CN201821142U - 便携式电子产品供电系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电子产品供电系统技术,尤其涉及一种便携式电子产品供电系统,其包括有CPU、电池、电源供电芯片,CPU设置有可精确检测电池的输出电压的电池电压检测端,CPU的电池电压检测端与电池的输出端连接。在使用时,本实用新型的CPU通过电池电压检测端不断地检测电池的输出电压,当电池的输出电压过低时,如低至3.5V,则CPU会先控制功能电路单元停止工作,再控制电源供电芯片停止供电,从而保证功能电路单元的供电稳定,并且防止数据丢失。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子产品供电系统技术,尤其涉及一种便携式电子产品供电系统。
背景技术
随着科学技术的发展,手机、笔记本电脑、电子词典、MP3、MP4等便携式电子产品体积越来越小、功能也越来越强大,使人们可以随时随地享受到便携式电子产品所带来的方便性。于是,便携式电子产品正逐渐成为人们不可或缺的随身物品。
鉴于便携式电子产品的方便性,一般的便携式电子产品都是采用电池供电。目前,便携式电子产品的供电系统主要包括电池、电源供电芯片、用于控制电源供电芯片的CPU(Central Processing Unit,中央处理器),电源供电芯片的输入端与电池的输出端连接,电源供电芯片的输出端与便携式电子产品的功能电路单元的电源输入端连接,使电池可以通过电源供电芯片转换为合适的输出电压,为便携式电子产品的功能电路单元供电,且CPU的控制端与便携式电子产品的功能电路单元的控制端连接,使CPU可以控制便携式电子产品的功能电路单元,其中,CPU的电源使能端(POWER-EN)与电源供电芯片的控制端连接,使CPU可以控制电源供电芯片开始供电或停止供电。但是,现有技术中便携式电子产品的供电系统大多都没有设置精确检测电池的输出电压的功能,当电池的输出电压降低至电池夹断电压(如3.0V)时,有可能瞬间拉低电池的输出电压或引起电源供电芯片的输出电压不稳定,导致便携式电子产品的功能电路单元供电不稳定,尤其便携式电子产品的功能电路单元在传输数据时,供电电压过低,可能会造成数据的丢失。
发明内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的不足而提供一种便携式电子产品供电系统,它通过CPU精确检测电池的输出电压,在电池的输出电压过低时,先控制功能电路单元停止工作,再控制电源供电芯片停止供电,从而保证功能电路单元的供电稳定,并且防止数据丢失。
本实用新型的目的通过以下技术措施实现:一种便携式电子产品供电系统,它包括有CPU、电池、电源供电芯片,电源供电芯片的输入端与电池的输出端连接,CPU的控制端与便携式电子产品的功能电路单元的控制端连接,CPU的电源使能端与电源供电芯片的控制端连接,所述CPU设置有可精确检测电池的输出电压的电池电压检测端,CPU的电池电压检测端与电池的输出端连接。
所述电源供电芯片包括DC/DC(直流转直流)芯片、LDO(low dropout regulator,低压差线性稳压器)芯片,DC/DC芯片的输入端、LDO芯片的输入端均与电池的输出端连接,DC/DC芯片的控制端、LDO芯片的控制端均与CPU的电源使能端连接。
还包括程序存储器,程序存储器与CPU的程序数据端连接。
所述电池为镍氢电池。
所述电池为锂电池。
所述锂电池为聚合物锂离子电池。
本实用新型有益效果在于:本实用新型包括有CPU、电池、电源供电芯片,电源供电芯片的输入端与电池的输出端连接,CPU的控制端与便携式电子产品的功能电路单元的控制端连接,CPU的电源使能端与电源供电芯片的控制端连接,CPU设置有可精确检测电池的输出电压的电池电压检测端,CPU的电池电压检测端与电池的输出端连接。在使用时,本实用新型的CPU通过电池电压检测端不断地检测电池的输出电压,当电池的输出电压过低时,如低至3.5V,则CPU会先控制功能电路单元停止工作,再控制电源供电芯片停止供电,从而保证功能电路单元的供电稳定,并且防止数据丢失。
附图说明
图1是本实用新型一种便携式电子产品供电系统实施例1的方框原理图。
在图1中包括有:
1——CPU 11——电源使能端
12——电池电压检测端 2——电池
3——电源供电芯片 31——DC/DC芯片
32——LDO芯片 4——程序存储器
5——功能电路单元。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
实施例1
本实用新型的一种便携式电子产品供电系统,如图1所示,包括有CPU1、电池2、电源供电芯片3,电源供电芯片3的输入端与电池2的输出端连接;CPU1的控制端与便携式电子产品的功能电路单元5的控制端连接,使CPU1可以控制便携式电子产品的功能电路单元5,其中,便携式电子产品的功能电路单元5包括显示电路单元、音频电路单元等电路单元;CPU1的电源使能端11与电源供电芯片3的控制端连接,使CPU1可以控制电源供电芯片3开始供电或停止供电;所述CPU1设置有可精确检测电池2的输出电压的电池电压检测端12,CPU1的电池电压检测端12与电池2的输出端连接,使CPU1通过电池电压检测端12不断地检测电池2的输出电压,当CPU1检测到电池2的输出电压低至某一个预设电压值时,例如:该预设电压值为3.5V,则CPU1会先控制功能电路单元5停止工作,再控制电源供电芯片3停止供电,从而保证功能电路单元5的供电稳定,并且防止数据丢失。
电源供电芯片3包括DC/DC芯片31、LDO芯片32,DC/DC芯片31的输入端、LDO芯片32的输入端均与电池2的输出端连接,DC/DC芯片31的控制端、LDO芯片32的控制端均与CPU1的电源使能端11连接。其中,DC/DC芯片31是将电池2输出端的输出电压转换为VCC电压(即接入电路的电压),LDO芯片32将电池2输出端的输出电压转换为VDD电压(即接入器件内部的工作电压);在本实施例中,VCC电压为CPU1、程序存储器4、便携式电子产品的功能电路单元5供电,VDD电压为CPU1供电。当然,所述电源供电芯片3还可以为其它类型的电源供电芯片。
本实用新型还包括程序存储器4,程序存储器4与CPU1的程序数据端连接,程序存储器4用于存储输入CPU1的程序,而CPU1可以根据该程序设定预设电压值,且当CPU1检测到电池2的输出电压低至预设电压值时,CPU1会先控制便携式电子产品功能电路单元5停止工作,再控制电源供电芯片3停止供电。
在本实施例,电池2为镍氢电池,镍氢电池具有使用寿命长、对环境无污染等特点。
本实用新型可应用在手机、笔记本电脑、电子词典、MP3、MP4等便携式电子产品中,在使用时,CPU1会通过电池电压检测端12不断地检测电池2的输出电压,由于CPU1已经预先从程序存储器4输入程序,且根据程序设定电池2的输出电压的预设电压值,所以,当CPU1检测到电池2的输出电压低至预设电压值时,则CPU1由控制端输出控制信号,首先控制功能电路单元5停止工作,即停止便携式电子产品的功能电路单元5的传输数据等工作,然后,CPU1再由电源使能端11输出控制信号,控制DC/DC芯片31和LDO芯片32停止供电。
因为电池2的输出电压低于预设电压值,可能会导致瞬间拉低电池2的输出电压或引起电源供电芯片3的输出电压不稳定,导致便携式电子产品的功能电路单元5供电不稳定,进而损坏功能电路单元5,因此,当CPU1检测到电池2的输出电压低至预设电压值时,控制DC/DC芯片31和LDO芯片32停止供电,可以保护便携式电子产品的功能电路单元5,而首先控制功能电路单元5停止工作,是为了防止数据丢失。
由于便携式电子产品的电池2的输出电压在4.2~3.5V时,电池2电量较多,所以,本实施例的预设电压值优选为3.5V,当然,在具体实施本技术方案时,预设电压值可根据实际环境进行修改,如3.55V、4.05V。
实施例2
本实用新型的一种便携式电子产品供电系统的实施例2,本实施例与实施例1的不同之处在于,电池2为锂电池,更具体地说,锂电池为聚合物锂离子电池,聚合物锂离子电池具有可薄形化、任意面积化与任意形状化等优点,不会产生漏液与燃烧爆炸等安全问题。本实施例的其它结构及工作原理与实施例1相同,在此不再赘述。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。
Claims (6)
1.一种便携式电子产品供电系统,它包括有CPU、电池、电源供电芯片,电源供电芯片的输入端与电池的输出端连接,CPU的控制端与便携式电子产品的功能电路单元的控制端连接,CPU的电源使能端与电源供电芯片的控制端连接,其特征在于:所述CPU设置有可精确检测电池的输出电压的电池电压检测端,CPU的电池电压检测端与电池的输出端连接。
2.根据权利要求1所述的便携式电子产品供电系统,其特征在于:所述电源供电芯片包括DC/DC芯片、LDO芯片,DC/DC芯片的输入端、LDO芯片的输入端均与电池的输出端连接,DC/DC芯片的控制端、LDO芯片的控制端均与CPU的电源使能端连接。
3.根据权利要求1所述的便携式电子产品供电系统,其特征在于:还包括程序存储器,程序存储器与CPU的程序数据端连接。
4.根据权利要求1至3任意一项所述的便携式电子产品供电系统,其特征在于:所述电池为镍氢电池。
5.根据权利要求1至3任意一项所述的便携式电子产品供电系统,其特征在于:所述电池为锂电池。
6.根据权利要求5所述的便携式电子产品供电系统,其特征在于:所述锂电池为聚合物锂离子电池。
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