CN108811279B - 闪光灯的驱动方法及电子设备 - Google Patents

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    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source

Abstract

本发明实施例涉及电子技术领域,公开了一种闪光灯的驱动方法及电子设备。本发明实施例中,闪光灯的驱动方法,应用于包括控制模组、充电管理芯片、闪光灯及充电电池的电子设备;充电管理芯片连接于充电电池与闪光灯,控制模组连接于充电管理芯片与闪光灯;闪光灯的驱动方法包括:控制模组检测到闪光灯的启用命令时,控制充电管理芯片内置的反向升压电路将充电电池的电池电压反向升压至闪光灯的驱动电压,以供驱动闪光灯;控制模组根据启用命令控制闪光灯按照对应的预设工作模式工作。本发明实施例还提供了一种电子设备。本发明实施例省去了一颗闪光灯专用芯片,降低了成本,节省了空间。

Description

闪光灯的驱动方法及电子设备
技术领域
本发明实施例涉及电子技术领域,特别涉及一种闪光灯的驱动方法及电子设备。
背景技术
手机、平板电脑等电子设备普遍应用于人们的日常生活中,电子设备中的闪光灯也是人 们经常使用的功能元件之一,用于在拍摄环境较暗时加强曝光量或用作手电筒照明。由于闪 光灯需要大电流来驱动,现有电子设备中,驱动闪光灯的方式为:通过一颗闪光灯专用驱动 芯片将电池电压升压至闪光灯驱动电压来实现大电流驱动闪光灯。
发明人发现现有技术中至少存在如下问题:现有驱动闪光灯采用一颗闪光灯专用芯片来 驱动闪光灯,成本较高且占用空间较大。
发明内容
本发明实施方式的目的在于提供一种闪光灯的驱动方法及电子设备,省去了一颗闪光灯 专用芯片,降低了成本,节省了空间。
为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种闪光灯的驱动方法,应用于包括控 制模组、充电管理芯片、闪光灯及充电电池的电子设备;所述充电管理芯片连接于所述充电 电池与所述闪光灯,所述控制模组连接于所述充电管理芯片与所述闪光灯;所述闪光灯的驱 动方法包括:所述控制模组检测到所述闪光灯的启用命令时,控制所述充电管理芯片内置的 反向升压电路将所述充电电池的电池电压反向升压至所述闪光灯的驱动电压,以供驱动所述 闪光灯;所述控制模组根据所述启用命令控制所述闪光灯按照对应的预设工作模式工作。
本发明的实施方式还提供了一种电子设备,包括:控制模组;以及,与所述控制模组通 信连接的存储器、充电管理芯片、闪光灯及充电电池;其中,所述存储器存储有可被所述控 制模组执行的指令,所述指令被所述控制模组执行,以使所述控制模组能够执行如上述的闪 光灯的驱动方法。
本发明的实施方式还提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于, 所述计算机程序被处理器执行时实现上述的闪光灯的驱动方法。
本发明实施方式相对于现有技术而言,电子设备中的充电管理芯片连接于充电电池与闪 光灯,控制模组连接于充电管理芯片与闪光灯。并提供了一种闪光灯的驱动方法,即控制模 组检测到闪光灯的启用命令时,控制充电管理芯片内置的反相电路将充电电池的电池电压反 向升压电路至闪光灯的驱动电压,以供驱动闪光灯,控制模组根据启用命令控制闪光灯按照 对应的预设工作模式工作;即利用现有充电管理芯片内置的用于为OTG外接设备提供高电压 的反向升压电路来驱动闪光灯,也就是复用充电管理芯片内置的反向升压电路(因为用户使 用OTG功能的次数较少),替代了现有技术中采用一颗闪光灯专用芯片将电池电压反向升压 电路至闪光灯的驱动电压的方式,省去了一颗闪光灯专用芯片,降低了成本,节省了空间。
另外,所述电子设备还包括连接器;所述连接器连接于所述充电管理芯片、所述控制模 组及所述闪光灯;所述控制所述充电管理芯片内置的反向升压电路将所述充电电池的电池电 压反向升压至所述闪光灯的驱动电压之前,还包括:所述控制模组检测所述连接器是否连接 于外接供电电源;若所述连接器未连接于所述外接供电电源,所述控制模组执行所述控制所 述充电管理芯片内置的反向升压电路将所述充电电池的电池电压反向升压至所述闪光灯的驱 动电压;若所述连接器连接于所述外接供电电源,所述控制模组控制所述充电管理芯片判断 当前充电电路是否处于恒流模式;若所述当前充电电路处于所述恒流模式,所述控制模组控 制所述充电管理芯片降低充电电流,以供所述连接器的供电电流驱动所述闪光灯。本实施例 中,接收到闪光灯的启用命令后,判定电子设备处于充电状态时,采用连接器给闪光灯的供 电电流来直接驱动闪光灯,具体的在当前充电电路处于恒流模式时,降低充电电流,从而确 保连接器给闪光灯的供电电流能够成功驱动闪光灯,节省了电池的电量。
另外,所述电子设备还包括连接器;所述连接器连接于所述充电管理芯片、所述控制模 组及所述闪光灯;所述控制所述充电管理芯片内置的反向升压电路将所述充电电池的电池电 压反向升压至所述闪光灯的驱动电压之前,还包括:所述控制模组判断所述连接器是否连接 于OTG外接设备;若所述连接器连接于所述OTG外接设备,所述控制模组控制所述充电管 理芯片判断所述OTG外接设备的电流耗流值与驱动所述闪光灯所需的电流耗流值的和是否 大于所述反向升压电路提供的高电流值;若所述和大于所述高电流值,所述控制模组提供功 能选择提示信息;根据接收到的功能选择命令,所述控制模组控制所述充电管理芯片移除所 述OTG外接设备或禁止驱动所述闪光灯。本实施例中,在接收到闪光灯的启用命令之后,若 检测到电子设备正在OTG应用场景中,则判断反向升压电路提供的高电流是否能够同时满足 为OTG外接设备提供电流与驱动闪光灯,若不能够同时满足,则提示用户是否需要移除OTG 外接设备,根据用户的需要来移除OTG外接设备或禁止驱动闪光灯。
另外,控制模组包括处理器与逻辑控制单元;所述处理器连接于所述充电管理芯片与所 述逻辑控制单元,所述逻辑控制单元还连接于所述闪光灯;所述根据所述启用命令控制所述 闪光灯按照对应的预设工作模式工作,具体包括:所述处理器将检测到的所述启用命令传输 至所述逻辑控制单元,以供所述逻辑控制单元根据所述启动命令控制所述闪光灯按照对应的 预设工作模式工作。本实施例中,提供了控制模组的一种具体结构形式,即控制模组包括处 理器与逻辑控制单元,处理器将检测到的启用命令传输至逻辑控制单元,以供逻辑控制单元 根据启用命令控制闪光灯按照对应的预设工作模式工作。
另外,逻辑控制单元包括N个三极管,N为大于1的自然数,所述三极管、所述启用命令及所述预设工作模式一一对应;各所述三极管的第一端连接于所述处理器,每个所述三极 管的第二端连接于所述闪光灯,每个所述三极管的第三端接地;所述将检测到的所述启用命 令传输至所述逻辑控制单元,以供所述逻辑控制单元根据所述启动命令控制所述闪光灯按照 对应的预设工作模式工作,具体为:所述处理器将所述启用命令传输至所述启用命令对应的 所述三极管,以供导通所述三极管,并供所述闪光灯按照所述启用命令对应的预设工作模式 工作。本实施例中,本实施例中,提供了逻辑孔子单元的一种具体结构形式。
另外,所述预设工作模式包括手电筒工作模式与闪光灯工作模式。本实施例中,提供了 两个预设工作模式。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不 构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别 申明,附图中的图不构成比例限制。
图1是根据第一实施方式的电子设备的结构示意图;
图2是根据第一实施方式的闪光灯的驱动方法的流程示意图;
图3是根据第二实施方式的闪光灯的驱动方法的流程示意图;
图4是根据第二实施方式的电子设备的结构示意图;
图5是根据第三实施方式的闪光灯的驱动方法的流程示意图;
图6是根据第四实施方式的闪光灯的驱动方法的一种流程示意图;
图7是根据第四实施方式的电子设备的一种结构示意图;
图8是根据第四实施方式的闪光灯的驱动方法的另一种流程示意图;
图9是根据第四实施方式的电子设备的另一种结构示意图;
图10是根据第四实施方式的电子设备的另一种结构示意图;
图11是根据第四实施方式的电子设备的另一种结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的各实 施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中, 为了使读者更好地理解本申请而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于 以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本申请所要求保护的技术方案。
本发明的第一实施方式涉及一种闪光灯的驱动方法,如图1所示,应用于包括控制模组 1、充电管理芯片2、闪光灯3及充电电池4的电子设备,电子设备例如为手机、平板电脑等。
本实施方式中,如图1所示,充电管理芯片2连接于充电电池4与闪光灯3,控制模组1 连接于充电管理芯片2与闪光灯3。
本实施方式的闪光灯的驱动方法如图2所示,包括:
步骤101,控制模组检测是否接收到闪光灯的启用命令;若是,执行步骤102,否则继续 执行本步骤。
本实施方式中,终端上具有开启和关闭闪光灯的按钮,用户可通过按钮来触发闪光灯的 启用命令。
步骤102,控制模组控制充电管理芯片内置的反向升压电路将充电电池的电池电压反向 升压至闪光灯的驱动电压,以供驱动闪光灯;
在一个例子中,电子设备例如为手机,电池电压为3.8伏,闪光灯的驱动电压为5伏, 则反向升压电路将3.8伏升至5伏,来驱动闪光灯;然这里只是示例性说明,实际中不限于 此。
步骤103,控制模组根据启用命令控制闪光灯按照对应的预设工作模式工作。
本实施方式中,预存有启用命令与工作模式的预设对应关系,
本实施方式中,预设工作模式包括手电筒工作模式与闪光灯工作模式;即启用命令包括 手电筒功能的启用命令与闪光灯功能的启用命令;然实际中不限于此,本实施例对预设工作 模式的类型不作任何限制。
本发明的实施例相对于现有技术而言,电子设备中的充电管理芯片连接于充电电池与闪 光灯,控制模组连接于充电管理芯片与闪光灯。并提供了一种闪光灯的驱动方法,即控制模 组检测到闪光灯的启用命令时,控制充电管理芯片内置的反相电路将充电电池的电池电压反 向升压电路至闪光灯的驱动电压,以供驱动闪光灯,控制模组根据启用命令控制闪光灯按照 对应的预设工作模式工作;即利用现有充电管理芯片内置的用于为OTG外接设备提供高电压 的反向升压电路来驱动闪光灯,也就是复用充电管理芯片内置的反向升压电路(因为用户使 用OTG功能的次数较少),替代了现有技术中采用一颗闪光灯专用芯片将电池电压反向升压 电路至闪光灯的驱动电压的方式,省去了一颗闪光灯专用芯片,降低了成本,节省了空间。
本发明的第二实施方式涉及一种闪光灯的驱动方法。第二实施方式在第一实施方式的基 础上进行改进,主要改进之处在于:在本发明第二实施方式中,当电子设备处于充电状态时, 采用连接器输出的供电电流来驱动闪光灯。
本实施方式的闪光灯的驱动方法如图4所示,本实施方式的步骤201、203及204与第一 实施方式中的步骤101至103对应相同,在此不在赘述,本实施方式新增了以下步骤:
步骤202,控制模组检测连接器是否连接于外接供电电源;若是,执行步骤205,否则执 行步骤203。
本实施方式中,如图3所示,电子设备还包括连接器5;连接器5连接于充电管理芯片2、 控制模组1及闪光灯3。
本实施方式中,连接器例如为USB连接器,然实际中不限于此,本实施例对连接器的具 体类型不作任何限制。
在一个例子中,连接器连接于供电电源时,连接器的管脚信号会输出连接信号至控制模 组,控制模组可通过是否接收到该管脚信号来检测连接器是否连接于外接供电电源,然这里 只是示例性说明,实际中不限于此。
步骤205,控制模组控制充电管理芯片判断当前充电电路是否处于恒流模式;若是,执 行步骤206,否则直接结束。
本实施方式中,控制模组可以给充电管理芯片一个控制信号,当充电管理芯片接收到该 控制信号后,判断当前充电电路是否处于恒流模式。其中,当前充电电路即为连接器—充电 管理芯片—充电电池的连接支路。
在一个例子中,充电管理芯片读取自身输出的电流是否为一个恒定的电流,若是,则判 定为当前充电电路处于恒流模式,然这里只是示例性说明,实际中不限于此。
步骤206,控制模组控制充电管理芯片降低充电电流,以供连接器的供电电流驱动闪光 灯。
本实施方式中,当前充电电路处于恒流模式时,降低连接器输出至充电管理管理芯片的 电流,来增大连接器输出至闪光灯的电流,以使连接器给闪光灯的供电电流能够驱动闪光灯。
本实施方式中,当判定当前充电电路不处于恒流模式,即当前充电电路处于恒压模式, 即充电电池的充电电压达到4伏以上,此时输出到充电电池的电流较小,因此无需降低充电 电流。
本发明的实施例相对于第一实施方式而言,接收到闪光灯的启用命令后,判定电子设备 处于充电状态时,采用连接器给闪光灯的供电电流来直接驱动闪光灯,具体的在当前充电电 路处于恒流模式时,降低充电电流,从而确保连接器给闪光灯的供电电流能够成功驱动闪光 灯,节省了电池的电量。
本发明的第三实施方式涉及一种闪光灯的驱动方法。第三实施方式在第一实施方式的基 础上进行改进,主要改进之处在于:在本发明第三实施方式中,当电子设备与OTG外接设备 处于连接状态中,若检测到闪光灯的启用命令,根据用户的需要保持OTG外接设备的连接或 驱动闪光灯。
本实施方式的闪光灯的驱动方法如图5所示,本实施方式的步骤301、303及304与第一 实施方式中的步骤101至103对应相同,在此不在赘述,本实施方式新增了以下步骤:
步骤302,控制模组判断连接器是否连接于OTG外接设备;若是,执行步骤305,否则执行步骤303。
本实施方式中,参照图4所示,电子设备还包括连接器;连接器连接于充电管理芯片、 控制模组及闪光灯。
本实施方式中,连接器例如为USB连接器,然实际中不限于此,本实施例对连接器的具 体类型不作任何限制。
在一个例子中,连接器连接于OTG外接设备时,连接器的一个管脚输出信号至控制模组, 控制模组可以根据是否接收到该信号来判断连接器是否连接于OTG外接设备。然这里只是示 例性说明,实际中不限于此。
步骤305,控制模组控制充电管理芯片判断OTG外接设备的电流耗流值与驱动闪光灯所 需的电流耗流值的和是否大于反向升压电路提供的高电流值;若是,执行步骤306,若否, 执行步骤308。
本实施方式中,充电管理芯片可以直接读取OTG外接设备的电流耗流值,闪光灯所需的 电流耗流值可以预想存储,反向升压电路能够提供的高电流值也可以预想存储,然后计算 OTG外接设备的电流耗流值与闪光灯所需的电流耗流值的和,并与高电流值进行比较,从而 判断出来两者之和是否大于高电流值。
步骤306,控制模组提供功能选择提示信息。
本实施方式中,提示信息用于提示用户是否需要移除OTG外接设备。
步骤307,根据接收到的功能选择命令,控制模组控制充电管理芯片移除OTG外接设备 或禁止驱动闪光灯。
本实施方式中,用户可以根据提示信息界面上对应的按钮来触发功能选择命令。
步骤308,控制模组控制充电管理芯片驱动闪光灯,并根据启用命令按照对应的预设工 作模式工作。
本实施方式中,当电子设备与OTG外接设备处于连接状态中时,反向升压电路已经在反 向升压中,此时,只需要直接驱动闪光灯。
本发明的实施例相对于第一实施方式而言,在接收到闪光灯的启用命令之后,若检测到 电子设备正在OTG应用场景中,则判断反向升压电路提供的高电流是否能够同时满足为OTG 外接设备提供电流与驱动闪光灯,若不能够同时满足,则提示用户是否需要移除OTG外接设 备,根据用户的需要来移除OTG外接设备或禁止驱动闪光灯。
本发明的第四实施方式涉及一种闪光灯的驱动方法。第四实施方式在第一实施方式的基 础上进行改进,主要改进之处在于:在本发明第四实施方式中,提供了控制模组的一种具体 结构形式。
本实施方式的闪光灯的驱动方法如图6所示,本实施方式的步骤401及402与第一实施 方式中的步骤101至102对应相同,在此不在赘述,本实施方式的步骤403如下:
步骤403,处理器将检测到的启用命令传输至逻辑控制单元,以供逻辑控制单元根据启 动命令控制闪光灯按照对应的预设工作模式工作。
本实施方式中,如图7所示,控制模组1包括处理器与11逻辑控制单元12;处理器11连接于充电管理芯片2与逻辑控制单元12,逻辑控制单元12还连接于闪光灯3。
在一个例子中,闪光灯的驱动方法如图8所示,该例子中步骤501及502与图6所示的 步骤401至402对应相同,在此不在赘述,本实施方式的步骤503如下:
步骤503,处理器将启用命令传输至启用命令对应的电子开关,以供导通电子开关,并 供闪光灯按照启用命令对应的预设工作模式工作。
本实施方式中,电子开关为三极管(NMOS管或PMOS管)或负载开关;本实施例提供了电子开关的三种类型,然本实施例对电子开关的具体类型不作任何限制。
本实施方式中,如图9所示(N以2为例,电子开关121以NMOS管为例),逻辑控制 单元包括N个电子开关121,N为大于1的自然数,电子开关121、启用命令及预设工作模 式一一对应;各电子开关121的第一端连接于处理器11,即NMOS管的栅极连接于处理器 11,各电子开关121的第二端连接于闪光灯3,即NMOS管的漏极连接于闪光灯3,各电子 开关121的第三端接地,即NMOS管的源极接地。本实施例中,提供了逻辑控制单元的一种 具体结构形式。
在一个例子中,如图10所示,电子开关121为PMOS管时,PMOS管的栅极连接于处 理器11,PMOS管的漏极接地,PMOS管的源极接闪光灯。
在一个例子中,如图11所示,电子开关121为负载开关时,负载开关的控制端连接于处 理器11,一个连接端连接于闪光灯3,另一个连接端接地。
本实施方式中,当电子开关121为NMOS管时,处理器输出高电平驱动启用命令对应的 NMOS管,以导通该NMOS管,处理器输出低电平来截止启用命令对应的NMOS管。当电 子开关121为PMOS管时,处理器11输出低电平驱动启用命令对应的PMOS管,以导通该 PMOS管,处理器11输出高电平来截止启用命令对应的PMOS管。当电子开关121为负载 开关时,处理器11输出高电平控制负载开关的控制端闭合,处理器11输出低电平控制负载 开关的控制端打开。
本例子中,提供了逻辑控制单元12的一种具体结构形式,即逻辑控制单元12包括N个 电子开关121,处理器11将启用命令传输至启用命令对应的电子开关121,以供导通电子开 关121,并供闪光灯3按照启用命令对应的预设工作模式工作。
实际上,本实施方式也可以为在第二或第三实施方式的基础上的改进方案。
本发明的实施方式相对于第一实施方式而言,提供了控制模组的一种具体结构形式,即 控制模组包括处理器与逻辑控制单元,处理器将检测到的启用命令传输至逻辑控制单元,以 供逻辑控制单元根据启用命令控制闪光灯按照对应的预设工作模式工作。
本发明的第五实施方式涉及一种电子设备,控制模组;以及,与控制模组通信连接的存 储器、充电管理芯片、闪光灯及充电电池;其中,存储器存储有可被控制模组执行的指令, 指令被控制模组执行,以使控制模组能够执行如第一实施方式至第四实施方式中任一实施方 式的闪光灯的驱动方法。
本发明的实施方式相对于现有技术而言,电子设备中的充电管理芯片连接于充电电池与 闪光灯,控制模组连接于充电管理芯片与闪光灯。即在本发明实施例提供的电子设中,控制 模组检测到闪光灯的启用命令时,控制充电管理芯片内置的反相电路将充电电池的电池电压 反向升压电路至闪光灯的驱动电压,以供驱动闪光灯,控制模组根据启用命令控制闪光灯按 照对应的预设工作模式工作;即利用现有充电管理芯片内置的用于为OTG外接设备提供高电 压的反向升压电路来驱动闪光灯,也就是复用充电管理芯片内置的反向升压电路(因为用户 使用OTG功能的次数较少),替代了现有技术中采用一颗闪光灯专用芯片将电池电压反向升 压电路至闪光灯的驱动电压的方式,省去了一颗闪光灯专用芯片,降低了成本,节省了空间。
本发明的第五实施方式涉及一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于, 所述计算机程序被处理器执行时实现第一实施方式至第四实施方式中任一实施方式的闪光灯 的驱动方法。
本发明的实施方式相对于现有技术而言,电子设备中的充电管理芯片连接于充电电池与 闪光灯,控制模组连接于充电管理芯片与闪光灯。即在本发明实施例提供的电子设中,控制 模组检测到闪光灯的启用命令时,控制充电管理芯片内置的反相电路将充电电池的电池电压 反向升压电路至闪光灯的驱动电压,以供驱动闪光灯,控制模组根据启用命令控制闪光灯按 照对应的预设工作模式工作;即利用现有充电管理芯片内置的用于为OTG外接设备提供高电 压的反向升压电路来驱动闪光灯,也就是复用充电管理芯片内置的反向升压电路(因为用户 使用OTG功能的次数较少),替代了现有技术中采用一颗闪光灯专用芯片将电池电压反向升 压电路至闪光灯的驱动电压的方式,省去了一颗闪光灯专用芯片,降低了成本,节省了空间。
本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施例,而在实 际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。

Claims (8)

1.一种闪光灯的驱动方法,其特征在于,应用于包括控制模组、充电管理芯片、闪光灯及充电电池的电子设备;所述充电管理芯片连接于所述充电电池与所述闪光灯,所述控制模组连接于所述充电管理芯片与所述闪光灯;所述闪光灯的驱动方法包括:
所述控制模组检测到所述闪光灯的启用命令时,控制所述充电管理芯片内置的反向升压电路将所述充电电池的电池电压反向升压至所述闪光灯的驱动电压,以供驱动所述闪光灯;
所述控制模组根据所述启用命令控制所述闪光灯按照对应的预设工作模式工作;所述电子设备还包括连接器;所述连接器连接于所述充电管理芯片、所述控制模组及所述闪光灯;所述控制模组控制所述充电管理芯片内置的反向升压电路将所述充电电池的电池电压反向升压至所述闪光灯的驱动电压之前,还包括:
所述控制模组检测所述连接器是否连接于外接供电电源;
若所述连接器未连接于所述外接供电电源,所述控制模组执行所述控制所述充电管理芯片内置的反向升压电路将所述充电电池的电池电压反向升压至所述闪光灯的驱动电压;
若所述连接器连接于所述外接供电电源,所述控制模组控制所述充电管理芯片判断当前充电电路是否处于恒流模式;
若所述当前充电电路处于所述恒流模式,所述控制模组控制所述充电管理芯片降低充电电流,以供所述连接器的供电电流驱动所述闪光灯。
2.根据权利要求1所述的闪光灯的驱动方法,其特征在于,所述电子设备还包括连接器;所述连接器连接于所述充电管理芯片、所述控制模组及所述闪光灯;所述控制模组控制所述充电管理芯片内置的反向升压电路将所述充电电池的电池电压反向升压至所述闪光灯的驱动电压之前,还包括:
所述控制模组判断所述连接器是否连接于OTG外接设备;
若所述连接器连接于所述OTG外接设备,所述控制模组控制所述充电管理芯片判断所述OTG外接设备的电流耗流值与驱动所述闪光灯所需的电流耗流值的和是否大于所述反向升压电路提供的高电流值;
若所述和大于所述高电流值,所述控制模组提供功能选择提示信息;
根据接收到的功能选择命令,所述控制模组控制所述充电管理芯片移除所述OTG外接设备或禁止驱动所述闪光灯。
3.根据权利要求1所述的闪光灯的驱动方法,其特征在于,所述控制模组包括处理器与逻辑控制单元;所述处理器连接于所述充电管理芯片与所述逻辑控制单元,所述逻辑控制单元还连接于所述闪光灯;所述控制模组根据所述启用命令控制所述闪光灯按照对应的预设工作模式工作,具体包括:
所述处理器将检测到的所述启用命令传输至所述逻辑控制单元,以供所述逻辑控制单元根据启动命令控制所述闪光灯按照对应的预设工作模式工作。
4.根据权利要求3所述的闪光灯的驱动方法,其特征在于,所述逻辑控制单元包括N个电子开关,N为大于1的自然数,所述电子开关、所述启用命令及所述预设工作模式一一对应;各所述电子开关的第一端连接于所述处理器,各所述电子开关的第二端连接于所述闪光灯,各所述电子开关的第三端接地;所述处理器将检测到的所述启用命令传输至所述逻辑控制单元,以供所述逻辑控制单元根据所述启动命令控制所述闪光灯按照对应的预设工作模式工作,具体为:
所述处理器将所述启用命令传输至所述启用命令对应的所述电子开关,以供导通所述电子开关,并供所述闪光灯按照所述启用命令对应的预设工作模式工作。
5.根据权利要求4所述的闪光灯的驱动方法,其特征在于,所述电子开关为三极管或负载开关。
6.根据权利要求1所述的闪光灯的驱动方法,其特征在于,所述预设工作模式包括手电筒工作模式与闪光灯工作模式。
7.一种电子设备,其特征在于,包括:控制模组;以及,与所述控制模组通信连接的存储器、充电管理芯片、闪光灯及充电电池;其中,所述存储器存储有可被所述控制模组执行的指令,所述指令被所述控制模组执行,以使所述控制模组能够执行如权利要求1至6中任一所述的闪光灯的驱动方法。
8.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的闪光灯的驱动方法。
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