CN207637144U - 一种用于移动通讯终端的移动存储设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种用于移动通讯终端的移动存储设备,包括数据接口、逻辑检测与控制单元、桥接转换单元、存储单元和电源单元;所述数据接口与所述逻辑检测与控制单元连接,实现对所述数据接口的定义和信号逻辑的转换;所述逻辑检测与控制单元还和所述桥接转换单元连接,实现由所述数据接口到所述存储单元之间的双向数据传输;所述桥接转换单元将传输的数据转换为适于所述数据接口或所述存储单元的格式;所述电源单元为所述桥接转换单元供电并通过所述桥接转换单元为所述存储单元供电。实施本实用新型的一种用于移动通讯终端的移动存储设备,具有以下有益效果:能够使用机械硬盘或光驱、使用范围不会受到影响。
Description
【技术领域】
本实用新型涉及数据存储领域,更具体地说,涉及一种用于移动通讯终端的移动存储设备。
【背景技术】
移动通讯终端,例如,智能手机,正在互联网中起到越来越重要的作用,越来越多的人正在将移动通讯终端作为其主要的上网工具进行浏览、购物和支付等等。应用的广泛使得使用者对于移动通讯终端的数据存储量的要求也越来越高。在这种情况下,由于成本的限制,在移动终端内部增加数据存储量的成本较高,同时由于移动通讯终端的针对用户分布较广,在一些情况下增加其内部存储也是不必要的。因此,针对移动通讯终端的大数据量移动存储就变得比较迫切。在现有技术中,对于移动终端的移动存储,通常是使用直接连接在USB 接口上的闪存存储器(即U盘)来实现的,这种结构虽然可以在一定程度上解决成本问题,但是由于机械硬盘或光盘读取装置(光驱)需要的驱动电流较大,移动通讯终端不能提供这样的电流,因此,现有技术中不能在与移动通讯终端连接的外接移动存储设备上使用机械硬盘或光驱,使其使用受到一定的影响。
【实用新型内容】
本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述不能使用机械硬盘或光驱,使用受到一定的影响的缺陷,提供一种能够使用机械硬盘或光驱、使用范围不会受到影响的移动存储设备。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种用于移动通讯终端的移动存储设备,包括数据接口、逻辑检测与控制单元、桥接转换单元、存储单元和电源单元;所述数据接口与所述逻辑检测与控制单元连接,实现对所述数据接口的定义和信号逻辑的转换;所述逻辑检测与控制单元还和所述桥接转换单元连接,实现由所述数据接口到所述存储单元之间的双向数据传输;所述桥接转换单元将传输的数据转换为适于所述数据接口或所述存储单元的格式;所述电源单元为所述桥接转换单元供电并通过所述桥接转换单元为所述存储单元供电。
更进一步地,所述电源单元包括可充电电池和为所述可充电电池充电的充电电路;所述充电电路连接在所述数据接口上,通过所述数据接口的设定引脚引入外部电源为所述可充电电池充电或为外接设备提供电源。
更进一步地,所述充电电路包括一个充放电通道和控制所述充放电通道在不同的情况下连接为升压或降压的充电或放电通道的升降压控制单元;所述充放电通道连接在所述数据接口和所述充电电池之间,包括多个受控开关器件,所述多个受控开关器件的控制端分别与所述升降压控制单元的不同输出端连接。
更进一步地,所述充放电通道包括第一MOS管、第二MOS管、第三 MOS管、第四MOS管、第五MOS管和电感线圈;其中第一MOS管的漏极连接在所述数据接口上,其源极与第二MOS管漏极相连,第二MOS管的源极接地;第三MOS管的漏极连接在所述桥接转换单元上,其源极与第四MOS 管漏极相连,第四MOS管的源极接地;所述电感线圈两端分别连接在第一MOS光源极和第三MOS管源极;第五MOS管源极与所述可充电电池的正端连接,其漏极与第三MOS管漏极连接;可充电电池负端接地,第一MOS管至第五MOS管的栅极分别连接在所述升降压控制单元的不同输出端上。
更进一步地,所述升降压控制单元依据所述数据接口上各连接端的电压输出不同的控制信号使得所述充放电通道中的各受控开关分别连接或断开,从而使得所述充放电通道实现对所述可充电电池的升压充电、降压充电或为所述数据接口连接的外部设备升压供电或降压供电。
更进一步地,所述数据接口包括USB TYPE-C接口,所述逻辑检测与控制单元是实现TYPE-C接口功能的接口控制电路;所述存储单元包括具有 SATA接口的SATA存储设备,所述桥接转换单元实现SATA格式和USB格式之间的数据格式转换。
更进一步地,所述SATA存储设备包括SATA硬盘和SATA光盘读取设备;所述SATA硬盘包由闪存存储器构成的固态SATA硬盘或机械SATA硬盘。
更进一步地,所述数据接口在连接不同的外部设备时,所述配置通道分别将其定位为下行端口、上行端口或双角色端口。
实施本实用新型的一种用于移动通讯终端的移动存储设备,具有以下有益效果:由于具有电源单元,且该电源单元能够根据数据接口的连接情况、形成不同的充电或放电通道,从而使得即使外接在移动通讯终端的移动存储装置中设置有机械硬盘或光驱,也能够通过其自身的电源实现对上述机械硬盘或光驱的驱动。因此其能够使用机械硬盘或光驱、使用范围不会受到影响。
【附图说明】
图1是本实用新型种用于移动通讯终端的移动存储设备实施例的结构示意图;
图2是所述实施例中电源单元的电路图。
【具体实施方式】
下面将结合附图对本实用新型实施例作进一步说明。
如图1所示,在本实用新型的一种用于移动通讯终端的移动存储设备实施例中,该用于移动通讯终端的移动存储设备,包括数据接口1、逻辑检测与控制单元2、桥接转换单元3、存储单元4以及电源单元5;所述数据接口1与所述逻辑检测与控制单元2连接,实现对所述数据接口1的定义和信号逻辑的转换;所述逻辑检测与控制单元2还和所述桥接转换单元3连接,实现由所述数据接口1到所述存储单元4之间的双向数据传输和数据格式转换;所述桥接转换单元3将传输的数据转换为适于所述数据接口1或所述存储单元 4的格式。所述电源单元5为所述桥接转换单元3供电并通过所述桥接转换单元3为所述存储单元4供电。其中,所述电源单元5还通过电源总线6连接在上述数据接口1上,为外接设备供电或连接外部电源进行充电。
在本实施例中,上述电源单元5包括可充电电池和为所述可充电电池充电的充电电路;所述充电电路连接在所述数据接口上,通过所述数据接口的设定引脚引入外部电源为所述可充电电池充电或为外接设备提供电源。所述电源单元包括可充电电池和为所述可充电电池充电的充电电路,请参见图2,图2中除电池外的其他部分可以认为是充电电路(包括了放电时使用的电路);所述充电电路连接在所述数据接口上,通过所述数据接口的设定引脚引入外部电源为所述可充电电池充电或为外接设备提供电源。
具体来讲,在本实施例中,充电电路包括一个充放电通道(即图2中除电池和升降压控制单元之外的部分)和控制所述充放电通道在不同的情况下连接为升压或降压的充电或放电通道的升降压控制单元;所述充放电通道连接在所述数据接口和所述充电电池之间,包括多个受控开关器件,所述多个受控开关器件的控制端分别与所述升降压控制单元的不同输出端连接。换句话说,在本实施例中,升降压控制单元根据当前数据接口的连接状态,在不同的输出端输出不同的控制信号或呈现高阻状态,使得上述受控开关器件的开关端之间导通或断开,从而形成不同的、适于当前数据接口的连接关系的通道,使得可以通过上述数据接口向可充电电池进行升压充电(在外部电源较低时)或降压充电 (在外部电源电压较高时),或者通过所述数据接口向外部连接的设备升压供电 (在外部设备需要电压较高时)或降压供电(在外部设备需要电压较低时)。
在图2中,所述充放电通道包括第一MOS管Q1、第二MOS管Q2、第三MOS管Q3、第四MOS管Q4、第五MOS管Q5和电感线圈L;其中第一MOS管Q1的漏极连接在所述数据接口上,其源极与第二MOS管漏极Q2相连,第二MOS管Q2的源极接地;第三MOS管Q3的漏极连接在所述桥接转换单元上,为该桥接转换单元供电,其源极与第四MOS管Q4漏极相连,第四MOS管Q4的源极接地;所述电感线圈L两端分别连接在第一MOS管Q1源极和第三MOS管Q3源极;第五MOS管Q5源极与所述可充电电池的正端连接,其漏极与第三MOS管Q3漏极连接;可充电电池负端接地,第一MOS管Q1至第五MOS管Q5的栅极分别连接在所述升降压控制单元的不同输出端上。
在本实施例中,所述数据接口1包括USB TYPE-C接口,所述逻辑检测与控制单元2是实现TYPE-C接口功能的接口控制电路。所述逻辑检测与控制单元2包括用于检测所述数据接口1中指定引脚的电平,并对所述数据接口15的状态进行定义以使其适应不同的外接设备的配置通道(图中未示出)。所述数据接口在连接不同的外部设备时,所述配置通道分别将其定位为下行端口、上行端口或双角色端口。
此外,上述存储单元4包括SATA硬盘,所述桥接转换单元3实现SATA 格式和USB格式之间的数据格式转换。所述SATA硬盘包括由闪存存储器构成的固态SATA硬盘或机械SATA硬盘。
总体上来讲,上述移动存储设备包含了CC握手协议(CC Logic Controller,即配置通道)以及端口控制单元(Type-C Port Controller),配置通道根据当前数据接口的连接情况,使得端口控制单元对数据接口进行配置,可以使得该数据接口出现多种状态,适用于不同的连接和使用情况。这些情况是根据连接的设备不同或数据接口中的设定引脚的电位不同而不同的。
一种情况下,当该移动存储设备与移动通讯终端(例如,智能手机)连接后,配置通道开始握手,设备向移动通讯终端上报自己为UFP(Device Only),双方对接后接通USB3.0信号,移动存储设备端通过SATA Bridge将USB信号转换为SATA信号,存储设备生效,同时移动存储设备所需供电均由自身电池提供,这个时候只接通USB数据通道,关断电源通道。
另一种情况下,当移动存储设备跟移动通讯终端连接的时候,在移动通讯终端识别到是USB连接,这个时候在移动通讯终端将USB连接改为仅充电,通过配置通道握手,移动存储设备这个时候便成为了DFP(Host Only),将对手机进行充电,同时切断USB信号通道。
另一种情况下,当移动存储设备跟移动通讯终端连接的时候,设备作为UFP 的时候,可以通过外部按键触发,设备通过配置通道跟手机沟通将自己作为DRP(Dual RolePort),这个时候设备既作为存储设备同时也对移动通讯终端充电,同时接通USB信号通道以及电流通道。
又一种情况下,当移动存储设备跟充电器连接的时候,通过TYPE-C标准配置通道握手,设备向充电器上报自己为UFP(Device Only),接通电源通道关闭数据通道开始接受充电;使手机扩展外置存储变得更便捷,只需要一根 TYPE-C线,既可充电又能拓展存储容量。
因为移动存储设备是标准的TYPE-C接口,只需要携带本产品便可在各个场合下使用,不需要额外携带充电器和数据线;移动存储设备并不限于移动通讯终端使用,所有标准的TYPE-C接口都能使用,只是在手机这个使用场合将优势得到最大化体现。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (9)
1.一种用于移动通讯终端的移动存储设备,其特征在于,包括数据接口、逻辑检测与控制单元、桥接转换单元、存储单元和电源单元;所述数据接口与所述逻辑检测与控制单元连接,实现对所述数据接口的定义和信号逻辑的转换;所述逻辑检测与控制单元还和所述桥接转换单元连接,实现由所述数据接口到所述存储单元之间的双向数据传输;所述桥接转换单元将传输的数据转换为适于所述数据接口或所述存储单元的格式;所述电源单元为所述桥接转换单元供电并通过所述桥接转换单元为所述存储单元供电。
2.根据权利要求1所述的用于移动通讯终端的移动存储设备,其特征在于,所述电源单元包括可充电电池和为所述可充电电池充电的充电电路;所述充电电路连接在所述数据接口上,通过所述数据接口的设定引脚引入外部电源为所述可充电电池充电或为外接设备提供电源。
3.根据权利要求2所述的用于移动通讯终端的移动存储设备,其特征在于,所述充电电路包括一个充放电通道和控制所述充放电通道在不同的情况下连接为升压或降压的充电或放电通道的升降压控制单元;所述充放电通道连接在所述数据接口和所述充电电池之间,包括多个受控开关器件,所述多个受控开关器件的控制端分别与所述升降压控制单元的不同输出端连接。
4.根据权利要求3所述的用于移动通讯终端的移动存储设备,其特征在于,所述充放电通道包括第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管、第五MOS管和电感线圈;其中第一MOS管的漏极连接在所述数据接口上,其源极与第二MOS管漏极相连,第二MOS管的源极接地;第三MOS管的漏极连接在所述桥接转换单元上,其源极与第四MOS管漏极相连,第四MOS管的源极接地;所述电感线圈两端分别连接在第一MOS光源极和第三MOS管源极;第五MOS管源极与所述可充电电池的正端连接,其漏极与第三MOS管漏极连接;可充电电池负端接地,第一MOS管至第五MOS管的栅极分别连接在所述升降压控制单元的不同输出端上。
5.根据权利要求4所述的用于移动通讯终端的移动存储设备,其特征在于,所述升降压控制单元依据所述数据接口上各连接端的电压输出不同的控制信号使得所述充放电通道中的各受控开关分别连接或断开,从而使得所述充放电通道实现对所述可充电电池的升压充电、降压充电或为所述数据接口连接的外部设备升压供电或降压供电。
6.根据权利要求5所述的用于移动通讯终端的移动存储设备,其特征在于,所述数据接口包括USB TYPE-C接口,所述逻辑检测与控制单元是实现TYPE-C接口功能的接口控制电路;所述存储单元包括具有SATA接口的SATA存储设备,所述桥接转换单元实现SATA格式和USB格式之间的数据格式转换。
7.根据权利要求6所述的用于移动通讯终端的移动存储设备,其特征在于,所述SATA存储设备包括SATA硬盘和SATA光盘读取设备;所述SATA硬盘包由闪存存储器构成的固态SATA硬盘或机械SATA硬盘。
8.根据权利要求7所述的用于移动通讯终端的移动存储设备,其特征在于,所述逻辑检测与控制单元包括用于检测所述数据接口中指定引脚的电平,并对所述数据接口的状态进行定义以使其适应不同的外接设备的配置通道。
9.根据权利要求8所述的用于移动通讯终端的移动存储设备,其特征在于,所述数据接口在连接不同的外部设备时,所述配置通道分别将其定位为下行端口、上行端口或双角色端口。
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