CN112332472B - 充电电路、电子设备及闪光灯控制方法 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种充电电路、电子设备及闪光灯控制方法,属于电子技术领域。所述充电电路包括:电池单元;连接端子;充电单元分别与连接端子和电池单元;闪光灯驱动单元;电路保护电路,其第一端与连接端子连接,第二端与闪光灯驱动单元的输入端连接,第三端与控制单元连接;电压调整电路,其第一端与连接端子连接且与闪光灯驱动单元的输入端连接,第二端与电池单元连接,第三端与闪光灯驱动单元的输出端连接;控制单元,分别与连接端子、电压调整电路的控制端及闪光灯驱动单元的控制端连接,用于在连接端子连接充电设备且闪光灯工作的情况下,对电路保护单元和电压调整电路进行控制。
Description
技术领域
本申请属于通信设备技术领域,具体涉及一种充电电路、电子设备及闪光灯控制方法。
背景技术
随着充电技术的快速发展,为了提高电子设备的充电效率,半压充电等快速充电技术应运而生。如图1所示,出于简化电子设备内部电路结构等方面的考虑,现有的电子设备通常设计为将充电电路1和闪光灯驱动单元2共用一条电压输入通路,且将闪光灯驱动单元2串联连接在该电压输入通路和地之间,即将充电电路1串联于连接端子3和电池4之间,将闪光灯驱动单元2串联于连接端子3和地之间。由此,通过该电压输入通路输入的电压VBUS_in,一方面可流经充电电路1向电子设备的电池4充电,另一方面可流经闪光灯驱动单元2,闪光灯驱动单元2在控制单元5的控制下驱动闪光灯D1工作。
然而,在电子设备的充电过程中,若电子设备的充电模式处于快速充电模式,尤其是半压充电模式,电压输入通路上的电压VBUS_in通常高于闪光灯驱动单元2的最大承受电压。此时,即便是在闪光灯驱动单元2的输入端与连接端子3之间接入控制开关6并关断控制开关6,电压VBUS_in也能通过控制开关6的寄生二极管输入到闪光灯驱动单元2。如果闭合开关21以开启闪光灯D1,电压VBUS_in将经开关21和驱动电流源22输入到闪光灯D1,致使闪光灯D1被击穿烧坏;而如果要保证闪光灯D1能够正常使用,则需要降低电压输入通路上的电压VBUS_in,这将致使电子设备退出快速充电模式,进而导致电子设备的充电时长增加,降低电子设备的充电效率。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种充电电路、电子设备及闪光灯控制方法,能够解决现有技术中电子设备的快速充电模式和闪光灯开启无法兼容的问题。
为了解决上述技术问题,本申请是这样实现的:
第一方面,本申请实施例提供了一种充电电路,包括:
电池单元;
用于连接外部设备的连接端子;
充电单元,所述充电单元的输入端与所述连接端子连接,所述充电单元的输出端与所述电池单元连接,以向所述电池单元充电;
闪光灯驱动单元;
电路保护单元,所述电路保护单元的第一端与所述连接端子连接,所述电路保护单元的第二端与所述闪光灯驱动单元的输入端连接,所述电路保护单元的第三端与控制单元连接;
电压调整电路,所述电压调整电路至少具有第一端、第二端、第三端以及控制端,所述第一端与所述连接端子连接、且还与所述闪光灯驱动单元的输入端连接,所述第二端与所述电池单元连接,所述第三端与所述闪光灯驱动单元的输出端连接;
控制单元,分别与所述电路保护单元的第三端、所述电压调整电路的控制端以及所述闪光灯驱动单元的控制端连接,用于在所述连接端子连接的外部设备为充电设备、且闪关灯工作的情况下,控制所述电路保护单元的第一端与第二端之间处于断开状态,控制所述电压调整电路的第二端与第三端之间处于导通状态,控制所述电压调整电路对所述电池单元的输出电压进行升压、且控制所述电压调整电路的第二端与第一端之间处于导通状态。
第二方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括电池单元、闪光灯驱动单元以及第一方面所述的充电电路。
第三方面,本申请实施例提供了一种闪光灯控制方法,该方法应用于第一方面所述的充电电路,该方法包括:
在所述连接端子连接的外部设备为充电设备、且闪光灯工作的情况下,控制所述电路保护单元的第一端与第二端之间处于断开状态;
控制所述电压调整电路的第二端与第三端之间处于导通状态;
控制所述电压调整电路对所述电池单元的输出电压进行升压;
控制所述电压调整电路的第二端与第一端之间处于导通状态。
第四方面,本申请实施例提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第三方面所述的方法。
在本申请实施例中,通过将充电单元与连接端子和电子设备的电池单元,可实现利用连接端子所连接的外部充电设备为电子设备进行快速充电;通过设置电压调整电路,将电压调整电路的第一端与连接端子和电子设备的闪光灯驱动单元的输入端连接,第二端与电池单元连接,第三端与闪光灯驱动单元的输出端连接以及控制端与控制单元连接,使得在连接端子连接充电设备且闪光灯工作的情况下,可通过控制电路保护单元的第一端与第二端之间处于断开状态,使得充电设备输出的电压无法进入闪光灯驱动单元;控制电压调整电路的第二端与第三端之间处于导通状态,使得电池单元与闪光灯驱动单元的输出端之间导通,可以增加闪光灯驱动单元的参考电压,进而提高闪光灯驱动单元的最大承受电压,使得闪光灯驱动单元的最大承受电压不低于通过连接端子输入至闪光灯驱动单元的电压,并且,通过控制电压调整电路对电池单元的输出电压进行升压且控制电压调整电路的第二端与第一端之间处于导通状态,使得闪光灯驱动单元的输入电压为对电池单元的输出电压升压后的电压,进而可以确保电子设备的闪光灯能够在对电子设备进行充电的过程中正常开启。
附图说明
图1是现有的一种充电电路的结构示意图;
图2是本申请实施例提供的一种充电电路的结构示意图;
图3是本申请实施例提供的一种闪光灯控制方法的流程图。
附图标记说明:
110-连接端子、120-充电单元、130-电压调整电路、140-控制单元、
150-电路保护单元、160-闪光灯驱动单元、161-驱动电流源、
210-电池单元、
Q1-第一开关、Q2-第二开关、Q3-第三开关、Q4-第四开关、
OVP-第五开关、D1-闪光灯
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的技术方案进行详细地说明。
参照图2,本申请实施例提供一种充电电路,该充电电路具体可以包括:连接端子110、充电单元120、电压调整电路130、控制单元140、电路保护单元150、闪光灯驱动单元160以及电池单元210。
其中,连接端子110用于连接外部设备,例如充电设备、OTG(On-The-Go)设备等。
充电单元120的输入端与连接端子110连接,充电单元120的输出端与电子设备的电池单元210连接,以向电池单元210充电。
电压调整电路130至少具有第一端、第二端、第三端以及控制端,其第一端分别与连接端子110连接、且还与闪光灯驱动单元160的输入端连接,其第二端与电池单元210连接,其第三端与闪光灯驱动单元160的输出端连接。
电路保护单元150的第一端与连接端子110连接,电路保护单元150的第二端与闪光灯驱动单元160的输入端连接,电路保护单元150的第三端与控制单元140连接。
控制单元140分别与连接端子110、电压调整电路130的控制端以及闪光灯驱动单元160的控制端连接,实现对电子设备的充电及闪光灯的控制。
具体地,连接端子110可与充电设备连接,由充电设备向电子设备的电池单元210充电。在连接端子110连接充电设备的情况下,若电子设备的充电模式为快速充电模式,充电设备、充电单元120以及电池单元210形成回路,充电设备的输出电压经充电单元120增压后输出至电池单元210,以向电池单元210快速充电。
在电子设备的充电模式为普通充电模式的情况下,控制单元140控制电压调整电路130的第一端与第二端之间处于导通状态,控制电压调整电路130对充电设备的输出电压调整以及控制电压调整电路130的第一端与第二端之间处于导通状态,此时,充电设备、电压调整电路130以及电池单元210形成回路,以向电池单元210充电。
在向电池单元210充电的过程中,若要使闪光灯工作,为了避免充电设备的输出电压高于闪光灯驱动单元160的最大承受电压而导致闪光灯被击穿烧坏,控制单元140则控制电路保护单元150的第一端与第二端之间处于断开状态,避免充电设备输出过高的电压至闪光灯驱动单元160的输入端,并控制电压调整电路130的第二端与第三端之间处于导通状态,使得闪光灯驱动单元160的输出端与电池单元210之间导通,此时,闪光灯驱动单元160的参考电压等于电池单元210的输出电压VPH_PWR,相较于现有技术中将闪光灯驱动单元160的输出端接地的方式,增加了闪光灯驱动单元160的参考电压,进而使得闪光灯驱动单元160的最大承受电压也增加,从而避免闪光灯驱动单元160的最大承受电压低于其输入电压VLED而导致闪光灯被击穿烧坏。与此同时,为了保证闪光灯能够在电池单元的充电过程中正常使用,控制单元140还控制电压调整电路130对电池单元210的输出电压VPH_PWR进行升压并在控制电压调整电路130的第二端与第一端之间处于导通状态,此时,闪光灯驱动单元160的输入电压VLED为对电池单元的输出电压进行升压后的电压,由于闪光灯驱动单元160的输入电压VLED高于其参考电压VPH_PWR,使得闪光灯驱动单元160可正常工作,且由于控制电路保护单元150的第一端与第二端之间处于断开状态,可以避免经电压调整电路130升压后的电压通过连接端子110倒灌到充电设备而损坏充电设备。
本申请实施例提供的充电电路,通过将充电单元与连接端子和电子设备的电池单元,可实现利用连接端子所连接的外部充电设备为电子设备进行快速充电;通过设置电压调整电路,将电压调整电路的第一端与连接端子和电子设备的闪光灯驱动单元的输入端连接,第二端与电池单元连接,第三端与闪光灯驱动单元的输出端连接以及控制端与控制单元连接,使得在连接端子连接充电设备且闪光灯工作的情况下,可通过控制电路保护单元的第一端与第二端之间处于断开状态,使得充电设备输出的电压无法进入闪光灯驱动单元;控制电压调整电路的第二端与第三端之间处于导通状态,使得电池单元与闪光灯驱动单元的输出端之间导通,可以增加闪光灯驱动单元的参考电压,进而提高闪光灯驱动单元的最大承受电压,使得闪光灯驱动单元的最大承受电压不低于通过连接端子输入至闪光灯驱动单元的电压,并且,通过控制电压调整电路对电池单元的输出电压进行升压且控制电压调整电路的第二端与第一端之间处于导通状态,使得闪光灯驱动单元的输入电压为对电池单元的输出电压升压后的电压,进而可以确保电子设备的闪光灯能够在对电子设备进行充电的过程中正常开启。
可选地,本申请实施例中,充电单元120可以包括各类能够提高对电池单元210的充电效率的快速充电子单元,例如可以包括用于提升充电电流的快速充电子单元、用于提升充电电压的快速充电子单元等,本申请实施例对此不作限定。
考虑到充电电流过大会导致电池单元严重发热,因而优选地,充电单元120可以包括半压充电子单元(图中未示出)。其中,半压充电子单元可以产生比输入电压VBUS_in大的输出电压,进而在短时间内为电池单元210补充电量,在提高对电池单元210的充电效率的同时,避免因充电电流过大而造成的电池单元严重发热的问题。
具体地,半压充电子单元可以是电荷泵(Charge Pump),电荷泵是一种直流-直流转换器,其利用电容器为储能元件,实现对输入电压VBUS_in的升压。采用电荷泵最为半压充电子模块,实现简单且充电效率高。
可选地,本申请实施例中,电压调整电路130可以包括第一开关Q1、第二开关Q2、第三开关Q3以及电感L。
其中,第一开关Q1的控制端作为电压调整电路130的一个控制端,与控制单元140连接;第一开关Q1的第一端作为电压调整电路130的第一端,其分别与连接端子110和闪光灯驱动单元160的输入端连接。
第二开关Q2的控制端作为电压调整电路130的另一个控制端,与控制单元140连接;第二开关Q2的第一端与第一开关Q1的第二端连接,第二开关Q2的第二端接地。
第三开关Q3的控制端作为电压调整电路130的又一个控制端,与控制单元140连接;第三开关Q3的第一端作为电压调整电路130的第三端,其与闪光灯驱动单元160的输出端连接;第三开关Q3的第二端作为电压调整电路130的第二端,其与电池单元的正极连接。
电感L的第一端与第一开关Q1的第二端连接,电感L的第二端与第三开关Q3的第一端。
控制单元140通过控制第一开关Q1、第二开关Q2和第三开关Q3闭合或断开,使得电压调整电路130形成双向的BUCK(降压)/BOOST(升压)电路结构,由此可实现对电池单元210的充电控制以及对闪光灯的控制。
具体来说,在连接端子110连接充电设备、且电子设备的充电模式为快速充电的情况下,控制单元140则控制第一开关Q1、第二开关Q2以及第三开关Q3均断开,此时,充电设备、充电单元120以及电池单元210形成回路,充电设备输出的电压VBUS_in经过连接端子110流向充电单元120,经充电单元120升压后输出至电池单元210的正极,以向电池单元210进行快速充电。
在连接端子110连接充电设备、且电子设备的充电模式为普通充电模式的情况下,控制单元140则控制电路保护单元150的第一端与第二端之间处于导通状态,控制第三开关Q3闭合,并控制第一开关Q1和第二开关Q2交替闭合,使得第一开关Q1、第二开关Q2、电感L以及第三开关Q3形成BUCK电路,以将充电设备的输出电压输出至电池单元210,向电池单元210供电。
具体来说,在第一阶段,控制单元140控制第一开关Q1和第三开关Q3闭合,此时,充电设备通过电路保护单元150、第一开关Q1、电感L和第三开关Q3对电池单元210充电,并同时对电感L充电;在第二阶段,控制单元140控制第一开关Q1断开,并控制第二开关Q2和第三开关Q3闭合,此时,电感L、第三开关Q3、电池单元210以及第二开关Q2形成回路,电感L对电池单元210持续充电,从而保证电池单元210获得连续的电流。由于第一阶段的持续时间越长,电感L存储的电能越多,进而对电池单元210供电的电压越高,因此,控制单元140可通过调节脉宽调制PWM信号的占空比来调节第一阶段的持续时长,进而起到调节对电池单元210供电的电压的作用。
进一步地,在对电池单元210进行充电的过程中(无论是快速充电模式还是普通充电模式),若要开启闪光灯,控制单元140则控制电路保护单元150的第一端与第二端之间处于断开状态,以避免充电设备输出过高的电压至闪光灯驱动单元160的输入端,控制第三开关Q3闭合,使得电池单元210与闪光灯驱动单元160的输出端之间导通,进而使得闪光灯驱动单元160的参考电压为电池单元210的输出电压VPH_PWR,相较于现有技术中将闪光灯驱动单元160的输出端接地的方式,增加了闪光灯驱动单元160的参考电压,进而使得闪光灯驱动单元160的最大承受压力由原来的Vmax增大为Vmax+VPH_PWR,使得闪光灯驱动单元的最大承受电压不低于通过连接端子输入至闪光灯驱动单元的电压VBUS_in;并且,控制单元140还控制第一开关Q1和第二开关Q2交替闭合,使得第一开关Q1、第二开关Q2、电感L以及第三开关Q3形成BOOST电路,以将电池单元210的输出电压升压后输出至闪光灯驱动单元160的输入端,以保证闪光灯驱动单元160能够正常工作。
具体地,在第一阶段,控制单元140控制第一开关Q1断开并控制第二开关Q2和第三开关Q3闭合,此时,电池单元210、第三开关Q3、电感L以及第二开关Q2形成回路,电池单元210对电感L充电;在第二阶段,控制单元140控制第一开关Q1和第三开关Q3闭合并控制第二开关Q2断开,此时,电池单元210、第三开关Q3、电感L、第一开关Q1以及闪光灯驱动单元160形成回路,电感L和电池单元210共同为闪光灯驱动单元160供电,即闪光灯驱动单元160的输入电压VLED为电池单元210的输出电压VPH_PWR和电感L的放电电压之和,由此起到对电池单元210的输出电压的升压作用。由于第一阶段的持续时间越长,电感L存储的电能越多,进而闪光灯驱动单元160的输入电压VLED越高,因此,控制单元140可通过调节脉宽调制PWM信号的占空比来调节第一阶段的持续时长,进而起到调节闪光灯驱动单元160的输入电压VLED的作用。
需要说明的是,在连接端子110未连接充电设备的情况下,控制单元140也可以通过控制电压调整电路130的第一端与第二端之间处于断开状态,控制电压调整电路130的第二端与第三端之间处于导通状态,控制电压调整电路130的第二端与第三端之间处于导通状态、且控制电压调整电路130的第二端与第一端之间处于导通状态,以保证闪光灯正常工作。具体实施方式与连接端子110连接充电设备的情况大致相同,在此不再赘述。
另外,实际应用中,电压调整电路130中的开关可以为晶体管或场效应管。例如,图2中仅以第一开关Q1和第二开关Q2为晶体管,第三开关Q3为场效应管示意。当然,电压调整电路130中的第一开关Q1、第二开关Q2和第三开关Q3还可以是其他任意类型的元件的组合。
可以理解,通过采用晶体管或场效应管作为开关,控制逻辑简单、可靠性好、成本低廉。
可选地,本申请实施例中,控制单元140可以包括处理器,该处理器可具有多个控制信号输出端,其中,第一开关Q1的控制端、第二开关Q2的控制端、第三开关Q3的控制端、电路保护单元150的第三端以及闪光灯驱动单元160的控制端分别对应连接一个控制信号输出端。由此,处理器可分别向所连接的各个元器件输出相应的控制信号,以控制所连接的各个元器件执行相应的操作。
可以理解,通过在控制单元140中采用具有多个控制信号输出端的处理器来对各个相应的元器件进行控制,控制逻辑简单、成本低廉、实施方便。
可选地,为了保证连接端子110所连接的外部设备在闪光灯关闭后能够正常工作,控制单元140还在闪光灯关闭后,控制电路保护单元150的第一端与第二端之间处于导通状态。
可选地,本申请实施例中,电路保护单元150还可以起到过压保护、过流保护作用。具体地,控制单元140在触发电路保护条件的情况下,控制单元140控制电路保护单元150的第一端与第二端之间处于断开状态,以断开连接端子110与电压调整电路130的第一端之间的连接以及连接端子110与闪光灯驱动单元160的输入端之间的连接,其中,触发电路保护条件包括以下至少一种情况:连接端子110的输入电压VBUS_in超过电压阈值、连接端子110的输入电流超过电路阈值。
本申请实施例中,通过在连接端子110的输入电压VBUS_in超过电压阈值的情况下,控制单元140控制电路保护单元150的第一端与第二端之间处于断开状态,可以起到对电池单元210和闪光灯驱动单元160的过压保护作用。通过在连接端子的输入电流超过电压阈值的情况下,控制单元140控制电路保护单元150的第一端与第二端之间处于断开状态,可以避免通过电压调整电路的第二端输入到电池单元的电流过大而造成电池单元严重发热的问题,同时可以起到对闪光灯驱动单元的过流保护作用。
可选地,本申请实施例中,电路保护单元150可以包括第四开关Q4。其中,第四开关Q4的第一端与连接端子110连接,第四开关Q4的第二端与闪光灯驱动单元160的输入端连接,第四开关Q4的控制端与控制单元140连接。由此,通过控制第四开关Q4导通或闭合,可以实现连接端子110与电压调整电路130的第一端之间的通断以及连接端子110与闪光灯驱动单元160之间的通断,实现简单、成本低廉。
实际应用中,第四开关Q4可以为任意具有导通和断开功能的元件,例如,第四开关Q4可以为晶体管或场效应管。
优选地,考虑到在连接端子110连接到非充电设备(如OTG设备)的情况下,为了保证随连接的非充电设备在闪光灯处于开启状态的情况下仍能够正常工作,第四开关Q4可采用具有工作状态和输出电压可调特性的场效应管。
具体地,场效应管的源极可作为第四开关Q4的第一端,与连接端子110连接;场效应管的漏极可作为第四开关Q4的第二端,与闪光灯驱动单元160的输入端连接;场效应管的栅极作为第四开关Q4的控制端,与控制单元140连接。
控制单元140在连接端子110连接的外部设备为非充电设备的情况下,基于该非充电设备的额定电压V0和电压调整电路130的第一端输出的电压VLED,调节场效应管的栅极电压,以使场效应管的工作状态从恒流区变为可变电阻区,进而形成一个低压差线性稳压器(Low Dropout Regular,LDO)而输出一个与该非充电设备的工作电压V0相同的固定电压。
或者,控制单元140可以基于连接端子110所连接的非充电设备的额定电压V0和电压调整电路130的第一端输出的电压VLED,确定用于控制场效应管的脉宽调制PWM信号的占空比,基于确定出的占空比输出相应的PWM信号至场效应管的栅极,使得场效应管的源极输出一个与该非充电设备的工作电压相同的固定电压。其中,PWM信号的占空比D=V0/VLED。
可选地,本申请实施例中,闪光灯驱动单元160可以包括第五开关OVP、闪光灯D1和驱动电流源161。其中,第五开关OVP的输入端与电路保护单元150连接,第五开关OVP的输出端与闪光灯D1的正极连接,驱动电流源161串联于闪光灯D1的负极和电压调整电路130的第三端之间。
由此,通过由控制单元140控制第五开关OPV的闭合或断开,就能够实现闪光灯D1的开启或关闭,控制逻辑简单、实现方便、成本低廉。并且,通过将闪光灯D1的负极通过驱动电流源161与电压调整电路130的第三端连接,形成对闪光灯D1的负极驱动方式,可以避免闪光灯D1长时间带电而产生电腐蚀,延长闪光灯D1的使用寿命。
可选地,本申请实施例中,电池单元210可以包括一个或多个可充电电池。
本申请实施例还提供了一种电子设备,该电子设备包括上述任一实施例所述的充电电路。
本申请实施例提供的电子设备中,通过增加上述任一实施例所述的充电电路,可以根据需要选择普通充电模式或快速充电模式等对电池单元充电,并且,可以在对电池单元进行充电的过程中,增加闪光灯驱动单元的参考电压,进而提高闪光灯驱动单元的最大承受电压,使得闪光灯驱动单元的最大承受电压不低于通过连接端子输入至闪光灯驱动单元的电压,进而可以确保闪光灯能够在对电子设备进行快速充电等过程中正常开启。
可选地,本申请实施例中的电子设备还可以包括处理器(图中未示出),如CPU(Central Processing Unit,中央处理器)。其中,处理器可分别与充电单元120和控制单元140连接,以控制充电单元120和控制单元140工作。
具体地,处理器可基于用户设置的充电模式选择通过充电单元120对电池单元210进行快速充电,或者选择通过电压调整电路130对电池单元210进行普通充电。
处理器还可以基于用户输入的闪光灯开启操作,向控制单元140发送闪光灯开启指令,或者,基于用户输入的闪光灯关闭操作,向控制单元140发送闪光灯关闭指令。
处理器还可以基于用户输入的OTG功能开启操作,向控制单元140输出相应的控制信号,以使控制单元140控制电路保护单元150输出与连接端子110所连接的OTG设备的工作电压相匹配的固定电压,以保证电子设备的OTG功能正常。
需要说明的是,本申请实施例中的电子设备包括上述所述的移动电子设备和非移动电子设备。
参照图3,本申请实施例还提供一种闪光灯控制方法,该方法应用于上述任一实施例所述的充电电路,该方法具体可以包括:
步骤301、在连接端子110连接的外部设备为充电设备、且闪光灯工作的情况下,控制电路保护单元150的第一端与第二端之间处于断开状态。
步骤302、控制电压调整电路130的第二端与第三端之间处于导通状态。
步骤303、控制电压调整电路130对电池单元210的输出电压进行升压。
步骤304、控制电压调整电路130的第二端与第一端之间处于导通状态。
需要说明的是,对电压调整电路130和电路保护单元150进行控制以实现在电池单元的充电过程中正常使用闪光灯的具体实现方式,可参照上述2所示实施例中控制单元140对电压调整电路130的具体控制过程,此处不再赘述。
其次,本申请实施例提供的闪光灯控制方法,执行主体可以为电子设备的处理器,或者充电电路中的控制单元。
本申请实施例提供的闪光灯控制方法,通过将充电单元与连接端子和电子设备的电池单元,可实现利用连接端子所连接的外部充电设备为电子设备进行快速充电;通过设置电压调整电路,将电压调整电路的第一端与连接端子和电子设备的闪光灯驱动单元的输入端连接,第二端与电池单元连接,第三端与闪光灯驱动单元的输出端连接以及控制端与控制单元连接,使得在连接端子连接充电设备且闪光灯工作的情况下,可通过控制电路保护单元的第一端与第二端之间处于断开状态,使得充电设备输出的电压无法进入闪光灯驱动单元;控制电压调整电路的第二端与第三端之间处于导通状态,使得电池单元与闪光灯驱动单元的输出端之间导通,可以增加闪光灯驱动单元的参考电压,进而提高闪光灯驱动单元的最大承受电压,使得闪光灯驱动单元的最大承受电压不低于通过连接端子输入至闪光灯驱动单元的电压,并且,通过控制电压调整电路对电池单元的输出电压进行升压且控制电压调整电路的第二端与第一端之间处于导通状态,使得闪光灯驱动单元的输入电压为对电池单元的输出电压升压后的电压,进而可以确保电子设备的闪光灯能够在对电子设备进行充电的过程中正常开启。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述闪光灯控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
Claims (10)
1.一种充电电路,其特征在于,包括:
电池单元(210);
用于连接外部设备的连接端子(110);
充电单元(120),所述充电单元(120)的输入端与所述连接端子(110)连接,所述充电单元(120)的输出端与所述电池单元(210)连接,以向所述电池单元(210)充电;
闪光灯驱动单元(160);
电路保护单元(150),所述电路保护单元(150)的第一端与所述连接端子(110)连接,所述电路保护单元(150)的第二端与所述闪光灯驱动单元(160)的输入端连接,所述电路保护单元(150)的第三端与控制单元(140)连接;
电压调整电路(130),所述电压调整电路(130)至少具有第一端、第二端、第三端以及控制端,所述第一端与所述连接端子(110)连接、且还与所述闪光灯驱动单元(160)的输入端连接,所述第二端与所述电池单元(210)连接,所述第三端与所述闪光灯驱动单元(160)的输出端连接;
控制单元(140),分别与所述电路保护单元(150)的第三端、所述电压调整电路(130)的控制端以及所述闪光灯驱动单元(160)的控制端连接,用于在所述连接端子(110)连接的外部设备为充电设备、且闪光 灯工作的情况下,控制所述电路保护单元(150)的第一端与第二端之间处于断开状态,控制所述电压调整电路(130)的第二端与第三端之间处于导通状态,控制所述电压调整电路(130)对所述电池单元(210)的输出电压进行升压、且控制所述电压调整电路(130)的第二端与第一端之间处于导通状态。
2.根据权利要求1所述的充电电路,其特征在于,所述控制单元(140)还用于:在所述连接端子(110)连接的外部设备为充电设备、且电子设备的充电模式为普通充电模式的情况下,控制所述电路保护单元(150)的第一端与第二端之间处于导通状态,控制所述电压调整电路(130)对所述充电设备的输出电压调整,以及控制所述电压调整电路(130)的第一端与第二端之间处于导通状态,以向所述电池单元(210)充电。
3.根据权利要求1所述的充电电路,所述控制单元(140)在触发电路保护条件的情况下,控制所述电路保护单元(150)的第一端与第二端之间处于断开状态:
其中,所述触发电路保护条件包括以下至少一种情况:所述连接端子(110)的输入电压超过电压阈值、所述连接端子(110)的输入电流超过电流阈值。
4.根据权利要求1所述的充电电路,其特征在于,所述电压调整电路(130)包括:第一开关(Q1)、第二开关(Q2)、第三开关(Q3)以及电感(L);
所述第一开关(Q1)的控制端与所述控制单元(140)连接,所述第一开关(Q1)的第一端与所述连接端子(110)连接、且与所述闪光灯驱动单元(160)的输入端连接;
所述第二开关(Q2)的控制端与所述控制单元(140)连接,所述第二开关(Q2)的第一端与所述第一开关(Q1)的第二端连接,所述第二开关(Q2)的第二端接地;
所述第三开关(Q3)的控制端与所述控制单元(140)连接,所述第三开关(Q3)的第一端与所述闪光灯驱动单元(160)的输出端连接,所述第三开关(Q3)的第二端与所述电池单元(210)的正极连接;
所述电感(L)的第一端与所述第一开关(Q1)的第二端连接,所述电感(L)的第二端与所述第三开关(Q3)的第一端连接。
5.根据权利要求4所述的充电电路,其特征在于,所述电压调整电路(130)中的开关为晶体管或场效应管。
6.根据权利要求4所述的充电电路,其特征在于,所述控制单元包括处理器,所述处理器具有多个控制信号输出端,所述第一开关(Q1)的控制端、所述第二开关(Q2)的控制端连接、所述第三开关(Q3)的控制端、所述电路保护单元(150)的第三端以及所述闪光灯驱动单元(160)的控制端分别对应连接一个控制信号输出端。
7.根据权利要求1所述的充电电路,其特征在于,所述电路保护单元(150)为场效应管(Q4);
所述场效应管(Q4)的源极与所述连接端子(110)连接,所述场效应管(Q4)的漏极与所述闪光灯驱动单元(160)的输入端连接,所述场效应管(Q4)的栅极与所述控制单元(140)连接;
所述控制单元(140)在所述连接端子(110)连接的外部设备为非充电设备的情况下,基于所述非充电设备的额定电压和所述电压调整电路(130)的第一端的输出电压,调节所述场效应管(Q4)的栅极电压,以使所述场效应管(Q4)工作在可变电阻区,或者,
基于所述非充电设备的额定电压和所述电压调整电路(130)的第一端的输出电压,确定用于控制所述场效应管(Q4)的脉宽调制PWM信号的占空比,基于确定出的占空比输出相应的PWM信号至所述场效应管(Q4)。
8.根据权利要求1所述的充电电路,其特征在于,所述闪光灯驱动单元(160)包括第五开关(OVP)、闪光灯(D1)和驱动电流源(161);
所述第五开关(OVP)的输入端与所述电路保护单元(150)连接,所述第五开关的输出端与所述闪光灯(D1)的正极连接,所述驱动电流源(161)串联于所述闪光灯(D1)的负极和所述电压调整电路(130)的第三端之间。
9.一种电子设备,其特征在于,包括权利要求1至8中任一项所述的充电电路。
10.一种闪光灯控制方法,其特征在于,应用于权利要求1至8中任一项所述的充电电路,所述方法包括:
在所述连接端子(110)连接的外部设备为充电设备、且闪光灯工作的情况下,控制所述电路保护单元(150)的第一端与第二端之间处于断开状态;
控制所述电压调整电路(130)的第二端与第三端之间处于导通状态;
控制所述电压调整电路(130)对所述电池单元(210)的输出电压进行升压;
控制所述电压调整电路(130)的第二端与第一端之间处于导通状态。
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