CN107957966A - 支持usb接口的电子设备和usb接口的控制方法 - Google Patents
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Abstract
电子设备包括壳体、通过壳体的第一部分暴露的显示设备、形成在壳体的第二部分中的凹部、形成在凹部中的插座、设置在插座内部的多个导电触点(包括第一触点)、当外部连接器插入到插座中时向第一触点提供第一级别或更大的电流或从第一触点接收第一级别或更大的电流的第一电路、将第一电路与第一触点电连接或中断第一电路和第一触点之间的连接的第一开关设备、当外部连接器插入插座时检测与第一触点接触的异物的存在的第二电路以及至少部分地基于关于检测到异物的存在的信息而控制第一开关设备的控制电路。
Description
相关申请的交叉引用
本申请基于并要求2016年7月12日在韩国知识产权局提交的并分配序 列号为10-2016-0087816的韩国专利申请的优先权,其全部内容通过引用并 入本文。
技术领域
本公开总地涉及通过通用串行总线(以下称为“USB”)与外部设备进行 通信的电子设备。
背景技术
数据传输标准(例如USB)是用于在电子设备之间传输数字数据的工业 数据总线标准。当前使用的USB 3.1类型的传输速度是USB 2.0类型的传输 速度的十倍,并且USB3.1类型用于传输高清内容。根据各种实施例,在USB 3.1类型的情况下,可以相对确定连接到每个插头的外部设备(例如USB主 机或USB设备)的作用。
周期性地将特定电流施加到识别触点(例如CC1触点或CC2触点),以定 义连接到USB 3.1类型的每个插头的外部设备的作用。在这种情况下,当异 物(例如湿气)流入插头时,识别触点可能发生电解腐蚀。
发明内容
本公开的示例性方面至少解决了上述问题和/或缺点,并且至少提供了下 面描述的优点。因此,本公开的一个示例性方面是提供一种控制USB接口的 方法以及支持该接口的电子设备,所述USB接口控制施加到识别触点的电流 以防止和/或减少腐蚀。
根据本公开的一个示例性方面,提供一种电子设备。该电子设备可以包 括壳体、通过壳体的第一部分暴露的显示设备、形成在壳体的第二部分中的 凹部、形成在凹部中的插座、设置在插座内部的多个导电触点(包括第一触 点)、被配置用于当外部连接器插入插座时提供第一级别的电流或更大电流到 第一触点和/或接收来自第一触点的第一级别的电流或更大电流的第一电路、 包括被配置用于电连接第一电路和第一触点或中断第一电路和第一触点之间 的连接的切换电路的第一切换设备、被配置用于在外部连接器插入插座时感 测与第一触点接触的异物的存在的第二电路以及被配置用于至少部分地基于 感测异物的存在来控制第一切换设备的控制电路。
根据本公开的另一示例性方面,提供了一种控制电子设备的操作的方法。 如果将外部连接器插入到包括USB接口的插座中,则该方法可以包括感测接 触设置在插座内部的第一触点的异物的存在、至少部分地基于感测异物的存 在来控制切换设备以及在切换设备的控制下向第一触点施加第一级别的电流 或更大的电流。
从下面的详细描述中,本公开的其他方面、优点和显著特征对于本领域 技术人员将变得显而易见,其结合附图公开了本公开的各种实施例。
附图说明
从以下结合附图的详细描述中,本公开的上述和其它方面、特征和伴随 的优点将更加明显和容易地理解,其中相同的附图标记表示相同的元件,并 且其中:
图1是根据本公开的各种示例实施例的示例性网络环境的框图;
图2是示出根据本公开的各种示例性实施例的示例性电子设备的框图;
图3是根据本公开的各种示例性实施例的包括支持USB接口的示例电子 设备的透视图的图;
图4A是根据本公开的各种示例性实施例的插座的前透视图;
图4B是沿着图4A中所示的插座的Y-Y’线截取的截面图;
图5A是根据本公开的各种示例性实施例的外部连接器的前透视图;
图5B是沿图5A中所示的外部连接器沿Z-Z’线截取的截面图;
图6A和6B是示出根据本公开的各种示例性实施例的插座触点和外部连 接器触点的示例功能的图;
图7是示出根据本公开的各种示例实施例的控制USB接口的示例电子设 备的电路图;
图8是示出根据本公开的各种示例实施例的包括比较器的示例性感测电 路的框图;
图9A、9B、9C、10、11A和11B是显示根据本公开的各种示例性实施例 的控制USB接口的示例性电子设备的电路图;
图12是示出根据本公开的各种示例性实施例的控制电子设备的USB接口 的示例方法的流程图;
图13是示出根据本公开的各种示例性实施例的在识别触点处检测到的 示例性电压的表格;
图14是显示根据本公开的各种示例性实施例的根据异物的存在在识别 触点处检测到的示例性阻抗的表格;
图15是示出根据本公开的各种示例实施例的控制USB接口的示例电子设 备的电路图;和
图16A、16B、16C和17是示出根据本公开的各种示例性实施例的控制电 子设备的USB接口的示例方法的流程图。
在整个附图中,应当注意,相同的附图标记用于描绘相同或相似的元件、 特征和结构。
具体实施方式
可以参考附图描述本公开的各种示例性实施例。因此,本领域普通技术 人员将认识到,在不脱离本公开的范围和精神的情况下,可以对本文描述的 各种实施例进行各种修改、等同和/或替代。关于附图的描述,类似的元件可 以用相似的附图标记表示。
在本文公开的公开内容中,本文所使用的表述“具有”、“可以具有”、“包 括”和“包含”或“可以包括”和“可以包含”表示存在相应的特征(例如 作为数值、功能、操作或组件),但不排除存在其他功能。
在本文公开的公开内容中,本文使用的表述“A或B”、“A或/和B”中的 至少一个或“A或/和B”中的一个或多个等等可以包括任何以及一个或多个 相关列出的项目的所有组合。例如,术语“A或B”、“A和B中的至少一个” 或“A或B中的至少一个”可以指包括以下所有情况(1)包括至少一个A的 情况(2)包括至少一个B的情况或(3)包括至少一个A和至少一个B两者 的情况。
这里使用的诸如“第一”、“第二”等的术语可以指各种实施例的各种元 件,但不限制元件。此外,可以使用这些术语来区分一个元件和另一个元件。 例如,“第一用户设备”和“第二用户设备”可以指示不同的用户设备,而不 管其顺序或优先级。例如,“第一用户设备”和“第二用户设备”表示不同的 用户设备。
应当理解,当元件(例如第一元件)被称为“与另一元件(例如第二元 件)“(可操作地或通信地)”耦合或连接,该元件可以与另一元件直接耦合或 连接,或者可以存在中间元件(例如第三元件)。另一方面,当元件(例如第 一元件)被称为与另一元件(例如第二元件)“直接耦合”或“直接连接”” 时,应当理解,不存在中间元件(例如第三元件)。
根据这种情况,本文中使用的表述“被配置用于”可以与例如“适合”、 “具有”、“设计用于”、“适应”、“适用于”、“制造用于”或“能够”互换使 用。术语“被配置用于”不应该仅指在硬件中的“专门设计用于”。相反,表 述“被配置用于”可以指设备“能够”与另一设备或其他组件一起操作的情 况。例如,“被配置用于执行A、B和C的处理器”可以指例如用于执行相应 操作的专用处理器(例如嵌入式处理器)或通用处理器(例如中央处理单元 (CPU)或应用处理器),该通用处理器可以通过执行存储在存储设备中的一 个或多个软件程序来执行相应的操作。
本公开中使用的术语用于描述指定的实施例,而不意图限制本公开的范 围。单数形式的术语可以包括复数形式,除非另有规定。除非本文另有定义, 本文使用的所有术语(包括技术或科学术语)可以具有本领域技术人员通常 理解的相同含义。将进一步理解,在词典中被定义并且常用的术语也应被解 释为相关现有技术中的习惯,而不是理想化或过度正式的方式,除非在本文 的各种实施例中明确地如此定义披露。在一些情况下,即使术语是在本公开 中定义的术语,它们也可能不被解释为排除本发明的实施例。
根据本公开的各种示例性实施例的电子设备可以包括智能电话机、平板 电脑个人计算机(PC)、移动电话机、视频电话机、电子书阅读器、台式PC、 膝上型计算机、上网本计算机、工作站、服务器、个人数字助理(PDA)、便 携式多媒体播放器(PMP)、运动图像专家组(MPEG-1或MPEG-2)音频层3(MP3) 播放器、移动医疗设备、照相机、可穿戴设备诸如电子眼镜的头戴式装置 (HMD))、电子服装、电子手镯、电子项链、电子配件、电子纹身、智能手表等中至少之一,但不限于此。
根据另一示例实施例,电子设备可以是家用电器。家用电器可以包括例 如电视机(TV)、数字通用盘(DVD)播放器、音频、冰箱、空调、清洁器、 烤箱、微波炉、洗衣机、空气净化器、机顶盒、家庭自动化控制面板、安全 控制面板、电视盒(例如Samsung HomeSyncTM、AppleTVTM或Google TVTM)、 游戏机(例如XboxTM或PlayStationTM)、电子词典、电子钥匙、摄像机、电子 相框等等中至少之一,但是不限于此。
根据另一示例实施例,电子设备可以包括医疗设备(例如各种便携式医 疗测量设备(例如血糖监测设备、心跳测量设备、血压测量设备,身温测量 设备等等)、磁共振血管造影(MRA)、磁共振成像(MRI)、计算机断层摄影(CT)、 扫描仪和超声波设备)、导航设备、全球定位系统(GPS)接收器、事件数据 记录器(EDR)、飞行数据记录器(FDR)、车载信息娱乐设备、船舶电子设备 (例如导航系统和陀螺仪)、航空电子设备、安全设备、车辆头灯、工业或家 庭机器人、自动柜员机(ATM)、销售点(POS)或物联网(例如灯泡、各种传 感器、电气或燃气表、喷水灭火装置、火警、恒温器、路灯、烤面包机、运 动器材设备、热水箱、加热器、锅炉等)等在至少之一,但不限于此。
根据另一示例实施例,电子设备可以包括家具或建筑物/结构的部分、电 子板、电子签名接收设备、投影仪或各种测量仪器(例如水表、电表、气表 或波表等)等在至少之一,但不限于此。在各种实施例中,电子设备可以是 上述各种设备之一或其组合。根据实施例的电子设备可以是柔性设备。此外, 根据实施例的电子设备可以不限于上述电子设备,并且可以包括根据技术发 展的其他电子设备和新的电子设备。
在下文中,可以参照附图描述根据各种实施例的电子设备。本文使用的 术语“用户”可以指使用电子设备的人或可以指使用电子设备的设备(例如 人工智能电子设备)。
参考图1,根据各种示例实施例,示出了网络环境100中的示例电子设 备101。电子设备101可以包括总线110、处理器(例如包括处理电路)120、 存储器130、输入/输出接口(例如包括输入/输出接口电路)150、显示器160 以及通信接口(例如包括通信电路)170。根据示例性实施例,电子设备101 可以不包括上述描述的部件中的至少之一或者可以进一步包括其他部件。
总线110可以是例如将组件120至170彼此连接并在组件之间传送通信 信号(例如控制消息和/或数据)的电路。
处理器120可以包括各种处理电路,例如但不限于:专用处理器、中央 处理单元(CPU)、应用处理器(AP)或通信处理器(CP)中的一个或多个。 例如,处理器120可以执行关于电子设备101的至少另一个组件的控制和/ 或通信的计算或数据处理。
存储器130可以包括易失性和/或非易失性存储器。存储器130可以存储 例如与电子设备101的至少另一个组件相关联的命令或数据。根据实施例, 存储器130可以存储软件和/或程序140。程序140可以包括例如内核141、 中间件143、应用编程接口(API)145和/或至少一个应用程序147(或“至 少一个应用”)等。内核141、中间件143或API 145的至少一部分可以被称 为操作系统(OS)。
内核141可以控制或管理例如用于执行在其他程序(例如中间件143、 API 145或应用程序147)中实现的操作或功能的系统资源(例如总线110、 处理器120或存储器130等)。而且,当中间件143、API 145或应用程序147 访问电子设备101的单独组件时,内核141可以提供可以控制或管理系统资 源的接口。
中间件143可以起到例如中间媒介的作用,使得API 145或应用程序147 与内核141通信以传送数据。
而且,中间件143可以按照优先级顺序处理从应用程序147接收的一个 或多个工作请求。例如,中间件143可以分配使用将电子设备101的系统资 源(总线110、处理器120或存储器130等)的优先级给至少一个应用程序 147中的至少一个。例如,中间件143可以通过按照分配给至少一个应用程 序147中的至少一个的优先级的顺序来处理一个或多个工作请求以对一个或 多个工作请求执行调度或负载平衡。
API 145可以是例如应用程序147控制从内核141或中间件143提供的 功能的接口。例如,API 145可以包括用于文件控制、窗口控制、图像处理 或文本控制等等的至少一个接口或功能(例如命令)。
输入/输出接口150可以包括各种输入/输出电路,并且其作用为例如可 以将用户或另一外部设备输入的命令或数据传送到电子设备101的另一个组 件(或其他组件)的接口。此外,输入/输出接口150可以向用户或其他外部 设备输出从电子设备101的另一组件(或其他组件)接收的指令或数据。
显示器160可以包括例如液晶显示器(LCD)、发光二极管(LED)显示器、 有机LED(OLED)显示器、微机电系统(MEMS)显示器或电子纸显示器等, 但不限于此。显示器160可以向用户显示例如各种内容(例如文本、图像、 视频、图标或符号等)。显示器160可以包括触摸屏,并且可以使用电子笔或 用户身体的一部分来接收例如触摸、手势、接近或悬停输入。
通信接口170可以包括各种通信电路,并且可以在例如电子设备101和 外部设备(例如第一外部电子设备102、第二外部电子设备104或服务器106) 之间建立通信。例如,通信接口170可以通过无线通信或有线通信连接到网 络162,并且可以与外部设备(例如第二外部电子设备104或服务器106)进 行通信。另外,通信接口170可以与外部电子设备(例如第一外部电子设备 102)建立短距离通信连接164。
无线通信可以使用例如长期演进(LTE)、LTE高级(LTE-A)、码分多址 (CDMA)、宽带CDMA(WCDMA)、通用移动电信系统(UMTS)、无线宽带(WiBro) 或全球移动通信系统(GSM)等至少之一作为蜂窝通信协议。此外,无线通信 可以包括例如短距离无线局域通信164。局域通信164可以包括例如无线保 真(Wi-Fi)通信、蓝牙(BT)通信、近场通信(NFC)或全球导航卫星系统 (GNSS)通信等中至少之一。
MST模块可以使用电磁信号基于传输数据来生成脉冲,并且可以基于该 脉冲来生成磁场信号。电子设备101可以将磁场信号输出到销售点(POS)系 统。POS系统可以通过使用MST读取器来检测磁场信号并将检测到的磁场信 号转换成电信号来恢复数据。
根据可用区域或带宽等,GNSS可以包括例如全球定位系统(GPS)、 Glonass、北斗导航卫星系统(以下称为“北斗”)或伽利略(即欧洲全球定 位系统)中的至少之一。在下文中,这里使用的“GPS”可以与“GNSS”互换。 有线通信可以包括例如通用串行总线(USB)通信、高清晰度多媒体接口(HDMI) 通信、推荐标准232(RS-232)通信或普通老式电话服务(POTS))通信等等 中的至少一个。网络162可以包括电信网络,例如计算机网络(例如局域网 (LAN)或广域网(WAN))、因特网或电话网络中的至少一个。
第一和第二外部电子设备102和104中的每一个可以是与电子设备101 相同或不同的设备。根据实施例,服务器106可以包括一个或多个服务器的 组。根据各种实施例,在电子设备101中执行的所有或一些操作可以在另一 电子设备或多个电子设备(例如第一外部电子设备102、第二外部电子设备104或服务器106)中执行。根据实施例,如果电子设备101应当自动地或根 据请求执行任何功能或服务,则它可以请求另一设备(例如第一外部电子设 备102、第二外部电子设备104或服务器106)执行该功能或服务的至少一部 分,而不是其自身执行该功能或服务或者在该功能或服务之外。另一个电子 设备(例如第一外部电子设备102、第二外部电子设备104或服务器106)可 以执行所请求的功能或附加的功能,并且可以将执行的结果发送到电子设备 101。电子设备101可以不做改变地或者额外地处理所接收的结果并且提供所 请求的功能或服务。为此,例如,可以使用云计算技术、分布式计算技术或 客户端-服务器计算技术。
图2是示出根据各种示例性实施例的示例性电子设备201的框图。电子 设备201可以包括例如图1所示的电子设备101的全部或部分。电子设备201 可以包括一个或多个处理器(例如应用处理器(AP))(例如包括处理电路) 210、通信模块(例如包括通信电路)220、用户识别模块224、存储器230、 传感器模块240、输入设备(例如包括输入电路)250、显示器260、接口(例 如包括接口电路)270、音频模块280、相机模块291、电源管理模块295、 电池296、指示器297和电机298。
处理器210可以包括各种处理电路并驱动例如操作系统(OS)或应用程 序来控制连接到其上的多个硬件或软件组件并且可以处理和计算各种数据。 处理器210可以用例如片上系统(SoC)来实现。根据实施例,处理器210可 以包括图形处理单元(GPU)(未示出)和/或图像信号处理器(未示出)。处 理器210可以包括图2所示的组件的至少一些(例如蜂窝模块221)。处理器 210可以将从其他组件(例如非易失性存储器)中的至少一个接收的命令或数据加载到易失性存储器中以处理数据并且可以将各种数据存储在非易失性 存储器中。
通信模块220可以具有与图1的通信接口1370相同或相似的配置。通信 模块220可以包括各种通信电路,例如但不限于:蜂窝模块221、无线保真 (Wi-Fi)模块223、蓝牙(BT)模块225、全球导航卫星系统(GNSS)模块 227(例如GPS模块、Glonass模块、北斗模块或伽利略模块)、近场通信(NFC) 模块228和射频(RF)模块229。
蜂窝模块221可以通过通信网络提供例如语音呼叫服务、视频呼叫服务、 文本消息服务或因特网服务等。根据实施例,蜂窝模块221可以使用SIM 224 (例如SIM卡)来识别和认证在通信网络中的电子设备201。根据实施例, 蜂窝模块221可以执行可由处理器210提供的功能的至少一部分。根据实施 例,蜂窝模块221可以包括通信处理器(CP)。
Wi-Fi模块223、BT模块225、GNSS模块227或NFC模块228可以包括 例如用于处理通过相应模块发送和接收的数据的处理器。根据各种实施例, 蜂窝模块221、Wi-Fi模块223、BT模块225、GNSS模块227或NFC模块228 中的至少一些(例如两个或更多个)可以包括在一个集成芯片(IC)或一个 IC封装中。
RF模块229可以发送和接收例如通信信号(例如RF信号)。尽管未示出, RF模块229可以包括例如收发器、功率放大器模块(PAM)、频率滤波器或低 噪声放大器(LNA)或天线等。根据另一个实施例,蜂窝模块221、Wi-Fi模 块223、BT模块225、GNSS模块227或NFC模块228中的至少一个可以通过 单独的RF模块发送和接收RF信号。
SIM 224可以包括例如包括SIM和/或嵌入式SIM的卡。SIM 224可以包 括唯一的标识信息(例如集成电路卡标识符(ICCID))或订户信息(例如国 际移动用户标识(IMSI))。
存储器230(例如图1的存储器130)可以包括例如嵌入式存储器232 和/或外部存储器234。嵌入式存储器232可以包括例如以下内容中的至少一 个:易失性存储器(例如动态随机存取存储器(DRAM)、静态RAM(SRAM)、 同步动态RAM(SDRAM)等)或非易失性存储器(例如一次性可编程只读存储 器(OTPROM)、可编程ROM(PROM)、可擦除可编程ROM(EPROM)、电可擦除可 编程ROM(EEPROM)、掩模ROM、闪存ROM、闪存(例如NAND闪存或NOR闪存 等)、硬盘驱动器或固态驱动器(SSD))。
外部存储器234可以包括闪存驱动器,例如紧凑闪存(CF)、安全数字 (SD)、微型SD、迷你SD、极限数字(xD)、多媒体卡(MMC)或记忆棒等。 外部存储器234可以通过各种接口与电子设备201可操作地和/或物理地连 接。
传感器模块240可以测量例如电子设备201的物理量或可以检测电子设 备201的操作状态,并且可以将测量或检测到的信息转换为电信号。传感器 模块240可以包括例如手势传感器240A、陀螺仪传感器240B、气压计(例如 气压)传感器240C、磁传感器240D、加速度传感器240E、握持传感器240F、 接近传感器240G、颜色传感器240H(例如红色、绿色、蓝色(RGB)传感器)、 生物测定传感器240I、温度/湿度传感器240J、照明(例如照度)传感器240K或紫外线)传感器240M中至少之一。附加地或替代地,传感器模块240还可 以包括例如电子鼻传感器(未示出)、肌电图(EMG)传感器(未示出)、脑电 图(EEG)传感器(未示出)、心电图ECG)传感器(未示出)、红外(IR)传 感器(未示出)、瞳孔传感器(未示出)和/或指纹传感器(未示出)等。传 感器模块240还可以包括用于控制其中包括的至少一个或多个传感器的控制 电路。根据各种实施例,电子设备201还可以包括被配置用于控制传感器模 块240作为处理器210的一部分或独立于处理器210。处理器210处于睡眠 状态时,电子设备201可以控制传感器模块240。
输入设备250可以包括各种输入电路,例如但不限于触摸面板252、(数 字)笔传感器254、键256或超声波输入设备258。触摸面板252可以使用例 如电容型、阻抗型、红外型或超声波型中的至少一种。此外,触摸面板252 还可以包括控制电路。触摸面板252还可以包括触觉层,并且可以向用户提 供触觉反应。
(数字)笔传感器254可以是例如触摸面板252的一部分,或者可以包 括用于识别的单独的片层。键256可以包括例如物理按钮、光学键或键盘。 超声波输入设备258可以允许电子设备201使用麦克风(例如麦克风288) 检测声波,并且通过产生超声波信号的输入工具来验证数据。
显示器260(例如图1的显示器160)可以包括面板262、全息设备264 或投影仪266。面板262可以包括与显示器160或160相同或相似的配置。 面板262可以被实现为例如是柔性的、透明的或可穿戴的。面板262和触摸 面板252可以集成到一个模块中。全息设备264可以使用光的干涉在空间中 显示立体图像。投影仪266可将光投射到屏幕上以显示图像。屏幕可以例如 位于电子设备201的内部或外部。根据实施例,显示器260还可以包括用于 控制面板262、全息设备264或投影仪266的控制电路。
接口270可以包括各种接口电路,例如但不限于高清晰度多媒体接口 (HDMI)272、通用串行总线(USB)274、光学接口276或D-subminiature 278。 接口270可以包括在例如图1所示的通信接口170中。另外或替代地,接口 270可以包括例如移动高清晰度链路(MHL)接口、SD卡/多媒体卡(MMC)接 口或红外数据关联(IrDA)标准接口。
音频模块280可以在双方向上转换声音和电信号。音频模块280的组件 的至少一部分可以包括在例如图1所示的输入和输出接口150(或用户接口) 中。音频模块280可以处理通过例如扬声器282、接收器284、耳机286或麦 克风288等输入或输出的声音信息。
相机模块291可以是捕获静止图像和运动图像的设备。根据实施例,相 机模块291可以包括一个或多个图像传感器(未示出)(例如前传感器或后传 感器)、透镜(未示出)、图像信号处理器(ISP)(未示出)或闪光灯(未示 出)(例如LED或氙气灯)。
电源管理模块295可以管理例如电子设备201的电力。根据实施例,尽 管未示出,电源管理模块295可以包括电源管理集成电路(PMIC)、充电器 IC或电池或燃油表。PMIC可以具有有线充电方法和/或无线充电方法。无线 充电方法可以包括例如磁共振法、磁感应法或电磁法等。可以进一步提供用 于无线充电的附加电路,例如线圈环、谐振电路或整流器等。当电池296被 充电时,电池表可以测量例如电池296的剩余容量及其电压、电流或温度。 电池296可以包括例如可充电电池或太阳能电池。
指示器297可以显示电子设备201或其部分(例如其处理器210)的特 定状态,例如启动状态、消息状态或充电状态等。电机298可以将电信号转 换成机械振动并且可以产生振动或触觉效果等。尽管未示出,电子设备201 可以包括用于支持移动电视机的处理单元(例如GPU)。用于支持移动电视的 处理单元可以根据诸如数字多媒体广播(DMB)标准、数字视频广播(DVB) 标准或媒体FloTM标准的标准等来处理媒体数据。
根据本公开的各种实施例的电子设备的上述元件中的每一个可以配置有 一个或多个组件,并且可以根据电子设备的类型来改变相应元件的名称。根 据本公开的各种实施例的电子设备可以包括上述元件中的至少一个,一些元 件可以从电子设备中省略,或者其他附加元件可以进一步包括在电子设备中。 此外,根据本公开的各种实施例的电子设备的一些元件可以彼此组合以形成 一个实体,从而可以以与组合之前相同的方式执行相应元件的功能。
在下文中,将描述接口270,例如分别连接到USB 3.1类型的外部连接 器(或插头)的第一和第二电子设备101和201以及根据其的控制接口270 的方法。支持本公开的各种示例性实施例中描述的USB接口的电子设备201 可以使用USB 3.1,可以描述以各个方向插入的触点形式的C型的外部连接 器(或插头)。然而,本公开的各种实施例可以不限于此。
图3是示出根据本公开的各种示例性实施例的支持USB接口的示例电子 设备的透视图。
参考图3,根据本公开的各种实施例,插座1000可以连接到电子设备101, 并且外部连接器2000可以连接到外部设备(未示出)。在这种情况下,连接 到插座1000的电子设备101可以是例如终端,并且外部连接器2000可以经 由电缆202连接到另一个外部设备。外部连接器2000可以被设置成插入到插 座1000以连接与插座1000连接的电子设备101和外部连接器2000。
图4A和4B是示出根据本公开的各种示例实施例的示例插座的示图。图 4A是的插座前透视图,图4B是沿着图1所示的插座的Y-Y'线截取的截面图。
在图4A和图4B中,凹部101a可以形成在电子设备101的壳体的一部分 中。插座1000可以例如形成在凹部101a的内表面上。插座1000可以包括触 点座(contact seating)部件1200、设置在形成在触点座部件1200中的多个 凹部(未示出)中的多个导电插座触点1300a和1300b(或针、触点、接触 单元等)和提供在触点座部件1200的相对侧表面上的第一连接部件1400a和 1400b。
触点座部件1200可以包括多个触点1300a和1300b所设置在其中的凹 部。根据示例性实施例,触点座部件1200可以包括第一表面和第二表面,该 第一表面和第二表面被设置为彼此相对,并且多个凹部可以设置在触点座部 件1200的第一表面和第二表面上。根据一个实施例,在这种情况下,凹部的 数量可以是十二个。然而,本公开的各种实施例可以不限于此。凹部的数量 可以根据在其上的触点1300a和1300b的数量而形成。根据各种实施例,所 有触点可以设置在多个凹部中,或者可以仅设置在多个凹部中的一些凹部中。 根据各种实施例,可以根据插座1000的使用来确定触点的数量。例如,如果 包括插座1000的电缆仅用于数据通信,则不需要将针放置在所有多个凹部 中,而是针可以仅设置在相应的凹部中。
根据各种实施例,多个触点1300a和1300b可以具有弹性并且可以被布 置成使得多个触点1300a和1300b的一部分从多个凹部向外突出。因此,当 外部连接器2000侧的触点座部件被插入到凹部101a中时,多个触点1300a 和1300b可以附接到外部连接器的触点。
第一连接部件1400a和1400b可以例如是用于将插座1000紧密插入外部 连接器2000的连接设备。根据一个实施例,第一连接部件1400a和1400b可 以设置在触点座部件1200的相对侧面上并且第一连接部件1400a和1400b的 一部分可以设置成在触点座部件1200的相对侧上突出,使得第一连接部件 1400a和1400b的一部分接触外部连接器2000的一部分。然而,本公开的各 种实施例可以不限于此。第一连接部件1400a和1400b可以设置在触点座部 件1200的一个侧面或上部和下部的一个中,使得第一连接部件1400a和1400b接触外部连接器2000的一部分。因此,插座1000可与外部连接器2000连接。
图5A和5B是示出根据本公开的各种示例性实施例的示例性外部连接器 的图。图5A是外部连接器的透视图,图5B是沿图5A所示的外部连接器的 Z-Z'线截取的截面图。
参见图5A和5B,根据本公开的各种示例性实施例,外部连接器2000可 以包括触点座部件2200a和2200b以及设置在形成在触点座部件2200a和 2200b中的多个凹部(未示出)中的多个外部导电触点2300a和2300b。
在上述元件中,外部连接器2000可以朝着插座1000的内部插入。根据 各种实施例,插入到插座1000的第一连接部分1400a和1400b中的第二连接 部分2400a和2400b 1000可以设置在触点座部件2200a和2200b的相对侧表 面上。根据实施例,第二连接部分2400a和2400b可以用第一连接部件1400a 和1400b要插入其中的闩锁结构来实现。然而,本公开的实施例可以不限于 此。
当第二连接部件2400a和2400b与第一连接部件1400a和1400b彼此连 接时,外部连接器2000可以保持与插座1000的连接。
触点座部件2200a和2200b可以形成多个触点2300a和2300b设置在其 中的多个凹部,并且所有多个触点2300a和2300b可以设置在多个凹部中, 或者多个触点2300a和2300b中的某些触点可以设置在多个凹部中。
根据各种实施例,当外部连接器2000插入到插座1000的内部时,外部 连接器2000的多个外部触点2300a和2300b可以被连接以对应于插座1000 的多个触点1300a和1300b。
在根据实施例的USB 3.1类型中,由插座1000和外部连接器2000连接 的外部设备可以作为USB主机或USB设备操作。
图6A和6B显示根据本公开的各种示例性实施例的触点的功能的表格。 根据一个实施例,插座1000的多个触点可以包括设置在触点座部件1200的 第一表面上的第一触点1300a和设置在触点座部件1200的第二表面上的第二 触点1300b。如上所述,第一和第二触点1300a和1300b可以设置在包括在 触点座部件1200中的多个凹部中,使得第一和第二触点1300a和1300b相对 于触点座部件1200的中心被镜像。
根据各种实施例,在多个触点包括布置在触点座部件1200的第一表面和 第二表面上的第一触点和第二触点1300a和1300b的情况下,外部连接器的 多个外部触点2000可以包括第一外部触点2300a和第二外部触点2300b,使 得外部连接器2000的多个外部触点设置成在第一和第二触点座部件2200a和 2200b中彼此相对,并且第一和第二外部触点2300a和2300b可分别对应于 第一和第二触点1300a和1300b。
如表1所示,根据本公开的各种实施例,第一和第二触点1300a和1300b 的数量以及第一和第二外部触点2300a和2300b的数量均可以是十二个,并 且第一和第二触点1300a和1300b以及第一和第二外部触点2300a和2300b 的全部或一部分可以设置在上述插座1000和外部连接器2000中。在下表1 中,针号表示针在外部连接器2000(或插头)中的位置。
[表格1]
针号 | 信号名称 | 说明 |
1 | GND | 接地 |
2 | TX+ | 超速TX正 |
3 | TX- | 超速TX负 |
4 | VBUS | USB电缆电源 |
5 | CC | 识别触点(USB_ID) |
6 | D+ | 差分双向USB信号线+ |
7 | D- | 差分双向USB信号线- |
8 | SBU | 边带使用;附加目的针(例如音频信号、显示信号等) |
9 | VBUS | USB电缆电源 |
10 | RX- | 超速RX负 |
11 | RX+ | 超速RX正 |
12 | GND | 接地 |
如上所述,根据本公开的各种实施例,采用USB 3.1方式的插座1000 和外部连接器2000中的每一个可以支持USB主机和USB设备中的至少一个。
根据实施例,支持USB接口的电子设备可以通过测量识别触点USB_ID(CC 触点作为第五个触点)的电压来限定连接到插座1000的外部连接器2000的 插入方向以及连接到插座1000和外部连接器2000的外部设备是作为USB设 备还是作为USB主机操作。
因此,为了通过测量CC触点的电压来识别外部连接器2000的插入方向 并限定连接到插座1000和外部连接器2000的外部设备是USB设备还是USB 主机,可以始终将指定的电流施加到CC触点。在这种情况下,在CC触点处 有异物(例如湿气)暴露于外的情况下,CC触点可能由于湿气而被电解腐蚀。
图7是示出根据本公开的各种示例实施例的控制USB接口的示例电子设 备的电路图。
如图7所示,电子设备101的控制电路可以包括第一感测电路810、切 换控制电路820、供电电路830、开关设备(例如包括开关电路)840、外部 设备感测电路850、连接控制电路860以及系统单元(例如包括处理电路) 870。
根据本公开的各种实施例,第一感测电路810、切换控制电路820、供电 电路830、开关设备840、外部设备感测电路850和连接控制电路860的至少 一部分可以是识别电子设备101和外部设备201的操作模式的识别电路,并 且可以用集成电路(IC)或现场可编程门阵列(FPGA)来实现。
在图7中,根据本公开的各种实施例,虚线表示用于根据异物(或异料) 是否存在于插座触点而选择性地切换CC1触点或CC2触点的信号的传输,而 实线表示根据CC1触点或CC2触点的切换来识别电子设备101的操作模式的 信号的传输。
根据实施例,电子设备101可以至少部分地基于存在着在识别触点中流 动的异物的检测(或感测)存在的信息来识别电子设备101的操作模式。
第一感测电路810可以是被配置用于基于CC1触点或CC2触点处检测到 的电压、电流和阻抗中至少之一来检测(或确定或感测)是否存在接触CC1 触点或CC2触点的异物存在的电路。
为了便于描述,根据本公开的各种实施例,示出了电连接到CC1触点或 CC2触点之一的第一感测电路810。然而,根据实施例的实现,多个第一感测 电路810可以被电连接以分别对应于CC1触点和CC2触点。
第一感测电路810可以控制切换控制电路820,该切换控制电路820激 活开关设备840以根据CC1触点或CC2触点处是否存在异物来选择性地切换 CC1触点或CC2触点。
例如,第一感测电路810可以检测施加到CC1触点或CC2触点的电压、 电流和阻抗中的至少一个。
如果确定在CC1触点或CC2触点处不存在异物,则第一感测电路810可 以向切换控制电路820发送控制信号。另一方面,如果确定异物存在于CC1 触点或CC2触点处,则第一感测电路810可以向连接控制电路860或系统单 元870发送用于提供异物是否存在的通知的控制信号(例如中断请求信号 (IRQ))。为此,可以在连接控制电路860或系统单元870中提供用于从第一 感测电路810接收控制信号的单独的通用输入输出(GPIO)。
根据本公开的各种实施例,第一感测电路810可以被实现为包括比较器。 下面将参考图8更详细地描述包括比较器的第一感测电路810的配置。
根据本公开的各种实施例,切换控制电路820可以包括被配置用于至少 部分地基于第一检测电路810检测到(或感测到或获得的)的异物的检测到 的(或感测到的)存在的信息来控制开关设备840的电路。
根据本公开的各种实施例,例如,可以基于从第一感测电路810接收的、 根据异物是否存在确定的控制信号来确定感测异物的存在的信息(或检测异 物的存在的信息)的至少一部分。
通过切换控制电路820控制开关设备840的过程可以包括通过由切换控 制电路820控制供电电路830来选择性地向CC1触点或CC2触点施加电流, 使得开关设备840被激活。
根据本公开的各种实施例,在控制信号是表明在CC1触点或CC2触点处 没有异物的信号的情况下,切换控制电路820可以控制供电电路830将电流 施加到开关设备840和CC1触点或CC2触点。
根据本公开的各种实施例,控制信号可以是表明异物存在于CC1触点或 CC2触点的信号。在这种情况下,切换控制电路820可以通过控制供电电路 830来停止施加流入开关设备840以及CC1触点或CC2触点的电流。
当将外部连接器2000插入插座1000时,供电电路830可以是向CC1触 点或CC2触点施加级别不小于特定级别的电流的电路。
特定级别或更高可以例如为约80uA至约330uA之间的值。例如,根据 USB类型C标准,要以默认USB状态施加的电流可以为大约80uA,要在 状态下施加的电流可以是约180μA,并且要以状态施加的电 流可以为约330uA。
开关设备840可以是被配置用于将供电电路830与CC1触点或CC2触点 电连接或者将CC1触点或CC2触点与供电电路830断开的电路。开关设备840 可以在上述识别电路内实现,或者可以是物理开关,并且可以独立于识别电 路来提供。
在从供电电路830向开关设备840和CC1触点或CC2触点施加电流的情 况下,可以通过开关设备840将特定范围的电压施加到CC1触点和CC2触点 中的一个触点,而另一个触点可保持在打开状态。
换句话说,CC1触点和CC2触点中的至少一个触点的电压可以由开关设 备840周期性地在上拉状态H和下拉状态L之间切换。
当切换每个CC1触点和CC2触点的电压时,外部设备感测电路850可以 检测施加到CC1触点和CC2触点的电压、电流和阻抗中的至少一个。在这种 情况下,包括比较器的外部设备感测电路850可以如图8所示实现。
外部设备感测电路850可以根据检测到的结果将控制信号发送到连接控 制电路860。
连接控制电路860可以根据由外部设备感测电路850检测到的、施加到 CC1触点和CC2触点的电压来识别电子设备101的操作模式。
例如,电子设备101和外部设备102中的每一个可以根据施加到CC1触 点和CC2触点的电压而被分类为主机(例如面向下游的端口(DFP))和设备 (例如面向上游的端口(UFP))并且可以作为主机或设备来操作。
例如,在特定时间段或更长时间内与上拉(H)电路(例如上拉电阻器) 连接的电子设备可以被定义为主机,与下拉(L)电路(例如下拉电阻器)连 接的电子设备可以定义为设备。在这种情况下,当设备(UFP)需要电源时, 主机DFP可以通过电源触点(例如VBUS或VCONN)供电。
根据各种实施例,除了主机和设备之外,电子设备101和外部设备102 可以作为双重角色端口(DRP)来操作。DRP可以指示其中电子设备的主机或 设备的角色能够被适应性地改变的模式(功能)。例如,作为主机操作的DRP 可以被改变为设备,并且作为设备操作的DRP可以被改变为主机。或者,一 个DRP可以作为主机操作,另一个DRP可以作为设备操作。例如,诸如智能 电话机、PC等的电子设备可以作为主机或设备来操作。
系统单元870可以包括各种处理电路,例如但不限于应用处理器(AP)、 中央处理单元(CPU)或电子设备101的微控制器单元(MCU)。系统单元870 可以从连接控制电路860接收关于电子设备101和外部设备102的操作模式 的信息。该信号可以是例如IRQ的形式,并且可以从连接控制器电路860接 收。
系统单元870可以根据电子设备101和外部设备102的操作模式执行以 下操作。例如,系统单元870可以发送与操作模式相关联的附加数据,可以 执行对外部设备102的认证,或者可以根据USB功率传递(PD)标准执行通 信过程。操作的至少一部分可以由连接控制电路860执行。
根据本公开的各种实施例,即使第一感测电路810包括在其中,也可能 存在难以检测存在于CC1触点或CC2触点触中的异物的情况。根据各种实施 例,由于USB 3.1类型C连接器(插头或插座)的触点数量相对大于常规USB 类型(例如USB 2.0)的触点数量,并且多个触点是设置为彼此面对,因此 除了CC1触点或CC2触点之外还可能需要检测其他触点的异物。
例如,在外部设备201的USB PD IC断电的状态下,将存在异物的外部 连接器插入与电子设备101连接的插座的情况下,异物的阻抗可能被电缆的 阻抗抵消。也就是说,在电缆的阻抗和异物的阻抗并联连接的情况下,可以 在CC1触点或CC2触点处检测到具有某一范围阻抗值的下拉阻抗,在该范围 中第一感测电路810识别外部设备201为正常设备。
为此,可以在图7的电子设备101中进一步提供第二感测电路880。
第二感测电路880可以基于在其他插座触点(例如SBU1或SBU2触点、 D+或D-触点、TX1或TX2触点、RX1或RX2触点等等)以及识别触点CC1或 CC2处检测到的电压、电流和阻抗中的至少一个来控制切换控制电路820。根 据各种实施例,第二感测电路880可以通过切断流入触点的电力来防止和/ 或减少触点被电解腐蚀。
根据本公开的各种实施例,为了方便描述,示出了电连接到SBU1触点或 SBU2触点之一的第二感测电路880。然而,根据实施例的实现,多个第二感 测电路880可以电连接以分别对应于SBU1触点和SBU2触点。
根据本公开的各种实施例,第二感测电路880可以与上述其他插座触点 中的至少一个(例如D+或D-触点、TX1或TX2触点、RX1或RX2触点等)电 连接。
在图7中,第二感测电路880可以检测施加到SBU1触点或SBU2触点的 电压、电流和阻抗中的至少一个。
如果检测到的结果表明异物在SBU1触点或SBU2触点处没有异物,则第 二感测电路880可以向切换控制电路820发送控制信号。另一方面,如果确 定异物存在于SBU1触点或SBU2触点处,第二感测电路880可以向连接控制 电路860或系统单元870发送用于提供异物是否存在的通知的控制信号(例 如中断请求信号)。或者,第二感测电路880可以通过切断流入SBU1触点或 SBU2触点的电力来防止和/或减少能够在SBU1触点或SBU2触点处发生的电 解腐蚀。
为此,第二感测电路880可被实现为包括比较器。将参考图8详细描述 包括比较器的第二感测电路880的配置。
同时,即使在上述插座触点处检测到的电压、电流或阻抗接触(例如CC1 和CC2、SBU1和SBU2、D+和D、TX1和TX2、RX1和RX2)不在正常范围内, 可能会发生从外部设备201供给的电流未被控制的情况。
例如,在其中不能做电力协商的标准A-类型C的电缆被用作USB类型C 标准中定义的电缆的情况下,供电的主机(例如笔记本电脑等)可以通过VBUS 触点连续地提供电流。
为此,可以在图7的电子设备101中进一步提供第三感测电路890。
第三感测电路890可以检测施加到VBUS触点的电压、电流和阻抗中的至 少一个。
如果检测到的结果表明电压被施加到VBUS触点,则第三感测电路890 可以向系统单元870发送控制信号(例如中断请求信号)。
系统单元870可以基于由第一感测电路810和第二感测电路880接收的 关于异物的存在的信息以及从第三感测电路890接收的控制信号来改变电子 设备101的操作。
在这种情况下,检测到的(或感测到的)异物的存在的信息的至少一部 分可以是控制信号,该控制信号用于通过第一感测电路810和第二感测电路 880确定在插座触点处存在异物来提供异物存在的通知。
如果在上述插座触点(例如CC1和CC2触点、SBU1和SBU2触点、D+和 D-触点、TX1和TX2、RX1和RX2触点等)处存在异物的状态下向VBUS触点 施加电压,则系统单元870可以改变电子设备101的操作。
例如,系统单元870可以通过经由D+和D-触点向外部设备201提供控制 数据来阻止经由VBUS触点的电流流入。或者,系统单元870可以将电子设备 101的状态改变为睡眠模式状态,或者可以通过阻止从电池296供应的电力 来关闭电子设备101的电源。或者,系统单元870可以关闭连接控制电路860 或外部设备感测电路850的电力。系统单元870可以控制连接控制电路860, 使得所有插座触点处于上拉状态。
或者,系统单元870可以向显示设备(例如图1的显示器160或图2的 显示器260)提供通知消息。显示设备可以通过电子设备101的壳体的一部 分而暴露。因此,可以通过显示设备向用户提供通知消息(例如弹出消息)。
可以通过执行应用来提供通知消息。例如,在系统单元870是AP的情况 下,AP可以调用用于执行存储在存储器(例如图1的存储器130或图2的存 储器230)中的应用的指令,并且可以控制显示设备使得根据基于被调用的 指令的算术运算来显示通知消息。
为此,可以至少部分地基于感测异物的存在经由显示设备来提供通知, 和/或用于改变电子设备101的操作的指令可以预先存储在存储器中。
同时,在电子设备101支持电子设备101仅在给定时间段内操作的 Try.SNK或Try.SRC模式的情况下,电子设备101还可以包括一个配置,该 配置能够基于由第一感测电路810识别的异物的流入频率或流入历史来改变 操作周期或切换周期,在该周期中CC1触点或CC2触点操作于Try.SNK或 Try.SRC模式。
图8是示出根据本公开的各种示例实施例的包括比较器的示例感测电路 的框图。
如图8所示,为了便于描述,图8的第一感测电路810示范为包括比较 器811的感测电路。然而,显而易见的将包括比较器811的感测电路应用到 第二感测电路880或第三感测电路890。举例来说在图8中,感测电路所连 接的触点可以与上述其它插座触点(例如SBU1触点或SBU2触点、VBUS触点 等)以及CC1触点或CC2触点连接。
在图8中,包括在第一感测电路810中的比较器811的非反相输入812 可以与施加用于确定是否存在异物的阈值电压的阈值电压电路连接。阈值电 压电路可以由分压电阻器815和816以及供电电路VCC组成。在这种情况下, 供电电路VCC可以是与开关设备840连接的供电电路830相同的供电电路。
反相输入813可以与CC1触点或CC2触点连接,并且施加到CC1触点或 CC2触点的电压可以被输入到反相输入813。
输出814可以与切换控制电路820连接,并且根据比较结果的控制信号 可以从输出814发送到切换控制电路820。
例如,在施加到CC1触点或CC2触点施加的电压被检测为不小于预定阈 值电压或不大于预定阈值电压的情况下,根据是否异物存在的控制信号可以 被发送到切换控制电路820。
在这种情况下,关于用于确定异物是否存在的参考是否不小于阈值电压 或用于确定异物是否存在的参考是否不大于阈值电压的参考可以取决于电路 与比较器811的非反相输入812和反相输入813中的每一个连接的方式来确 定。
根据本公开的各种实施例,在阈值电压电路连接到非反相输入812并且 CC1触点或CC2触点连接到反相输入813的情况下,如果施加到CC1触点或 CC2触点的电压不小于预定阈值电压,则控制信号可以被发送到切换控制电 路820。
根据本公开的各种实施例,在阈值电压电路连接到反相输入813并且CC1 触点或CC2触点连接到非反相输入812的情况下,如果施加到CC1触点或CC2 触点的电压不大于预定阈值电压,则控制信号可以被发送到切换控制电路 820。
如果在切换控制电路820的控制下切换CC1触点或CC2触点的电压,则 可以基于在CC1触点或CC2触点处检测到的电压来指定电子设备101的操作 模式。
因此,由于切换控制电路820、供电电路830、开关设备840、外部设备 感测电路850和连接控制电路860的操作对应于图8中的切换控制电路820、 供电电路830、开关设备840、外部设备感测电路850和连接控制电路860, 这里不再赘述。
图9A、9B、9C和10是示出根据本公开的各种示例实施例的支持USB接 口的示例电子设备的电路图。
图9A、9B和9C是在CC1触点或CC2触点处不存在异物的情况下根据本 公开的各种示例性实施例的电子设备101的控制电路。图10是在异物存在于 CC1触点或CC2触点的情况下,根据本公开的示例性实施例的电子设备101 的控制电路。
图9A和图10是公开了根据第一感测电路810感测异物是否存在于CC1 触点或CC2触点的电子设备101的操作模式的图。显然,第二感测电路880 根据在不同于图9A和10的配置的插座触点(例如SBU1和SBU2、D+和D-、 TX1和TX2以及RX1和RX2)处是否存在异物操作在电子设备101的操作模式。
根据一个实施例,在图9A中,在上拉电阻器Rp 910连接到外部设备201 的CC触点的情况下,根据上拉电阻器Rp 910的VCC电压可以被施加到CC1 触点或CC2触点。
如果基于所施加的电压确定在CC1触点或CC2触点处不存在异物,则第 一感测电路810可以向切换控制电路820发送控制信号。
如果在切换控制电路820的控制下切换CC1触点和CC2触点中的每一个 的电压,则可以基于在CC1触点和CC2触点处检测到的电压来指定电子设备 101和外部设备201的操作模式。
根据本公开的各种实施例,在将VCC电压施加到CC1触点或CC2触点的 情况下,外部设备201可以作为供电的电源操作,并且电子设备101可以作 为接收电力的电源接收器操作。外部设备201例如壁式充电器作为电源操作 的情况可以是外部设备201作为DRP的主机或连接到USB类型C标准中定义 的“标准A”的外部连接器的设备操作的情况。
根据另一实施例,在图9B中,在下拉电阻器Rd 920连接到外部设备201 的CC触点的情况下,可以将根据外部设备201的下拉电阻器Rd 920的Rd阻 抗施加到CC1或CC2触点。Rd阻抗可以是约5.1Kohm。
如果基于所施加的阻抗确定在CC1触点或CC2触点处不存在异物,则第 一感测电路810可以向切换控制电路820发送控制信号。
如果在切换控制电路820的控制下切换CC1触点和CC2触点中的每一个 的电压,则可以基于在CC1触点和CC2触点处检测到的电压来指定电子设备 101和外部设备201的操作模式。
根据本公开的各种实施例,在将Rd阻抗施加到CC1触点或CC2触点的情 况下,外部设备201可以作为接收电力的电源接收器操作,并且电子设备101 可以是被指定为供电的电源。例如,外部设备201作为电源接收器操作的情 况可能是外部设备201作为DRP的设备或连接到USB类型-C标准中定义的 Micro-B传统接口的设备操作的情况。
根据另一个实施例,在图9C中,在下拉电阻器Ra 930连接到外部设备 201的VCONN触点的情况下,可以将根据外部设备201的下拉电阻器Ra 930 的Ra阻抗施加到CC1或CC2触点。Ra阻抗可以为约1Kohm。根据各种实施例, 在建立电子设备101和外部设备201之间的连接之后,VCONN触点可以执行 电源触点而不是VBUS触点的作用。VCONN触点可能不符合支持高电压的USB PD标准,并且可以施加固定为约5V的电压作为独立于VBUS触点的触点。
在下拉电阻器Ra 930连接到外部设备201的VCONN触点的状态下,如图 9B所示,下拉电阻器Rd 920可以连接到外部设备201的CC触点。
如果基于所施加的阻抗确定在CC1触点或CC2触点处不存在异物,则第 一感测电路810可以向切换控制电路820发送控制信号。
如果在触发控制电路820的控制下切换CC1触点和CC2触点中的每一个 的电压,则可以基于在CC1触点和CC2触点处检测到的电压来指定电子设备 101和外部设备201的操作模式。
在将Ra阻抗施加到CC1触点或CC2触点的情况下,外部设备201可以作 为接收电力的电源接收器来操作,并且电子设备101可以被指定为提供电力 的电源。例如,外部设备201作为电源接收器操作的情况可能是外部设备201 作为DRP的设备或连接到USB类型C标准中定义的Micro-B传统接口的设备 操作的情况。
特别地,通过VCONN触点供电的情况可能是外部设备201作为USB类型 C标准中定义的音频配件操作的情况。
同时,如图10所示,在外部连接器2000的CC触点处可能发生由异物引 起的电阻分量。在这种情况下,根据电阻分量的异常电压可能被施加于CC1 或CC2触点。例如,在异物为湿气或盐水的情况下,在数十个Mohm内的电阻 分量可能发生在CC1或CC2触点处。在这种情况下,导致电解腐蚀的电阻分 量可以是例如约10Kohm至约1Mohm之间的电阻分量。
如果基于所施加的电压确定异物存在于CC1或CC2触点处,则第一感测 电路810可以不将控制信号发送到切换控制电路820。
因此,可以不在CC1和CC2触点处执行切换操作。由于不施加根据上拉 电阻器Rp或下拉电阻器Rd的阻抗,因此可以不指定电子设备101和外部设 备201的操作模式。
图11A至图11B是示出根据本公开的各种示例实施例的支持USB接口的 示例电子设备的电路图。
图11A是包括分别切换CC1触点和CC2触点中的每一个的开关设备的电 路。图11B是包括切换CC1触点和CC2触点中的每一个的电压的集成开关设 备的电路。
在图11A中,第一感测电路810a可以检测施加到CC1触点的电压、电流 和阻抗中的至少一个。如果确定在CC1触点处没有异物,则第一感测电路810a 可以向切换控制电路820a发送控制信号。
如果接收到控制信号的切换控制电路820a激活开关设备840a,则可以 周期性地切换CC1触点的电压。因此,外部设备感测电路850可以检测施加 到CC1触点的电压、电流和阻抗中的至少一个,并且可以根据检测结果向连 接控制电路860发送第一控制信号。
根据本公开的各种实施例,第二感测电路810b可以检测施加到CC2触点 的电压、电流和阻抗中的至少一个。如果确定在CC2触点处没有异物,则第 二感测电路810b可以向切换控制电路820b发送控制信号。
如果接收到控制信号的切换控制电路820b激活开关设备840b,则可以 周期性地切换CC2触点的电压。因此,外部设备感测电路850可以检测施加 到CC2触点的电压、电流和阻抗中的至少一个,并且可以根据检测到的结果 向连接控制电路860发送第二控制信号。
连接控制电路860可以基于接收的第一控制信号和接收的第二控制信号 来识别电子设备101的操作模式。
作为另一示例,在图11B中,第一感测电路810c可以检测施加到CC1 触点和CC2触点的电压、电流和阻抗中的至少一个。此外,如果确定在CC1 触点和CC触点都不存在异物,则第一感测电路810c可以向切换控制电路820c 发送控制信号。
如果接收到控制信号的切换控制电路820c激活集成开关设备840c,则 可以选择性地切换CC1触点和CC2触点中的每一个的电压。因此,外部设备 感测电路850可以检测施加到CC1触点和CC2触点的电压、电流和阻抗中的 至少一个,并且可以根据检测到的结果将控制信号发送到连接控制电路860。
连接控制电路860可以基于所接收的控制信号来识别电子设备101的操 作模式。
根据各种示例实施例,提供电子设备101。电子设备101可以包括壳体、 通过壳体的第一部分暴露的显示设备、形成在壳体的第二部分中的凹部、形 成在凹部中的插座、设置在插座内部的多个导电触点(包括第一触点)、被配 置用于当外部连接器插入插座时向第一触点提供第一级别或更大的电流或从 第一触点接收第一级别或更大的电流的第一电路、配置用于电连接第一电路 和第一触点或中断第一电路和第一触点之间的连接的第一开关设备、配置用 于在外部连接器插入插座期间感测与第一触点接触的异物的存在的第二电路 以及被配置用于至少部分地基于感测所述异物的存在而控制第一开关设备的 控制电路。
根据示例实施例,多个导电触点可以被设置为适合于USB类型C标准。
根据示例性实施例,第一触点可以包括根据USB类型C标准定义的CC1 触点或CC2触点。
根据示例性实施例,第一级别可以不小于约80μA。
根据示例实施例,第二电路可以包括具有第一输入、第二输入和输出的 比较器,其中第一输入与提供用来确定异物是否为存在的阈值电压的电路电 连接,其中第二输入与第一触点电连接,并且其中该输出与该控制电路电连 接。
根据示例实施例,控制电路可以包括应用处理器和与应用处理器电连接 并被配置用于存储控制第一开关设备的固件的存储器。
根据示例实施例,电子设备还可以包括与控制电路电连接的存储器,其 中存储器存储指令,指令在被执行时使控制电路至少部分地基于异物的存在 通过显示设备提供通知和/或改变电子设备的操作。
根据示例实施例,第一触点可以包括VBUS触点。
根据示例实施例,第一触点可以包括根据USB类型C标准定义的SBU1 触点或SBU2触点。
根据示例实施例,电子设备还可以包括第三电路,其被配置用于基于在 第一触点处检测到的电压、电流或阻抗中的至少一个来识别电子设备的操作 模式。
根据示例实施例,感测异物的存在的至少一部分被配置为由根据异物的 存在从第二电路接收的控制信号确定。
根据示例实施例,其中由控制电路控制第一开关设备的过程可以包括允 许第一电路向第一开关设备施加电流或电压。
根据示例实施例,当外部连接器插入插座时,控制电路可以允许第一电 路不向第一开关设备施加电流或电压。
根据示例实施例,其中由第二电路检测异物的存在的过程可以包括检测 施加到第一触点的电压或电流的级别是否不小于阈值或者不大于阈值。
根据示例性实施例,其中异物是当电流施加到第一触点时使得第一触点 被电解腐蚀的材料。
根据各种示例实施例,电子设备101还可以包括应用处理器和与应用处 理器电连接的存储器。存储器可以存储指令,当指令被执行时,使得应用处 理器至少部分地基于异物的存在而经由显示设备提供通知和/或改变电子设 备的操作。
图12是示出根据本公开的示例实施例的控制电子设备的USB接口的示例 方法的流程图。
在图12的操作1201中,在外部设备在通电之后处于备用的状态下,在 操作1203中,电子设备101可以识别插入到插座1000中的外部连接器2000 (或插头)。根据本公开的各种实施例,电子设备101可以将确定操作模式的 连接控制电路860的模式从睡眠模式改变为唤醒模式。
在这种情况下,CC1或CC2触点的切换可以处于保持状态。例如,可以 控制切换控制电路820,使得保持CC1或CC2触点的切换。
在这种情况下,在操作1207中,连接控制电路860可以激活连接到CC1 触点或CC2触点的第一感测电路810。
在操作1209中,第一感测电路810可以确定施加到CC1或CC2触点的阻 抗是否大于阈值(例如10Kohm)。
如果在操作1209中确定阻抗大于阈值(是),则第一感测电路810可以 发送用于提供在CC1触点或CC2触点处存在异物的通知的控制信号到连接控 制电路860或系统单元870。
如果在操作1209中确定阻抗不大于阈值(否),则在操作1211中,第二 感测电路880可以确定阻抗是否存在于SBU1触点还是SBU2触点处。
根据各种实施例,第二感测电路880可以确定施加到SBU1或SBU2触点 的阻抗是否大于阈值。
如果在操作1211中确定阻抗存在(是),则第二感测电路880可以向连 接控制电路860或系统单元870发送用于提供异物存在的通知的控制信号。 在这种情况下,可以在操作1209之前执行操作1211。
另一方面,如果在操作1211中确定没有阻抗(否),则在操作1213中, 可以确定外部连接器2000(或插头)正常插入插座中而没有异物流入。
因此,在操作1215中,连接到CC1或CC2触点的第一感测电路810可以 被解激活。由于在切换控制电路820的控制下将电流施加到CC1或CC2触点, 所以在操作1217中,CC1触点和CC2触点中的每一个的电压可以周期性地在 上拉状态H和下拉状态L之间切换。
如果切换CC1或CC2触点的电压,则在操作1219中,电子设备101的外 部设备感测电路850可以检查施加到CC1触点和CC2触点的电压、电流和阻 抗中的至少一个。
接下来,在操作1221中,连接控制电路860可以根据施加到CC1触点或 CC2触点的电压来定义电子设备101的作用。
如果在操作1211中从第一感测电路810和第二感测电路880接收到用于 提供异物存在的通知的控制信号(是),则在操作1223中,连接控制电路860 或系统单元870可以确定外部连接器异常地插入有异物流入的插座中。
因此,在操作1225中,连接控制电路860可以激活第三感测电路890, 并且第三感测电路890可以确定VBUS触点被识别。换句话说,在操作1225 中,第三感测电路890可以确定电压、电流或阻抗中的至少一个被施加到VBUS 触点。
如果在操作1225中确定VBUS触点被识别(是),则连接控制电路860 可以经由D-和D+触点发送用于请求阻止电流流入外部设备201的消息。或 者,如果连接控制电路860向系统单元870发送中断消息,则在操作1227中, 系统单元870可向用户提供用于请求断开与外部设备201的连接的弹出通知。
另一方面,如果在操作1225中确定电压未施加到VBUS触点(否),则在 操作1229中,连接控制电路860可以保持CC1触点和CC2触点的切换。
根据各种实施例,操作1229可以在操作1225之前执行。
根据本公开的各种实施例,连接控制电路860可以控制切换控制电路 820,使得供电电路830将电流施加到开关设备840。
如上所述,可以利用程序模块(例如以固件形式存储在存储介质中的指 令)来实现感测电子设备101的异物的操作的至少一部分。在这种情况下, 存储介质可以是识别电子设备101和外部设备201的操作模式的识别电路的 存储单元。或者,存储介质可以是系统单元870的存储单元。
在本公开中,例如,识别电路的存储单元或系统单元870的存储单元可 以对应于图1的存储器130和图2的存储器230。
图13是示出根据本公开的示例性实施例的在识别触点处检测到的示例 性电压的表格。
在图13中,电子设备101和外部设备201的作为电源的设备可以提供符 合USB 2.0标准的的电源、可以以默认模式1310操作(其中提供 符合USB 3.1标准的的电力)、可以以第一大功率设备专用模式 1320操作(其中提供的电力)或者可以在第二大功率设备专用模 式1330操作(提供的电力)。
在这种情况下,在默认模式1310中,在异物不流入CC1触点或CC2触点 中的正常状态下施加的电流为大约80uA的情况下,当连接约为5.1Kohm的 下拉阻抗Rd时,在CC1触点或CC2触点检测到的电压可以被检测为大约 412mV。在异物不流入CC1触点或CC2触点中的正常状态下施加的电流为大约 80μA的情况下,当连接约为1Kohm的下拉阻抗Ra时,CC1触点或CC2触点 处检测到的电压可以被检测为约80mV。在异物不流入CC1触点或CC2触点中 的正常状态下施加的电流为大约80uA的情况下,上拉电阻器Rp被连接或为 打开状态时检测出的电压可以被检测为约2.4V。
另一方面,在默认模式1310中,在异物流入CC1触点或CC2触点的状态 下,由于异物而在CC1触点或CC2触点处可能发生超过5.1Kohm的电阻分量。 因此,可以在CC1触点或CC2触点(1311)处检测到具有在约412mV和2.4V 之间的值的电压。
根据各种实施例,在用于提供的电力的第一大功率设备专用 模式1320中,在异物不流入CC1触点或CC2触点中的正常状态下施加的电流 约为180μA时的情况下,当连接约5.1Kohm的下拉阻抗Rd时,CC1触点或 CC2触点检测到的电压可能被检测为约918mV。在异物不流入CC1触点或CC2 触点中的正常状态下施加的电流约为180μA时的情况下,当连接约1Kohm的 下拉阻抗Ra时,CC1触点或CC2触点检测到的电压可以被检测为约180mV。 在异物不流入CC1触点或CC2触点中的正常状态下施加的电流约为180μA时 的情况下,在CC1接触或CC2接触中异物不流动的正常状态下施加的电流为 大约180μA的情况下,当上拉电阻器Rp被连接或处于打开状态时检测到的 电压可能被检测为约2.4V。
另一方面,在第一大功率设备专用模式1320中,当异物流入CC1触点或 CC2触点的状态下由于异物在CC1触点或CC2触点处发生超过5.1Kohm的电 阻分量时,CC1触点或CC2触点处检测到的电压可能为在约918mV和2.4V 之间的值(1321)。
根据各种实施例,在用于提供的电力的第二大功率设备专用模 式1330中,在异物不流入CC1触点或CC2触点的正常状态下施加的电流约为 330uA的情况下,当连接约5.1Kohm的下拉阻抗Rd时,CC1触点或CC2触点 处检测到的电压可被检测为约1.683V。在异物不流入CC1触点或CC2触点的 正常状态下施加的电流为约330uA的情况下,当连接约1Kohm的下拉阻抗Ra 时,CC1触点或CC2触点处检测到的电压可以被检测为约330mV。在异物不流 入CC1触点或CC2触点的正常状态下施加的电流为约330uA的情况下,当上 拉电阻器Rp被连接或处于打开状态时检测到的电压可以被检测为约2.4V。
另一方面,在第二大功率设备专用模式1330中,当在异物流入CC1触点 或CC2触点的状态下由于异物而在CC1触点或CC2触点处发生超过5.1Kohm 的电阻分量时,CC1触点或CC2触点检测到的电压可能是约1.683V至2.4V 之间的值(1322)。
图14是示出根据本公开的示例性实施例的根据异物的存在而在识别触 点处检测到的示例性阻抗的表格。
在图14中,当外部连接器2000插入插座1000时,CC1触点1401和CC 触点1403彼此连接并被称为“A5触点”。当外部连接器2000插入插座1000 时,CC2触点1402和VCONN 1404触点彼此连接并被称为“B5触点”。同时, 根据USB 3.1类型C,与上述插入方式相反,在外部连接器2000反转地插入 到插座1000的情况下,触点连接的位置可以被改变。例如,CC1触点1401 可以与VCONN 1404触点连接,并且CC2触点1402可以与CC触点1403连接。
根据实施例,如项1411中所述,在电缆类型符合“类型C到C”的情况 下,电子设备可以作为DRP模式的电源或电源接收器(power sink)操作。 在这种情况下,如果在A5触点和B5触点处没有异物,则可以根据电子设备 的操作模式在A5触点处检测到根据上拉电阻器Rp或下拉电阻器Rd的正常电 压电平。在这种情况下,例如,根据USB类型-C标准,根据上拉电阻器Rp 的电压电平可以是约3.3V至5.5V之间的电压。根据各种实施例,根据电子 设备的操作模式,可以在B5触点处检测根据下拉电阻器Ra的电压电平。或 者,可以在B5触点处检测到打开状态。
另一方面,在A5触点和B5触点处存在异物的情况下,可以在A5触点和 B5触点处形成5.1Kohm或更大的异常阻抗。特别地,在具有高腐蚀可能性的 盐水的情况下,可能形成10Kohm至1Mohm范围的阻抗。例如,如项目1411 所述,在根据下拉电阻器Rd的阻抗施加到A5触点的情况下,可以测得20Kohm 至10Mohm的阻抗。即使根据下拉电阻器Ra的阻抗施加到B5触点,也可以测 得20Kohm至10Mohm的阻抗。
在这种情况下,例如,用于检测异物是否存在的插座触点可以是CC1、 CC2、SBU1和SBU2触点。
作为另一示例,如项目1413所述,在电缆类型符合“C到标准A”的情 况下,外部设备可以作为电源工作,并且电子设备可以作为电源接收器工作。 根据各种实施例,如项目1419所述,即使电缆类型符合“C到B插座”,外 部设备可以作为电源工作,并且电子设备可以作为电源接收器工作。
在这种情况下,如果在A5触点和B5触点处没有异物,则可以在A5触点 处检测到根据上拉电阻器Rp的正常电压电平VBUS。
另一方面,在A5触点和B5触点处存在异物的情况下,A5触点和B5触 点处可能形成5.1Kohm或更大的异常阻抗。特别地,在具有高腐蚀可能性的 盐水的情况下,可能形成10Kohm至1Mohm范围的阻抗。例如,如项目1413 所述,在将根据下拉电阻器Rd的VBUS电压施加到A5触点的情况下,可以测 得20Kohm至10Mohm的阻抗。即使将VBUS电压施加到B5触点,也可以测得 20Kohm至10Mohm的阻抗。
在这种情况下,例如,用于检测异物是否存在的插座触点可以是CC1、 CC2、SBU1、SBU2和VBUS触点。
作为另一示例,如项目1415所述,在电缆类型符合“C到标准B或C到 微B(MicroB)”的情况下,外部设备可以作为电源接收器工作,并且电子 设备可以作为电源工作。根据各种实施例,如项目1417所述,即使电缆类型 符合“C到A插座”,外部设备也可以作为电源接收器工作,并且电子设备可 以作为电源工作。
在这种情况下,如果在A5触点和B5触点处没有异物,则可以在A5触点 处检测到根据下拉电阻器Rd的正常阻抗Rd。
另一方面,在A5触点和B5触点处存在异物的情况下,可以在A5触点和 B5触点处形成5.1Kohm或更大的异常阻抗。特别地,在具有高腐蚀可能性的 盐水的情况下,可能形成10Kohm至1Mohm范围的阻抗。例如,如项目1415 所述,即使根据下拉电阻器Rd的阻抗施加到A5触点,也可以测得20Kohm至 10Mohm的阻抗,并且可以在B5触点处测得20Kohm至10Mohm的阻抗。
在这种情况下,例如,用于检测异物是否存在的插座触点可以是CC1、 CC2、SBU1和SBU2触点。
同时,显然由于描述根据上述异物是否存在而检测识别触点处的阻抗的 表不限于上述A5接触和B5接触,并且适应用于USB 3.1类型C连接器(插 头或插座)的所有触点。例如,在USB 3.1类型C连接器没有异物的情况下, 可以在连接器的所有触点处检测到正常的电压电平。
另一方面,在异物存在于USB 3.1类型C连接器的情况下,可能从连接 器的多个触点中的存在异物的特定触点处检测到异常电压电平或阻抗。在这 种情况下,连接感测电路并感测异物的触点可以是CC1触点、CC2触点、SBU1 触点、SBU2触点和VBUS触点中的至少一个。根据各种实施例,D+触点、D- 触点、RX+触点、RX-触点、TX+触点和TX-触点(而不是SBU1和SBU2触点) 可以根据本发明的各种实施例的感测电路的配置用作用于感测异物的触点。
图15是示出根据本公开的另一示例性实施例的包括感测USB电源触点的 异物的电路的示例电子设备的控制电路。
在图15中,异物感测电路1500可以包括电源触点感测电路1510、路径 控制单元1520以及异常操作防止单元1530。
异物感测电路1500可以与VBUS触点连接,并且异物感测电路1500可以 基于在UBUS触点检测到的电压、电流和阻抗来阻挡来自主机的电源或者提供 通知消息给用户。
在由于异物(例如湿气)VBUS触点连接到任何其它外围触点或接地的情 况下,可在电源触点处出现电阻分量。例如,在异物是湿气或盐水的情况下, VBUS触点处可能出现数十Mohm或更小的电阻分量。在这种情况下,导致电 解腐蚀的电阻分量可以是约数百Kohm至约1Mohm之间的电阻分量。
电源触点感测电路1510可以被配置由于基于在VBUS触点处检测到的电 压、电流和阻抗中的至少一个来感测是否存在接触VBUS触点的异物的电路。 在检测到异物存在的情况下,电源触点感测电路1510可以向系统单元870或 连接控制电路(未显示)(例如图8的连接控制电路860)发送用于提供异物 的存在的通知的控制信号(例如IRQ)。
为了保护施加到电子设备101的过电压并提高稳定性,路径控制单元 1520可以是断开连接到电源触点的充电单元1540的连接或设置该连接的电 路。特别地,在不向VBUS触点施加电力的情况下,路径控制单元1520可以 包括与大地连接的大约5Mohm的电阻器作为输入电阻器,输入电阻器用于保 护感测VBUS触点的电源触点感测电路1510。
在将电力施加到电源触点的情况下,异常操作防止单元1530可以是保护 电源触点感测电路1510免受电子设备101的内部或外部的电应力(例如过电 应力(electricaloverstress,EOS)、静电放电(ESD)、浪涌、反向电压等)的 电路。
异常操作防止单元1530可以包括保护元件(例如防反向电压二极管)等, 以保护电源触点感测电路1510免受施加到VBUS触点的电压(例如5V、9V等) 的影响。或者,异常操作防止单元1530可以包括保护元件(例如串联电阻器、 TVS二极管等),以保护电源触点感测电路1510免受诸如EOS、ESD等的电应 力的影响。
根据一个实施例,当来自外部设备201的电力未被施加到VBUS触点时, 路径控制单元1520可以断开VBUS触点和充电单元1540之间的连接。
在这种情况下,如果异物流入VBUS触点,则电阻分量可能发生在电源触 点和地GND之间。
如果VBUS触点的电压由于电阻分量而改变,则电源触点感测电路1510 可以基于改变的电压的范围来确定异物是否存在于VBUS触点处。电源触点感 测电路1510可以被实现为包括比较器。比较器的结构可以通过使用图8的上 述比较器的配置来实现。
如果确定异物存在于VBUS触点处,则电源触点感测电路1510可以向系 统单元870发送用于提供异物存在通知的控制信号。在这种情况下,用于提 供异物存在的通知的控制信号可以包括关于根据异物是否存在确定的异物量 的信息、由异物引起发生的电阻分量的阻抗值或阻抗值等。
接收控制信号的系统单元870可以控制向VBUS触点施加电流或经由 VBUS触点接收电流的其它电路的操作。例如,系统单元870可以允许电子设 备101被充电或放电。
根据各种实施例,系统单元870可以向用户提供用于经由显示设备提供 异物流入的通知的通知消息(例如弹出消息)。或者,系统单元870可以经由 D+和D-触点向主机(例如壁式充电器)提供控制数据来阻止流过VBUS触点 的电流。
同时,在异物被蒸发的状态下或在接收到通知消息的用户去除异物的状 态下,电源触点感测电路1510可以再次确定VBUS触点的异物是否存在。
如果确定在VBUS触点处不再存在异物,则电源触点感测电路1510可以 向系统单元870发送用于提供不存在异物的通知的控制信号。因此,系统单 元870可以控制连接到VBUS触点的另一电路的操作。例如,系统单元870可 以允许电子设备101被充电。
图16A、16B和16C是示出根据本公开的另一示例实施例的用于感测USB 电源触点的异物的示例方法的流程图。
在图16A中,在操作1601,电源触点感测电路1510可以感测电源触点 VBUS。
因此,在操作1603中,电源触点感测电路1510可以确定电源触点的阻 抗是否改变。
如果在操作1603中确定电源触点的阻抗改变了(是),则电源触点感测 电路1510可以向系统单元870发送用于提供异物存在的通知的控制信号。
在操作1605中,系统单元870可以识别异物的流入。在操作1607中, 系统单元870可以关闭充电单元以阻止充电和放电。例如,系统单元870可 以通过将充电单元的场效应晶体管(FET)开关的状态改变为断开状态来关闭 充电单元的操作。
根据各种实施例,在操作1609中,系统单元870可以向用户提供用于经 由显示设备提供异物存在的通知的通知消息。
如果接收到该通知消息的用户移除异物,则在操作1611中,可以释放 VBUS触点的异物的流入状态。
作为另一示例,在图16B中,在操作1631中,电源触点感测电路1510 可以感测电源触点VBUS。
因此,在操作1633中,电源触点感测电路1510可以确定电源触点的阻 抗是否改变。
如果在操作1633中确定电源触点的阻抗改变了(是),则电源触点感测 电路1510可以向系统单元870发送用于提供异物存在的通知的控制信号。
在操作1635中,系统单元870可以识别异物的流入。在操作1637中, 系统单元870可以确定与外部设备201进行数据通信的认证是否完成。
例如,施加到电源触点的特定配件的阻抗可以具有类似于由于盐水而发 生的电阻分量的阻抗的值。在这种情况下,电源触点感测电路1510难以确定 异物是否存在。
这样,通过验证包括在数据线中的参数,在外部设备201是进行数据通 信的有效设备的情况下,系统单元870可以确定完成了外部设备201执行数 据通信的认证。另一方面,在外部设备201不是用于执行数据通信的有效设 备的情况下,外部设备201(或系统单元870)可以确定未完成用于数据通信 的认证。
如果确定的结果在操作1637中表明外部设备201的认证未完成(否), 则系统单元870可以在操作1637中执行用于阻止充电或放电的操作,并且可 以在操作1641中向用户通知异物流入。由于操作1639、操作1641和操作1643 对应于上述操作1607、操作1609和操作1611,因此在此不再重复详细描述。
作为另一示例,在图16C中,在操作1651中,电源触点感测电路1510 可以感测电源触点VBUS。
因此,在操作1653中,电源触点感测电路1510可以确定电源触点的阻 抗是否改变。
如果在操作1653中确定电源触点的阻抗改变了(是),则电源触点感测 电路1510可以向系统单元870发送用于提供异物存在的通知的控制信号。
在操作1655中,系统单元870可以识别异物的流入。在操作1657中, 系统单元870可以关闭充电单元来阻止充电和放电。
根据各种实施例,在操作1659中,系统单元870可以经由D+和D-触点 向主机201(例如壁式充电器)发送用于请求电力中断的消息。
在操作1661中,接收消息的主机201可以中断经由VBUS触点的供电。
图17是示出根据本公开的各种示例性实施例的控制USB接口的电子设备 101的示例的流程图。
在操作1701中,如果外部连接器2000插入插座1000中,则电子设备 101可以感测是否存在接触设置在容器1000内部的第一触点的异物。在这种 情况下,第一触点可以包括符合“USB类型C标准”的CC1触点或CC2触点。 或者,第一触点可以包括符合“USB类型C标准”的SBU1触点或SBU2触点。 或者,第一触点可以包括VBUS触点。
这里,感测异物的存在的过程可以包括检测施加到第一触点的电压或电 流是否不小于阈值或不大于阈值。
接下来,在操作1703中,电子设备101可以至少部分地基于感测感测到 的异物的存在来控制开关设备。
感测感测异物的存在的至少一部分可以包括根据异物是否存在从感测异 物的电路接收到的控制信号。根据各种实施例,由电子设备101控制开关设 备的过程可以包括由电子设备101向开关设备施加电流或电压使得开关设备 被激活。
在操作1705中,电子设备101可以在开关设备840的控制下将不低于第 一级别的电流施加到第一触点。例如,如果开关设备840闭合,电子设备101 可以将不低于第一级别的电流施加到第一触点。
如果将电流施加到第一触点,则在操作1707中电子设备101可以基于在 第一触点处检测到的电压、电流和阻抗中的至少一个来识别电子设备101的 操作模式。
同时,电子设备101可以至少部分地基于感测异物的存在而经由显示设 备提供通知。
在这种情况下,关于验证异物的存在的信息的至少一部分可以包括根据 异物的存在从感测异物的电路接收到的控制信号。
根据本公开的各种实施例,可以防止和/或减少插座或插头的触点由于异 物而被腐蚀。
因此,可以减少不必要的功率消耗,并且可以防止和/或避免电子设备的 异常操作。
根据各种示例实施例,电子设备可以通过提供通知消息来使得用户去除 异物,该通知消息用于提供异物是否存在于插座的触点或外部连接器(或插 头)的触点处。
此外,在本公开的实施例的详细描述中直接或隐含地公开了由本公开的 实施例要获得或预测的效果。例如,在上述细节中公开了根据本公开的实施 例预测的各种效果。
根据各种示例实施例,提供了一种控制电子设备的操作的方法。该方法 可以包括:如果将外部连接器插入到包括USB接口的插座中,感测接触设置 在插座内部的第一触点的异物的存在;至少部分地基于感测异物的存在来控 制开关设备;以及在开关设备的控制下向第一触点施加第一级别或更大的电 流。
根据示例实施例,第一触点可以包括符合USB类型C标准的CC1触点或 CC2触点。
根据示例实施例,该方法还可以包括至少部分地基于感测异物的存在来 经由显示设备提供通知。
根据示例实施例,该方法还可以包括基于在第一触点处检测到的电压、 电流和阻抗中的至少一个来识别电子设备的操作模式。
根据示例实施例,感测异物的存在的过程可以包括检测施加到第一触点 的电压或电流是否不小于阈值或不大于阈值,并且其中至少部分检测异物的 存在的过程被配置为基于从感测异物的存在(取决于异物是否存在)的电路 接收到的控制信号来确定。
已经参考附图中所示的实施例描述了根据本公开的各种示例性实施例的 支持USB接口的电子设备及其操作方法,以给出理解。然而,这只是一个示 例性实施例,并且将理解,本领域技术人员从这一点可以进行各种修改和其 它等效实施例。
尽管在本文中已经示出和描述了本公开的各种示例性实施例,但是应当 理解,各种实施例旨在是说明性的而不是限制性的。因此,本领域技术人员 将理解,在不脱离由所附权利要求及其等同物限定的本公开的精神和范围的 情况下,各种修改、变化和替代将是显而易见的。
Claims (15)
1.一种电子设备,包括:
壳体:
通过所述壳体的第一部分暴露的显示设备;
形成在所述壳体的第二部分中的凹部;
形成在所述凹部中的插座;
多个导电触点,设置在所述插座内并且包括第一触点;
第一电路,被配置用于当外部连接器插入到所述插座中时,向所述第一触点提供第一级别或更大的电流和/或从所述第一触点接收第一级别或更大的电流;
第一开关设备,其包括被配置用于将所述第一电路与所述第一触点电连接或者中断所述第一电路和所述第一触点之间的电连接的开关电路;
第二电路,被配置用于在外部连接器插入到所述插座中时检测与所述第一触点接触的异物的存在;和
控制电路,被配置用于至少部分地基于关于检测到的异物的存在的信息来控制第一开关设备。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其中所述多个导电触点设置为与USB类型C标准兼容。
3.根据权利要求1所述的电子设备,其中所述第一触点包括根据USB类型C标准定义的CC1触点或CC2触点。
4.根据权利要求1所述的电子设备,其中所述第一级别不小于约80μA。
5.根据权利要求1所述的电子设备,其中所述第二电路包括具有第一输入、第二输入和输出的比较器,
其中所述第一输入与提供用于确定所述异物是否存在的阈值电压的电路电连接,
其中所述第二输入与所述第一触点电连接,及
其中所述输出与所述控制电路电连接。
6.根据权利要求1所述的电子设备,其中所述控制电路包括:
应用处理器,和
与所述应用处理器电连接并被配置用于存储用来控制所述第一开关设备的固件的存储器。
7.根据权利要求1所述的电子设备,还包括:
与所述控制电路电连接的存储器,
其中所述存储器存储指令,所述指令在被执行时使所述控制电路:
至少部分地基于异物的存在来提供通知和/或改变电子设备的操作。
8.根据权利要求1所述的电子设备,其中所述第一触点包括VBUS触点。
9.根据权利要求1所述的电子设备,其中所述第一触点包括根据USB类型C标准定义的SBU1触点或SBU2触点。
10.根据权利要求1所述的电子设备,还包括:
第三电路,被配置用于基于在所述第一触点处检测到的电压、电流或阻抗中的至少一个来识别所述电子设备的操作模式。
11.根据权利要求1所述的电子设备,其中关于所检测到的异物的存在的信息的至少一部分被配置为由根据异物的存在从第二电路接收的控制信号来确定。
12.根据权利要求1所述的电子设备,其中由所述控制电路控制所述第一开关设备的过程包括:
允许所述第一电路向所述第一开关设备施加电流或电压。
13.根据权利要求1所述的电子设备,其中当所述外部连接器插入所述插座时,所述控制电路允许所述第一电路不向所述第一开关设备施加电流或电压。
14.根据权利要求1所述的电子设备,其中所述第二电路检测所述异物的存在的过程包括:
确定施加到所述第一触点的电压或电流的级别是否为下述至少之一:不小于阈值和不大于所述阈值。
15.根据权利要求1所述的电子设备,其中所述异物是当电流施加到所述第一触点时导致所述第一触点被电解腐蚀的材料。
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