CN204046553U - 一种手持式产品的复位电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了一种手持式产品的复位电路,包括与系统的RESET点连接的第一场效应管、以及与系统PWRKEY点连接的第一点动开关、第二场效应管及其控制电路,第一点动开关与第二场效应管的控制电路连接;第一、第二场效应管之间的导通状态相反,第二场效应管的D极与第一场效应管的G极连接。本实用新型复位电路可以用开机键直接实现复位的功能;也可以用开机键和任何一个按键组合来实现复位的功能,电路简单实用。优点是机器的外观上不会出现单独的复位按键的位置,也不用用户为了防止机器死机而配置一些不必要让机器复位的配件。

Description

一种手持式产品的复位电路
技术领域
本实用新型涉及一种手持式产品的复位电路,属于按键复位技术领域。
背景技术
针对数码产品外观越来越美观的要求,产品的按键数量逐渐减少,但这样又很难保证机器在电池不可拆卸、且出现死机或者touch panel无效的情况下能正常关机或者能再次启动,因此复位功能就变得相当重要,尤其在无专门的复位button按键情况下,复位功能显得更为重要,因此,如何通过单独的开机键或者按键组合的方式实现复位功能值得去研究。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种手持式产品的复位电路,可以用开机键直接实现复位的功能;也可以用开机键和任何一个按键组合来实现复位的功能,电路简单实用。
为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种手持式产品的复位电路,包括与系统的RESET点连接的第一场效应管、以及与系统PWRKEY点连接的第一点动开关、第二场效应管及其控制电路,第一点动开关与第二场效应管的控制电路连接;第一、第二场效应管之间的导通状态相反,第二场效应管的D极与第一场效应管的G极连接。
作为进一步的优选,所述第二场效应管的控制电路包括与系统连接的第一电阻及与其串联的第一电容,第一电容与第二场效应管连接。
作为进一步的优选,所述系统内具有上拉电阻,第一电阻与CPU系统内部的上拉电阻串联后给第一电容充电。
作为进一步的优选,所述第二场效应管的G极连接在串联的第一电阻、第一电容之间。
作为进一步的优选,还包括与系统PWRKEY点和第一点动开关连接的第一二极管、与系统KCOL点连接的第二点动开关及第二二极管,第一、第二二极管的共阴极端与第二场效应管及其控制电路、第一场效应管连接,第二场效应管的D极与第一场效应管的G极连接,第一场效应管与系统RESET点连接。
作为进一步的优选,所述第二场效应管的控制电路包括第一电阻及与其串联的第一电容,所述第二场效应管连接在第一电容两端,第一场效应管的G极连接在串联的第一电阻、第一电容之间。
作为进一步的优选,所述第一场效应管的D极与系统RESET点连接。
作为进一步的优选,所述第一电容为4.7μF。
作为进一步的优选,所述第一、第二点动开关与第一、第二二极管之间连接有各自的电阻。
作为进一步的优选,所述第一点动开关为手持式产品上的开机键。
本实用新型的有益效果是:本实用新型复位电路可以用开机键直接实现复位的功能;也可以用开机键和任何一个按键组合来实现复位的功能,电路简单实用。优点是机器的外观上不会出现单独的复位按键的位置,也不用用户为了防止机器死机而配置一些不必要让机器复位的配件。
附图说明
图1为本实用新型实施例1手持式产品的复位电路的原理图。
图2为本实用新型实施例2手持式产品的复位电路的原理图。
具体实施方式
本实用新型目的的实现、功能特点及有益效果,下面将结合具体实施例以及附图做进一步的说明。
下面结合附图和具体实施例对本实用新型所述技术方案作进一步的详细描述,以使本领域的技术人员可以更好的理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。
如图1所示,本实用新型实施例1手持式产品的复位电路包括与系统的RESET点连接的第一场效应管Q1、以及与系统PWRKEY点连接的第一点动开关K903、第二场效应管Q2及其控制电路,第一、第二场效应管Q1、Q2之间的导通状态相反,第二场效应管Q2的D极与第一场效应管Q1的G极连接。所述第二场效应管Q2的控制电路包括与系统CPU连接的第一电阻R2及与其串联的第一电容C133,所述第二场效应管Q2的G极连接在串联的第一电阻R2、第一电容C133之间。系统CPU内具有上拉电阻,第一电阻R2与CPU系统内部的上拉电阻串联后给第一电容C133充电。
实施例1是用开机键直接实现复位的功能:开机是低电平有效的,CPU是低电平复位,说明PWRKEY在CPU内部是通过一个上拉电阻连接到电池电压上;
实施例1电路的工作原理是:1)当按下开机键K903后,第一电容C133的电压通过R2放电,放电时间根据t等于RC来计算,当C133上的电平低于Q2的电平低于门限值时,Q2不导通,Q1导通,这时reset#信号为低,CPU复位。当放开开机键后,电容C133上电压通过R2和CPU内部的上拉电阻串联后给C133充电,当C133上的电平大于Q2的门限值时,Q2导通,Q1不导通,机器正常开机。R2和C133的值根据开机时间的长短要做适当的选择。
2)当按下开机键K903后,电容C133的电压通过R2放电,当C133上的电平还没有放到低于Q2的导通的电平门限值时,Q2导通,Q1不导通,这时CPU不会处于复位状态,而是正常开机。
如图2所示,本实用新型实施例2手持式产品的复位电路包括与系统的RESET点连接的第一场效应管Q802、以及与系统PWRKEY点连接的第一点动开关K1、第二场效应管Q801及其控制电路,第一、第二场效应管Q802、Q801之间的导通状态相反,第二场效应管Q801的D极与第一场效应管Q802的G极连接。所述第二场效应管Q801的控制电路包括第一电阻R824及与其串联的第一电容C808,还包括与系统PWRKEY点和第一点动开关K1连接的第一二极管D802、与系统KCOL点连接的第二点动开关K902及第二二极管D803,第一、第二二极管D802、D803的共阴极端与第二场效应管Q801及其控制电路、第一场效应管Q802连接,第二场效应管Q801的D极与第一场效应管Q802的G极连接,第一场效应管Q802的D极与系统RESET点连接;所述第二场效应管Q801连接在第一电容两端,第一场效应管Q802连接在串联的第一电阻R824、第一电容C808之间。所述第一电容C808为4.7μF。
所述第一、第二点动开关K1、K903与第一、第二二极管D802、D803之间连接有各自的电阻R3、R901。所述第一点动开关K1为手持式产品上的开机键。
实施例2是用开机键和任何一个按键组合实现复位的功能,开机是低电平有效的,CPU是低电平复位, PWRKEY在CPU内部是通过一个上拉电阻连接到电池电压上,KCOL在CPU内部是通过一个上拉电阻上拉到某一个电源上;
实施例2电路的工作原理是:1)关机状态下,单独按下K1按键,D802和D803的共阴极端为低电平,Q801不导通,电容C808通过电阻R824给电容C808充电,当充电电平低于Q802导通门限前松开K1,机器开机。
2)开机状态下,单独按下K1按键长时间,机器就关机了。
3)开机状态下,按下开机键K1和K902,D802和D803的共阴极端为低电平,Q801不导通,电容C808通过电阻R824给电容C808充电,当C808上的电压大于Q802的导通门限后,Q802导通,CPU上的reset#信号为低电平,CPU复位。
4)当任何一个按键按下,D802和D803的共阴极端为高电平,Q801都会导通,Q802不会导通,CPU不会复位。

Claims (10)

1.一种手持式产品的复位电路,其特征在于:包括与系统的RESET点连接的第一场效应管、以及与系统PWRKEY点连接的第一点动开关、第二场效应管及其控制电路,第一点动开关与第二场效应管的控制电路连接;第一、第二场效应管之间的导通状态相反,第二场效应管的D极与第一场效应管的G极连接。
2.根据权利要求1所述的手持式产品的复位电路,其特征在于:所述第二场效应管的控制电路包括与系统连接的第一电阻及与其串联的第一电容,第一电容与第二场效应管连接。
3.根据权利要求1所述的手持式产品的复位电路,其特征在于:所述系统内具有上拉电阻,第一电阻与CPU系统内部的上拉电阻串联后给第一电容充电。
4.根据权利要求2所述的手持式产品的复位电路,其特征在于:所述第二场效应管的G极连接在串联的第一电阻、第一电容之间。
5.根据权利要求1所述的手持式产品的复位电路,其特征在于:还包括与系统PWRKEY点和第一点动开关连接的第一二极管、与系统KCOL点连接的第二点动开关及第二二极管,第一、第二二极管的共阴极端与第二场效应管及其控制电路、第一场效应管连接,第二场效应管的D极与第一场效应管的G极连接,第一场效应管与系统RESET点连接。
6.根据权利要求5所述的手持式产品的复位电路,其特征在于:所述第二场效应管的控制电路包括第一电阻及与其串联的第一电容,所述第二场效应管连接在第一电容两端,第一场效应管的G极连接在串联的第一电阻、第一电容之间。
7.根据权利要求6所述的手持式产品的复位电路,其特征在于:所述第一场效应管的D极与系统RESET点连接。
8.根据权利要求6所述的手持式产品的复位电路,其特征在于:所述第一电容为4.7μF。
9.根据权利要求5所述的手持式产品的复位电路,其特征在于:所述第一、第二点动开关与第一、第二二极管之间连接有各自的电阻。
10.根据权利要求1-9任一项所述的手持式产品的复位电路,其特征在于:所述第一点动开关为手持式产品上的开机键。
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