CN106095060A - 一种用于多功能便携式终端的电源通断控制方法 - Google Patents

一种用于多功能便携式终端的电源通断控制方法 Download PDF

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李瑞娥
胡焱
申伟坡
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Abstract

本发明特别涉及一种用于多功能便携式终端的电源通断控制方法。该用于多功能便携式终端的电源通断控制方法,当屏幕打开时,霍尔传感器感应到磁铁的外磁场撤销,其输出电平由低电平跃为高电平,控制电路的主电源通路开通,主控板及部件开始上电,主机启动;当屏幕闭合时,霍尔传感器在磁铁的外磁场作用下,其输出电平由高电平跃为低电平,控制电路的主电源通路处于关断状态,电源通路断开。该用于多功能便携式终端的电源通断控制方法,适用于翻盖设计的多功能便携式终端,通过添加简单的屏幕状态检测及控制电路,实现了对整机的通断电控制,极大地方便了用户的操作,解决了系统关机后忘记手动断开自锁开关或翘板开关而造成的能源浪费。

Description

一种用于多功能便携式终端的电源通断控制方法
技术领域
本发明涉及多功能便携式终端产品开发技术领域,特别涉及一种用于多功能便携式终端的电源通断控制方法。
背景技术
随着互联网金融的强烈冲击,对金融、保险等行业的多元化服务要求也越来越高。通过可手提式的多功能便携式终端,客户经理可以方便的走到客户身边,办理签约、理财等相关业务,服务渠道有效延伸至大型企业、乡村、居民区、商场等场所。
多功能便携式终端的本质就是一种多功能部件集成设备,集成主控板、微型打印机等多个部件。为了实现轻巧便携等特点,其屏幕及主体设计往往采用笔记本式的上下翻盖方式。多功能便携式终端供电全部采用适配器或电池直接输入,往往在主机关机后,该部件的供电仍然持续。
当前产品设计多是在电源输入链路增加自锁开关或翘板开关,在系统关机后手动去断开开关,部件才会断电。很多情况下,主机断电后,使用者往往会忘记去关闭开关,这样主控部分虽然已经断电,但部件会一直处于供电状态。特别对采用电池供电的便携式终端,造成能源的极大浪费,降低了电池的续航时间。
基于上述问题,本发明提出了一种用于多功能便携式终端的电源通断控制方法。
发明内容
本发明为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种简单高效的用于多功能便携式终端的电源通断控制方法。
本发明是通过如下技术方案实现的:
一种用于多功能便携式终端的电源通断控制方法,其特征在于:包括屏幕状态检测和电源控制两部分,所述屏幕状态检测通过在显示屏和主控板安装磁铁和霍尔传感器实现,而且磁铁放置在与霍尔传感器正对的位置,所述电源控制通过控制电路实现;
当屏幕打开时,霍尔传感器感应到磁铁的外磁场撤销,其输出电平由低电平跃为高电平,控制电路的主电源通路开通,主控板及部件开始上电,主机启动;
当屏幕闭合时,霍尔传感器在磁铁的外磁场作用下,其输出电平由高电平跃为低电平,控制电路的主电源通路处于关断状态,电源通路断开,主控板及各部件的电源通路被切断。
所述控制电路包括电子开关模块,DCIN接口和外接接口,所述电子开关模块通过DCIN接口接入电源电压,显示屏,主控板和各部件均通过外接接口接入电子开关模块的主电源通路;
所述电子开关模块包括霍尔传感器U1,MOS管Q1和MOS管Q2,所述霍尔传感器U1的OUT引脚连接MOS管Q1的栅极G,所述MOS管Q1的漏极D通过电阻R2连接MOS管Q2的源极S,所述MOS管Q2的源极S和漏极D分别连接DCIN接口和外接接口;所述MOS管Q2的栅极G连接MOS管Q1的漏极D,MOS管Q2的漏极D通过电容C1也连接到MOS管Q1的漏极D;所述霍尔传感器U1的GND引脚和MOS管Q1的源极S均接地。
所述MOS管Q1为N型MOS管,所述MOS管Q2为P型MOS管。
所述霍尔传感器U1采用纽扣电池供电,其VCC引脚和OUT引脚均连接到纽扣电池BAT,OUT引脚与纽扣电池BAT之间还连接有电阻R1。
所述电容C1为极性电容,MOS管Q2的漏极D连接电容C1的正极。
本发明的有益效果是:该用于多功能便携式终端的电源通断控制方法,适用于翻盖设计的多功能便携式终端,通过添加简单的屏幕状态检测及控制电路,实现了对整机的通断电控制,极大地方便了用户的操作,解决了系统关机后忘记手动断开自锁开关或翘板开关而造成的能源浪费。
附图说明
附图1为本发明用于多功能便携式终端的电源通断控制方法示意图。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图和实施例,对本发明进行详细的说明。应当说明的是,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
该用于多功能便携式终端的电源通断控制方法,包括屏幕状态检测和电源控制两部分,所述屏幕状态检测通过在显示屏和主控板安装磁铁和霍尔传感器实现,而且磁铁放置在与霍尔传感器正对的位置,所述电源控制通过控制电路实现;
所述控制电路包括电子开关模块,DCIN接口和外接接口,所述电子开关模块通过DCIN接口接入电源电压,显示屏,主控板和各部件均通过外接接口接入电子开关模块的主电源通路;
所述电子开关模块包括霍尔传感器U1,MOS管Q1和MOS管Q2,所述霍尔传感器U1的OUT引脚连接MOS管Q1的栅极G,所述MOS管Q1的漏极D通过电阻R2连接MOS管Q2的源极S,所述MOS管Q2的源极S和漏极D分别连接DCIN接口和外接接口;所述MOS管Q2的栅极G连接MOS管Q1的漏极D,MOS管Q2的漏极D通过电容C1也连接到MOS管Q1的漏极D;所述霍尔传感器U1的GND引脚和MOS管Q1的源极S均接地。
所述MOS管Q1为N型MOS管,所述MOS管Q2为P型MOS管。
所述霍尔传感器U1采用纽扣电池供电,其VCC引脚和OUT引脚均连接到纽扣电池BAT,OUT引脚与纽扣电池BAT之间还连接有电阻R1。
所述电容C1为极性电容,MOS管Q2的漏极D连接电容C1的正极。
当屏幕打开时,霍尔传感器感U1应到磁铁的外磁场撤销,其输出电平由低电平跃为高电平,控制电路的主电源通路开通,主控板及部件开始上电,主机启动;
当屏幕闭合时,霍尔传感器U1在磁铁的外磁场作用下,其输出电平由高电平跃为低电平,控制电路的主电源通路处于关断状态,电源通路断开,主控板及各部件的电源通路被切断。

Claims (5)

1.一种用于多功能便携式终端的电源通断控制方法,其特征在于:包括屏幕状态检测和电源控制两部分,所述屏幕状态检测通过在显示屏和主控板安装磁铁和霍尔传感器实现,而且磁铁放置在与霍尔传感器正对的位置,所述电源控制通过控制电路实现;
当屏幕打开时,霍尔传感器感应到磁铁的外磁场撤销,其输出电平由低电平跃为高电平,控制电路的主电源通路开通,主控板及部件开始上电,主机启动;
当屏幕闭合时,霍尔传感器在磁铁的外磁场作用下,其输出电平由高电平跃为低电平,控制电路的主电源通路处于关断状态,电源通路断开,主控板及各部件的电源通路被切断。
2.根据权利要求1所述的用于多功能便携式终端的电源通断控制方法,其特征在于:所述控制电路包括电子开关模块,DCIN接口和外接接口,所述电子开关模块通过DCIN接口接入电源电压,显示屏,主控板和各部件均通过外接接口接入电子开关模块的主电源通路;
所述电子开关模块包括霍尔传感器U1,MOS管Q1和MOS管Q2,所述霍尔传感器U1的OUT引脚连接MOS管Q1的栅极G,所述MOS管Q1的漏极D通过电阻R2连接MOS管Q2的源极S,所述MOS管Q2的源极S和漏极D分别连接DCIN接口和外接接口;所述MOS管Q2的栅极G连接MOS管Q1的漏极D,MOS管Q2的漏极D通过电容C1也连接到MOS管Q1的漏极D;所述霍尔传感器U1的GND引脚和MOS管Q1的源极S均接地。
3.根据权利要求2所述的用于多功能便携式终端的电源通断控制方法,其特征在于:所述MOS管Q1为N型MOS管,所述MOS管Q2为P型MOS管。
4.根据权利要求2所述的用于多功能便携式终端的电源通断控制方法,其特征在于:所述霍尔传感器U1采用纽扣电池供电,其VCC引脚和OUT引脚均连接到纽扣电池BAT,OUT引脚与纽扣电池BAT之间还连接有电阻R1。
5.根据权利要求2所述的用于多功能便携式终端的电源通断控制方法,其特征在于:所述电容C1为极性电容,MOS管Q2的漏极D连接电容C1的正极。
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