CN204615801U - 省电电路及具有省电电路的电子设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种省电电路及具有省电电路的电子设备,该省电电路连接一电源,其包括一可变电阻、一开关及一处理模块,电源分别连接于开关及可变电阻,处理模块分别连接于开关及可变电阻,开关连接可变电阻。开关被设置成当可变电阻受到压力后导通电源及处理模块之间的线路。处理模块被设置成在接收到电源后提供开关一工作信号,使开关在可变电阻未受到压力时持续导通电源至处理模块之间的线路。或是,处理模块被设置成侦测可变电阻的电压,以关闭工作信号时,开关使电源至处理模块的线路断路。本实用新型的省电电路提高电子设备的待机时间。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种省电电路及具有省电电路的电子设备,更具体的是涉及一种通过压力感测功能实现减少电源消耗的省电电路及其电子设备。
背景技术
随着物连网时代的来临,各公司纷纷推出许多种类的穿戴式装置或是手持式装置,使当中的各种功能来提升用户的日常体验,使得这些终端电子装置的数量正快速的在全球增长。
这些物连网终端电子装置因可移植性的缘故大多均是采用电池作为电力,因此,随着使用者的随身设备数量增多,每样终端电子装置充电的需求会造成使用者的困扰,因此如何延长终端电子装置的待机时间,借以提供使用者更好的使用者体验,成了各公司在产品开发时的重要考虑,尤其使用者也已开始注意到这个问题,使得待机时间更长的终端电子装置在市场上更受欢迎。
一般的终端电子装置在关机的状态下,因开关单元未被开启,因此开关为断路时,电子装置电路判读为进入休眠模式,使电子装置电路在消耗最小的电源状态下待命,待开关导通电流后电子装置电路在控制进入工作状态。
然,一般的终端电子装置的电子装置电路在休眠状态仍会消耗少量的电力,因此为了使终端电子装置具有更长的待机时间,有必要提出一种使电子装置电路在关机时不会消耗电源的省电电路。
一种已知的蓝芽触控笔,该蓝芽触控笔上具有一电源按钮,当用户开启电源按钮后,蓝芽触控笔的电子装置电路由休眠模式进入工作状态。由于蓝芽触控笔属于低耗电量产品,若能节省下休眠模式消耗的电量,将能够大幅提高使用时间以及待机时间。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对所述现有的不足而公开一种省电电路,为了使电子装置电路在关机的状态下不会消耗电源。
为达成所述目的,本实用新型公开一种省电电路,连接一电源,其包括一可变电阻、一开关及一处理模块,电源分别连接于开关及可变电阻,处理模块分别连接于开关及可变电阻,开关连接可变电阻。开关被设置成当可变电阻受到压力后导通电源及处理模块之间的线路。处理模块被设置成在接收到电源后提供开关一工作信号使开关在可变电阻未受到压力时持续导通电源至处理模块之间的线路。或是,处理模块被设置成侦测可变电阻的电压,以关闭工作信号时,开关使电源至处理模块的线路断路。
所述可变电阻可为压力传感器。
所述可变电阻包括一第一端及一第二端,开关包括一PMOS晶体管及一NMOS晶体管,处理模块包括一电源脚、发送工作信号的一信号脚及一侦测可变电阻电压的电压脚,电源的正极分别连接PMOS晶体管的源极及可变电阻的第一端,第二端连接NMOS晶体管的闸极,第二端与NMOS晶体管的闸极之间的线路经过一电阻接地,第二端与NMOS晶体管的闸极之间的线路连接至电压脚,NMOS晶体管的源极接地,NMOS晶体管的汲极连接PMOS晶体管的闸极,PMOS晶体管的汲极连接电源脚,电源的正极与PMOS晶体管的源极之间的线路经过一电阻与PMOS晶体管的闸极及NMOS晶体管的汲极之间的线路形成节点接着连接至信号脚。
所述第二端与NMOS晶体管的闸极之间的线路串联一反向回路放大器后连接电压脚。
一种电子设备,其包括一壳体,具有一默认触碰区。一本实用新型的省电电路,位于壳体内。及一由省电电路供电的电子装置电路,设置于壳体内。其中,可变电阻被设置成使用者碰触默认触碰区时受感应,且电子装置电路根据省电电路所侦测的可变电阻电压进而控制电子设备。
所述电子设备还包括一连接电子装置电路的无线模块。
所述电子设备为一触控笔,所述壳体为一笔杆,可变电阻连接于笔杆的一端的触控笔尖。
所述电子设备还包括一连接电子装置电路的无线模块。
本实用新型的省电电路具备下列优点:
一、本实用新型的省电电路提高电子设备的待机时间。
二、本实用新型的省电电路使可变电阻除了能够用来感测压力,还能做为电子设备的开关,使开关在电子设备上解放开来,并且借此节省制造时间与经费。
三、本实用新型的省电电路应用于触控笔时,触控笔使用方式与一般书写笔一样直觉,随取随用,不需要有另外的动作打开电源,借以提升使用者的日常体验。
四、由于本实用新型的电子设备及触控笔外表面上不需要设置开关,因此能够使得外观设计更不受限制。
附图说明
图1是本实用新型省电电路的方块图。
图2是本实用新型省电电路的电路图。
图3是本实用新型一种具省电电路的电子设备的方块图。
图4是本实用新型一种触控笔的示意图。
图5是第四图中触控笔与电子装置的使用示意图。
图中各附图标记说明如下。
省电电路 1 可变电阻 10
第一端 100 第二端 101
反向回路放大器 102 电子装置电路 11
电源 12 开关 13
PMOS晶体管 130 NMOS晶体管 131
处理模块 14 电源脚 140
信号脚 141 电压脚 142
电子设备 2 壳体 20
默认触碰区 21 触控笔 3
笔杆 30 触控笔尖 31
无线模块 32 闸极 G
源极 S 汲极 D
电阻 R。
具体实施方式
为详细说明本实用新型的技术内容、构造特征、所达成目的及功效,以下以举例并配合附图详予说明。
请参阅图1,本实用新型公开一种省电电路1,用以节省终端电子装置待机时所消耗的电源。省电电路1用以连接于一电源12以及一电子装置电路11之间。
所述省电电路1包括一可变电阻10、一开关13及一处理模块14。电源12分别连接于开关13及可变电阻10,处理模块14分别连接于开关13、可变电阻10及电子装置电路11,开关13连接可变电阻10。
所述开关13被设置成当可变电阻10受到压力后导通电源12及处理模块14之间的线路。
处理模块14被设置成用以传送电源12至电子装置电路11、侦测可变电阻10的信号以及保持开关13供电,且被设置成在接收到电源12后提供开关13一工作信号使开关13在可变电阻10未受到压力时持续导通电源12至处理模块14的线路,处理模块14还被设置成侦测可变电阻10的电压,并且当处理模块14关闭工作信号时,开关13使电源12至处理模块14的线路断路。
在一实施例当中,可变电阻10可为一压力传感器。
请参阅图2,是一省电电路1的实施例。可变电阻10在未受到压力时,其阻值非常大(一般视为无限大),可变电阻10包括一第一端100及一第二端101。开关13包括一PMOS晶体管130(P-type Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, PMOS FET)及一NMOS晶体管131(N-type)。处理模块14包括一接收电流的电源脚140、一发送工作信号的信号脚141及一侦测可变电阻10电压的电压脚142。
电源12的正极分别连接PMOS晶体管130的源极S及可变电阻10的第一端100,可变电阻10的第二端101连接NMOS晶体管131的闸极G,第二端101与NMOS晶体管131的闸极G之间的线路经过一电阻R接地,且第二端101与NMOS晶体管131的闸极G之间的线路还连接至电压脚142,NMOS晶体管131的源极S接地,NMOS晶体管131的汲极D连接PMOS晶体管130的闸极G,PMOS晶体管130的汲极D连接电源脚140,电源12的正极与PMOS晶体管130的源极S之间的线路经过一电阻R与PMOS晶体管130的闸极G及NMOS晶体管131的汲极D之间的线路形成节点接着连接至信号脚141。
其中,可变电阻10的第二端101与NMOS晶体管131的闸极G之间的线路串联一反向回路放大器102后连接电压脚142。当电压进入反向回路放大器102后电压值经过处理,使电压的变化形成更易于判读的线性起伏。
本实施例的省电电路1的电流流通方式为,在可变电阻10受到压力后,因压力变化使得可变电阻10内部的阻值开始变小,接着因电路分压定理,使得NMOS晶体管131的闸极G受到电压而使NMOS晶体管131的汲极D与源极S导通,由于NMOS晶体管131的源极S接地,使PMOS晶体管130的闸极G准位降低进而导通PMOS晶体管130的汲极D与源极S,使电源脚140接收电源。
可变电阻10的第二端101的电压能够被处理模块14的电压脚142接收。处理模块14控制信号脚141发出低准位电压使PMOS晶体管130的闸极G为低准位,进而使PMOS晶体管130的汲极D与源极S保持导通(此时第一可变电阻10无论有无受到压力,处理模块14仍可接收到电源)。
虽然可变电阻10未受到压力时,可变电阻10的电阻变回无限大,且可变电阻10至处理模块14的电压脚142的线路为断路以及NMOS晶体管131的汲极D与源极S不导通,但是PMOS晶体管130的闸极G受到信号脚141提供低准位的影响,根据PMOS晶体管130的特性,PMOS晶体管130的汲极D与源极S持续导通,使电源脚140为导通状态,因此当导通电流后,电源12的关闭由处理模块14控制。
当电子装置电路11需要关闭电源,处理模块14只要控制信号脚141发出高准位电压,根据PMOS晶体管130的特性,PMOS晶体管130的闸极G受到信号脚141高准位电压的影响PMOS晶体管130的汲极D与源极S形成不导通,进而使处理模块14与电源12断路,根据图2所示,在关闭状态PMOS晶体管130的闸极G与源极S同时是高准位。
电子装置电路11关闭方式能够选择为,若一段时间后电压脚142所侦测的电压值持续为零, 则通过设定信号脚141为高准位电压,以关闭电流来源。
请参阅图3,省电电路1可应用于一电子设备2中,电子设备2由一壳体20将省电电路1及电子装置电路11容纳于内部。电子设备2的壳体20上具有一默认触碰区21,可变电阻10被设置成使用者碰触默认触碰区21时受感应,电子装置电路11能够根据省电电路1所侦测的可变电阻10电压值的改变进而控制电子设备2。
进一步说明,默认触碰区21为用户在使用电子产品时,电子产品与身体接触或是与物体接触的位置。
请参阅图4,所述电子设备2能够是一种触控笔3,其包括一笔杆30、一位于笔杆30的一端的触控笔尖31,可变电阻10连接于触控笔尖31,所述省电电路1与电子装置电路11均位于笔杆30内。
根据图5显示,触控笔尖31与可变电阻10被设置成当使用者将触控笔3的触控笔尖31接触物体时可变电阻10被挤压,借此可变电阻10除了能够感应触控笔3的笔触还能够做为触控笔3的开关。
为使触控笔3能够与电子装置链接以感测用户的笔触,触控笔包括一连接电子装置电路11的无线模块34,用以提供电子装置电路11与电子装置沟通。
本实用新型的省电电路1具备下列优点:
一、本实用新型的省电电路1提高电子设备2的待机时间。
二、本实用新型的省电电路1使可变电阻10除了能够用来感测压力,还能做为电子设备2的开关,使电子设备2省去一构件,并且借此节省制造时间与经费。
三、本实用新型的省电电路1应用于触控笔3时,触控笔3使用方式与一般书写笔一样直觉,随取随用,不需要有另外的动作打开电源,借以提升使用者的日常体验。
四、由于本实用新型的电子设备2及触控笔3外表面上不需要设置开关,因此能够使得外观设计更不受限制。
有鉴于所述优点,通过结合本实用新型的省电电路1的电子设备2在市场上受消费者欢迎是可期的,为使公众能享受此技艺所带来的利益,盼贵承审委员能早日准予本案的专利申请,实感德便。
Claims (8)
1.一种省电电路,连接一电源,其特征在于:其包括:一可变电阻、一开关及一处理模块,电源分别连接于开关及可变电阻,处理模块分别连接于开关及可变电阻,开关连接可变电阻;开关被设置成当可变电阻受到压力后导通电源及处理模块之间的线路;处理模块被设置成在接收到电源后提供开关一工作信号使开关在可变电阻未受到压力时持续导通电源至处理模块之间的线路;或是,处理模块被设置成侦测可变电阻的电压,以关闭工作信号时,开关使电源至处理模块的线路断路。
2.根据权利要求1所述的省电电路,其特征在于:所述可变电阻可为压力传感器。
3.根据权利要求1所述的省电电路,其特征在于:所述可变电阻包括一第一端及一第二端,开关包括一PMOS晶体管及一NMOS晶体管,处理模块包括一电源脚、发送工作信号的一信号脚及一侦测可变电阻电压的电压脚,电源的正极分别连接PMOS晶体管的源极及可变电阻的第一端,第二端连接NMOS晶体管的闸极,第二端与NMOS晶体管的闸极之间的线路经过一电阻接地,第二端与NMOS晶体管的闸极之间的线路连接至电压脚,NMOS晶体管的源极接地,NMOS晶体管的汲极连接PMOS晶体管的闸极,PMOS晶体管的汲极连接电源脚,电源的正极与PMOS晶体管的源极之间的线路经过一电阻与PMOS晶体管的闸极及NMOS晶体管的汲极之间的线路形成节点接着连接至信号脚。
4.根据权利要求3所述的省电电路,其特征在于:所述第二端与NMOS晶体管的闸极之间的线路串联一反向回路放大器后连接电压脚。
5.一种电子设备,其特征在于:其包括:一壳体,具有一默认触碰区;一如权利要求1至4任一项所述的省电电路,位于壳体内;及一由省电电路供电的电子装置电路,设置于壳体内;其中,可变电阻被设置成使用者碰触默认触碰区时受感应,且电子装置电路根据省 电电路所侦测的可变电阻电压进而控制电子设备。
6.根据权利要求5所述的电子设备,其特征在于:还包括一连接电子装置电路的无线模块。
7.根据权利要求5所述的电子设备,其特征在于:所述电子设备为一触控笔,所述壳体为一笔杆,可变电阻连接于笔杆的一端的触控笔尖。
8.根据权利要求7所述的电子设备,其特征在于:还包括一连接电子装置电路的无线模块。
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Cited By (1)
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CN106033968A (zh) * | 2015-03-19 | 2016-10-19 | 富港电子(东莞)有限公司 | 省电电路及具有省电电路的电子设备 |
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