CN201887867U - 一种实现机顶盒真待机的装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种实现机顶盒真待机的装置,包括机顶盒的电源及主板,其特征在于:所述电源各供电输出端均经开关稳压模块与主板相应的用电端连接。本实用新型通过开关稳压模块对主板的供电进行合理分配,不仅降低了待机功耗,而且提高了待机唤醒速度,具有较好的使用价值。

Description

一种实现机顶盒真待机的装置
【技术领域】
本实用新型涉及一种数字电视设备领域,特别是一种实现机顶盒真待机的装置。
【背景技术】
现有的机顶盒虽然大多有待机功能,但是这种待机只是关闭部分电路功能,电路主要部分还是在正常工作,虽然是待机,功耗和正常使用差不多。现有实现真待机的方法有很多种,而现有具有真待机功能的机顶盒,虽然也实现了真待机,达到待机状态电源功耗低的效果,然而往往使用起来并不方便,例如早期的真待机一种设计是在机顶盒里面多增加一个单片机的控制电路,通过单片机控制,当收到待机的指令时,直接将电源板给主板供电的各路电通过MOSFET(金氧半场效晶体管)全部断开,当收到唤醒的指令时,再将MOSFET全部导通,系统重新开机达到真待机的功能。这样,由于单片机和相关的MOSFET都是比较贵的元器件,而且功耗大,启动时间长,因此在成本上给了生厂商比较大的压力。
【实用新型内容】
本实用新型的目的是提供一种实现机顶盒真待机的装置,通过开关稳压模块对主板的供电进行合理分配,不仅降低了待机功耗,而且提高了待机唤醒速度,减少了机顶盒的设计成本。
本实用新型是这样实现的:一种实现机顶盒真待机的装置,包括机顶盒的电源及主板,其特征在于:所述电源各供电输出端均经开关稳压模块与主板相应的用电端连接。
在本实用新型一实施例子中,所述的电源供电输出端包括3.3V、5.8V、17V、30V输出端。所述的开关稳压模块包括多个的低压差稳压器、多个的MOSFET管、多个的三极管、78L15以及一稳压二极管。所述的3.3V供电输出端经低压差稳压器与CPU、DDR2、DDR1连接。所述的5.8V供电输出端第一路经三极管与红外接收头和控制板连接;第二路经低压差稳压器与高频头、智能卡、视频模块和数字音频连接;第三路一次经MOSFET和低压差稳压器与USB模块连接。所述的17V供电输出端经三极管和78L15与音频模块和串口模块连接。所述的30V供电输出端经三极管和稳压二极管与TCL和NUTUNE的高频头连接。
本实用新型具有以下优点:
1)待机之后的唤醒速度大大的缩短;
2)待机的功耗可以做得更低,采用这个方案跟之前的方案比,待机的功耗至少可以减少0.2W以上,这个对那些处于国标临界处的机顶盒是一个巨大的帮助;
3)大大的降低了成本,本方案只需用到一两个的MOSFET管(若解调芯片内置又没带USB则不需用到MOSFET),比之前方案的单片机和多个的MOSFET来说降低了成本。
【附图说明】
图1是本新型的结构示意图。
图2是本实用新型电源供电输出端示意图。
图3是本实用新型3.3V供电输出端在机顶盒主板上的分配示意图。
图4是图2中3.3V供电端用三极管来控制MOSFET的电路示意图。
图5是本实用新型5.8V供电输出端在机顶盒主板上的分配示意图。
图6是图4中5.8V通过BJT转化为5V的电路示意图。
图7是本实用新型17V和30V供电输出端在机顶盒主板上的分配示意图。
图8是图6中17V和30V通过BJT起到开关功能的电路示意图。
【具体实施方式】
下面结合附图及实施例子对本实用新型做进一步说明。
本实用新型提供一种实现机顶盒真待机的装置,如图1所示,包括机顶盒的电源及主板,所述电源供电输出端均经开关稳压模块(其电源供电输出端图1未图示)与主板相应的用电端连接。
如图2所示,本实用新型的电源供电输出端包括3.3V、5.8V、17V、30V输出端。所述的开关稳压模块包括多个的低压差稳压器、多个的MOSFET管、多个的三极管、78L15以及一稳压二极管。在本实用新型较佳的实施例子中,如图3所示,所述的3.3V供电输出端第一路与CPU、FLASH、EEPROM、SDRAM连接;第二路经低压差稳压器与CPU、DDR2、DDR1连接;第三路经MOSFET管与以太网模块、外部的解调模块的电源控制连接。请参见图4,图4中用三极管10来控制MOSFET的电路,控制脚STANDBY是统一接到一起的,这个时候要注意三极管的基极的串联电阻20(图4中R244)和上拉电阻30(图4中R246)的选择,得满足GPIO口的拉电流和灌电路能力。当STANDBY输出高电平时,三极管Q3导通,Q3的集电极的电压为接近0V,这个时候MOSFET管子Q2的VGS=-3.3V,Q2是P沟道增强型的MOS管VGS(TH)=-0.45V,所以Q2导通,3V3_MOS的电位为3.3V;当STANDBY输出为低电平时,Q3截止,Q2的VGS=0V,Q2截止,起到了控制的作用。对MOSFET的选择要注意它的电流导通能力,VDS的最大电压,RDS(ON)的最大数值,VGS的最大数值等。要选择合适余量的管子才会更好的降低成本。
如图5所示,所述的5.8V供电输出端第一路经三极管与红外接收头和控制板连接;第二路经低压差稳压器与高频头、智能卡、视频模块和数字音频连接;第三路一次经MOSFET和低压差稳压器与USB模块连接。在机顶盒前面板的供电电流一般是在50mA,其可以通过如图6所示电路来实现从5.8V稳压成5V给前面板供电,NPN三极管Q1(比如2SC1815)的Icm一般都可以达到0.15A,完全可以满足我们的使用要求;5.8V的电压通过电阻RP8和RP9的分压在三极管Q1的基极得到一个基本稳定的5.7V,该电压通过Q1的基极和发射极之间的PN结(硅材料)在Q1的发射极得到5V的电压5V0_FP;电容CP12、CP18和C228起到了一个滤波的功能,使得输出的电压比较稳定;同时电阻RP8可以起到保护的作用,当5V0-FP短路的时候,Q1的基极为0.7V,大部分的压降会降落在RP8上,若没有该电阻RP8,则5.8V相当于对地短路,造成电源板的保护,系统就不能正常工作。
如图7所示,所述的17V供电输出端经三极管和78L15与音频模块和串口模块连接。所述的30V供电输出端经三极管和稳压二极管与TCL和NUTUNE的高频头连接。具体的,请参照图8,图8是通过两个三极管来控制小电流电源的导通和关断的功能电路。控制脚STANDBY是直接接到CPU的GPIO口,当SYANDBY信号为高的时候,三极管QP4导通,QP4的集电极电压为接近0V,+17V通过电阻RP18、RP17和QP4在电阻RP18上有个0.7V的压降,这个时候三极管QS1饱和导通,QS1的集电极电压就跟发射极的电压一样,PNP三极管(比如2N2907)的Icm可以达到0.6A,V(BR)ceo可以达到40V,完全符合我们的使用要求。用三极管QS1来替代MOSFET管子在成本上会有很大的一个优势,三极管一个是几分钱,而MOSFET一般是一个几毛钱。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本实用新型的涵盖范围。

Claims (7)

1.一种实现机顶盒真待机的装置,包括机顶盒的电源及主板,其特征在于:所述电源各供电输出端均经开关稳压模块与主板相应的用电端连接。
2.根据权利要求1所述的一种实现机顶盒真待机的装置,其特征在于:所述的电源供电输出端包括3.3V、5.8V、17V、30V输出端的至少一种。
3.根据权利要求2所述的一种实现机顶盒真待机的装置,其特征在于:所述的开关稳压模块包括多个的低压差稳压器、多个的MOSFET管、多个的三极管、78L15以及一稳压二极管。
4.根据权利要求3所述的一种实现机顶盒真待机的装置,其特征在于:所述的3.3V供电输出端第一路分别与CPU、FLASH、EEPROM、SDRAM连接;第二路经低压差稳压器分别与CPU、DDR2、DDR1连接;第三路经MOSFET管分别与以太网模块、外部的解调模块的电源控制连接。
5.根据权利要求3所述的一种实现机顶盒真待机的装置,其特征在于:所述的5.8V供电输出端第一路经三极管分别与红外接收头和控制板连接;第二路经低压差稳压器分别与高频头、智能卡、视频模块和数字音频连接;第三路一次经MOSFET管和低压差稳压器与USB模块连接。
6.根据权利要求3所述的一种实现机顶盒真待机的装置,其特征在于:所述的17V供电输出端依次经三极管和78L15分别与音频模块和串口模块连接。
7.根据权利要求3所述的一种实现机顶盒真待机的装置,其特征在于:所述的30V供电输出端依次经三极管和稳压二极管分别与TCL和NUTUNE的高频头连接。
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