开关信号PWRBTN_IN_N呈现低电平,第一二极管D1导通,触发信号EC_PWRBTN_IN_N随电源开关信号PWRBTN_IN_N呈现低电平,当触发信号EC_PWRBTN_IN_N持续为低电平的时间达到时间阈值,处理器拉高锁存信号EC_PWR_LATCH,从而,第一MOS管Q1G极呈现高电平,第一MOS管Q1导通并拉低第二MOS管Q2G极电平,从而第二MOS管Q2截止,供电控制信号+V3P3A_EN持续呈现高电平,保证供电电路正常为处理器和控制电路供电。
本实施方式中,第一MOS管Q1和第二MOS管Q2的规格均为L2N7002LT1G,第一二极管D1、第二二极管D2和第三二极管D3的规格均为0.37V_30mA_LRB751V-40T1G。
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)

1.一种平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,其特征在于,包括:处理器、控制电路和供电电路;供电电路分别与处理器和控制电路连接,控制电路与处理器连接;
控制电路与电源按键连接,其根据电源按键的开合状态,输出供电控制信号(+V3P3A_EN)控制供电电路工作状态,并输出触发信号(EC_PWRBTN_IN_N)至处理器;处理器根据触发信号(EC_PWRBTN_IN_N)向控制电路发送锁存信号(EC_PWR_LATCH)控制控制电路对供电控制信号(+V3P3A_EN)进行锁存。
2.如权利要求1所述的平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,其特征在于,处理器内预设有时间阈值,其根据获取的触发信号(EC_PWRBTN_IN_N)持续时长向控制电路发送锁存信号(EC_PWR_LATCH)。
3.如权利要求2所述的平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,其特征在于,时间阈值为0.5S或者1S。
4.如权利要求1所述的平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,其特征在于,供电电路设有供电控制信号输入端和工作电压输出端,处理器设有触发信号输入端和锁存信号输出端;控制电路包括第一MOS管(Q1)、第二MOS管(Q2)、第一二极管(D1)、第二二极管(D2)和第三二极管(D3);
第一MOS管(Q1)和第二MOS管(Q2)均为N型MOS管,且S极均接地;第一MOS管(Q1)的G极连接第三二极管(D3)的负极并通过第二电阻(R2)接地,第三二极管(D3)的正极连接处理器的锁存信号输出端以获取锁存信号(EC_PWR_LATCH);第二MOS管(Q2)的G极连接第一MOS管(Q1)的D极,并连接第二二极管(D2)的正极,第二二极管(D2)的负极连接第一二极管(D1)的负极,并连接电源按键以获取电源开关信号(PWRBTN_IN_N);第一二极管(D1)的正极连接处理器的触发信号输入端以获取触发信号(EC_PWRBTN_IN_N),第一二极管(D1)的正极连接供电电路的工作电压输出端以获取工作电压(+V3P3A);
第二MOS管(Q2)的G极还连接有电源端子以获取供电电压(+V3P3A_LDO),电源端子还与第二MOS管(Q2)的D极连接,且第二MOS管(Q2)的D极连接供电电路的供电控制信号输入端以输送供电控制信号(+V3P3A_EN)。
5.如权利要求4所述的平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,其特征在于,电源端子分别通过第三电阻(R3)和第四电阻(R4)连接第二MOS管(Q2)的G极和D极。
6.如权利要求5所述的平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,其特征在于,第三电阻(R3)的阻值大于第四电阻(R4)的阻值。
7.如权利要求4所述的平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,其特征在于,第二MOS管(Q2)的D极还通过第一电容(C1)接地。
8.如权利要求4所述的平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,其特征在于,第一二极管(D1)的正极与供电电路的工作电压输出端之间串联有第一电阻(R1)。
9.如权利要求4所述的平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,其特征在于,第一二极管(D1)、第二二极管(D2)和第三二极管(D3)均为肖特基二极管。
10.如权利要求4所述的平板电脑防电源按键误触开机的电路结构,其特征在于,供电电路包括电源管理芯片RT7230A,供电控制信号输入端与电源管理芯片连接,工作电压输出端通过外围电路连接至电源管理芯片。
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