开机电路
技术领域
本实用新型涉及电路技术领域,尤其涉及一种开机电路。
背景技术
现在大多电器设备都是需要通过人工手动按下电源开关按钮进行开机,但也存在一些电器设备需要增加自动开机功能,即上电后,不用手动按下电源开关按钮即可开机,比如工控类计算机、网吧计算机和家电冰箱等。
而像工控类计算机和家电冰箱大都通过诸如网络控制、嵌入式等设备进行自动开机,网吧计算机则通过对软件进行一系列的设置来实现自动开机;但网络控制设备和嵌入式设备成本较高,利用软件功能设置实现自动开机在稳定性与自身安全性等方面存在较大隐患。
而对于通过电路控制电器设备的自动开机,其电路结构大都较为复杂,且同样可靠性的情况下现有的电路设计成本较高。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型提供的开机电路,仅采用一个开关控制件与信号触发模块电连接,即可控制电源开关按钮进行自动开机,减少了延时,结构简单,降低了开机电路的制作成本。
第一方面,本实用新型提供一种开机电路,包括:用于产生触发信号的信号触发模块和一个开关控制件;
其中,所述开关控制件用于将所述触发信号转化为控制电源开关按钮开机且呈周期性变化的开机控制信号,所述信号触发模块的输入端电连接输入信号端;所述开关控制件的输入端电连接所述信号触发模块的输出端,且所述开关控制件的输出端电连接电源开关按钮。
可选地,所述开关控制件为MOS场效应晶体管,所述MOS场效应晶体管的栅极电连接所述信号触发模块的输出端,且所述MOS场效应晶体管的漏极电连接电源开关按钮,所述MOS场效应晶体管的源极接地。
可选地,所述信号触发模块包括:电容和第一电阻,所述电容与所述第一电阻串联在所述输入信号端和接地电位之间,且所述电容与所述第一电阻之间的节点作为所述信号触发模块的输出端。
可选地,所述电容的一端与所述输入信号端连接,所述第一电阻的一端接地。
可选地,所述电路进一步包括:第二电阻,所述第二电阻的一端与所述开关控制件的输出端电连接,所述第二电阻的另一端与上电电压端电连接。
可选地,所述上电电压端的电压为3.3V。
可选地,所述开关控制件的导通电压为1.3V。
可选地,所述输入信号端的输入信号包括:RSMRST#信号。
本实用新型实施例提供的开机电路,仅采用一个开关控制件与信号触发模块电连接,即可控制电源开关按钮进行自动开机,减少了延时,结构简单,降低了开机电路的制作成本。
附图说明
图1为本申请实施例的开机电路的结构图;
图2为本申请实施例的开机电路的功能框图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
第一方面,本实用新型提供一种开机电路,结合图1和图2,包括:用于产生触发信号的信号触发模块1和一个开关控制件2;
其中,所述开关控制件2用于将所述触发信号转化为控制电源开关按钮开机且呈周期性变化的开机控制信号,所述信号触发模块1的输入端电连接输入信号端;所述开关控制件2的输入端电连接所述信号触发模块1的输出端,且所述开关控制件2的输出端电连接电源开关按钮。
在本实施例中,所述周期性变化的开机控制信号为脉冲信号。所述开机电路通过脉冲信号触发电源开关按钮以实现自动开机;无需人工控制电源开关按钮进行开机,提高了自动化程度,同时所述开机电路仅采用一个开关控制件2与信号触发模块1电连接,即可控制电源开关按钮进行自动开机,减少了延时,结构简单,降低了开机电路的制作成本。
所述开关控制件2包括:三极管或MOS场效应晶体管Q。在本实施例中所述开关控制件2为MOS场效应晶体管Q,所述MOS场效应晶体管Q的栅极电连接所述信号触发模块1的输出端,且所述MOS场效应晶体管Q的漏极电连接电源开关按钮,所述MOS场效应晶体管Q的源极接地。
所述信号触发模块1包括:电容C1和第一电阻R1,所述电容C1与所述第一电阻R1串联在所述输入信号端和接地电位之间,且所述电容C1与所述第一电阻R1之间的节点作为所述信号触发模块1的输出端。
所述电容C1的一端与所述输入信号端连接,所述第一电阻R1的一端接地。
所述电路进一步包括:第二电阻R2,所述第二电阻R2的一端与所述开关控制件2的输出端电连接,所述第二电阻R2的另一端与上电电压端VCC3_3SB电连接。第二电阻R2作为上拉电阻能够将所述MOS场效应晶体管Q导通时的输出电压置低,并能够将所述MOS场效应晶体管Q截止时的电压置高。
所述上电电压端VCC3_3SB的电压为3.3V。所述开关控制件2的导通电压为1.3V。所述输入信号端的输入信号包括:RSMRST#信号。
具体的,所述RSMRST#信号是I/O通知南桥可以准备上电的一个信号。
第二方面,本实用新型提供一种开机电路,结合图1和图2,包括:电容C1、第一电阻R1和MOS场效应晶体管Q。所述电容C1的一端与所述输入信号端电连接,其中所述输入信号端的输入信号为RSMRST#信号。所述MOS场效应晶体管Q的栅极与所述电容C1及第一电阻R1之间的节点相连,所述MOS场效应晶体管Q的漏极与电源开关按钮PWR_SW#相连,且所述MOS场效应晶体管Q的源极接地,同时第一电阻R1的另一端接地。
在本实施例中,所述电容C1和所述第一电阻R1组成的RC网络产生触发信号,所述MOS场效应晶体管Q能够将所述触发信号转换为触发电源开关按钮开机的脉冲信号,从而实现自动开机的功能。所述开机电路的稳定性和安全性高,且设计简单,制作成本低廉。
所述开机电路还包括:第二电阻R2,所述第二电阻R2一端与上电电压端电连接,所述第二电阻R2的另一端与所述MOS场效应晶体管Q的漏极相连。所述第二电阻R2作为上拉电阻能够将所述MOS场效应晶体管Q导通时的输出电压置低,并能够将所述MOS场效应晶体管Q截止时的电压置高。
在通电情况下,上电电压端VCC3_3SB加载到标准电压为3.3V左右的电压时,在本实施例中所述标准电压为3.3V;此时所述开机电路为待机状态,电源开关按钮的信号为高电平3.3V左右,在本实施例中所述电源开关按钮的信号为高电平3.3V;当所述输入信号端输入的RSMRST#信号起作用时,即所述电容C1两端的电压逐渐变高时,所述电容C1开始充电,当第一电阻R1的两端电压达到1.3V左右时,所述MOS场效应晶体管Q开始导通,其中所述MOS场效应晶体管Q的导通电压的具体值由MOS场效应晶体管Q的规格参数确定,在本实施例中所述MOS场效应晶体管Q的导通电压为1.3V;此时所述电源开关按钮的电压开始由3.3V下降;当第一电阻R1两端的电压为3.3V时,所述电源开关按钮的电压达到最低点,接着第一电阻R1两端的电压开始由3.3V开始下降,此时电源开关按钮的电压开始上升;当第一电阻R1两端的电压下降到1.3V时,此时电源开关按钮的电压恢复至3.3V,即完成一个脉冲信号周期。所述开机电路通过一个周期的脉冲信号来实现一次自动开机。在本实施例中所述脉冲信号由先低后高为一个周期,但在本申请中所述脉冲信号的一个周期变化类型并不限于先低后高,也可以包括先高后低等。
所述开机电路通过脉冲信号触发电源开关按钮以实现自动开机;无需人工控制电源开关按钮进行开机,提高了自动化程度,同时所述开机电路仅采用一个MOS场效应晶体管Q与所述RC网络的输出端电连接,即可控制电源开关按钮进行自动开机,减少了延时,结构简单,降低了开机电路的制作成本。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。