CN210468883U - 电源切换电路及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电源切换电路及电子设备,该电源切换电路包括第一电源、第二电源、处理器以及开关电路;所述第一电源的输出端与所述处理器的电源端连接,且所述第一电源的输出端还与所述处理器的检测端连接;所述处理器的第一信号输出端与所述开关电路的受控端连接;所述开关电路的输入端与所述第二电源的输出端连接,所述开关电路的输出端与所述处理器的电源端连接。本实用新型的技术方案,能够解决由于电源电量不足,使得电子设备关机,从而导致正在传输的数据丢失的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,特别涉及一种电源切换电路及电子设备。
背景技术
目前,智能电子设备的系统功耗高于非智能电子设备的系统功耗,并且,为了使智能电子设备更轻、更薄,设计上还会牺牲电池的容量。由于智能电子设备功耗大,电池容量小,因此,电池电量消耗很快。一旦智能电子设备在发送数据或者接收数据时,由于电池电量不足而关机,这会导致数据的丢失。
实用新型内容
本实用新型提供一种电源切换电路及电子设备,旨在解决电子设备在进行数据传输时,由于电池电量不足而关机,导致数据丢失的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供一种电源切换电路,所述电源切换电路包括第一电源、第二电源、处理器以及开关电路;所述第一电源的输出端与所述处理器的电源端连接,且所述第一电源的输出端与所述处理器的检测端连接;所述处理器的第一信号输出端与所述开关电路的受控端连接;所述开关电路的输入端与所述第二电源的输出端连接,所述开关电路的输出端与所述处理器的电源端连接;其中,
所述处理器,用于在检测到所述第一电源的电压低于设定电压时,产生控制信号并输出至开关电路;
所述开关电路,用于根据所述控制信号导通;
所述第二电源,用于在所述开关电路导通时,为所述处理器供电。
可选的,所述开关电路包括组合电子开关、第一电子开关、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻以及复位开关;
所述第一电阻与所述第二电阻的公共端为所述开关电路的输入端,所述第一电阻的第二端与所述组合电子开关的受控端连接,所述第二电阻的第二端与所述组合电子开关的输入端连接,所述组合电子开关的输出端为所述开关电路的输出端;所述第三电阻的第一端为所述开关电路的受控端,并与所述复位开关的一端连接,所述第三电阻的第二端与所述第一电子开关的受控端连接,并与所述第四电阻的第一端连接;所述第四电阻的第二端以及所述复位开关的另一端均接地;所述第一电子开关的输入端与所述第一电阻的第二端连接,并与所述组合电子开关的受控端连接,所述第一电子开关的输出端接地。
可选的,所述组合电子开关包括两个P型绝缘性场效应管,所述第一电子开关为NPN型三极管。
可选的,所述电源切换电路还包括电压检测电路,所述电压检测电路的输入端与所述第二电源的输出端连接,所述电压检测电路的输出端与所述处理器的模数转换接口连接。
可选的,所述电压检测电路包括第五电阻、第六电阻以及第一电容,所述第五电阻的第一端为所述电压检测电路的输入端,所述第五电阻与所述第六电阻的公共端为所述电压检测电路的输出端,并与所述第一电容的一端连接;所述第六电阻的第二端接地,所述第一电容的另一端接地。
可选的,所述电源切换电路还包括充电管理电路,所述充电管理电路的受控端与所述处理器的第二信号输出端连接,所述充电管理电路的输入端与所述第一电源的输出端连接,所述充电管理电路的输出端与所述第二电源的输入端连接。
可选的,所述充电管理电路包括电平转换电路以及充电电路,所述电平转换电路的受控端为所述充电管理电路的受控端,所述电平转换电路的输入端与所述第一电源的输出端连接,所述电平转换电路的输出端与所述充电电路的受控端连接;所述充电电路的输入端为所述充电管理电路的输入端,所述充电电路的输出端为所述充电管理电路的输出端。
可选的,所述电平转换电路包括第七电阻、第八电阻、第九电阻以及第二电子开关;
所述第八电阻的第一端为所述电平转换电路的受控端,所述第八电阻的第二端与所述第二电子开关的受控端连接,并与所述第九电阻的第一端连接,所述第九电阻的第二端接地;所述第七电阻的第一端为所述电平转换电路的输入端,所述第七电阻的第二端为所述电平转换电路的输出端,并与所述第二电子开关的输入端连接,所述第二电子开关的输出端接地。
可选的,所述充电电路包括磁珠、第二电容、充电芯片、第十电阻、第十一电阻、第十二电阻以及电池接口;
所述磁珠的一端为所述充电电路的输入端,并与所述第二电容的一端连接,所述第二电容的另一端接地;所述磁珠的另一端与所述充电芯片的输入端连接;所述充电芯片的使能端为所述充电电路的受控端,并与所述第十二电阻的第一端连接,所述第十二电阻的第二端接地;所述充电芯片与所述电池接口电连接,所述电池接口的电源端与所述第十一电阻的第一端连接,所述第十一电阻的第二端与第十电阻的第一端连接,所述第十电阻的第二端接收输入的电源信号;所述电池接口的负极接地;所述电池接口与所述第二电源电连接。
为实现上述目的,本实用新型还提供一种电子设备,所述电子设备包括如上任一项所述的电源切换电路。
本实用新型的技术方案,在电子设备内设置第一电源以及第二电源,第二电源经开关电路与处理器连接,在正常情况下,开关电路断开,第一电源为处理器供电;在第一电源电压低于设定电压时,处理器控制开关电路导通,使得第二电源与处理器电连接,由第二电源为处理器供电。如此设置,即使第一电源电量不足,电子设备也不会关机,数据不会丢失。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型电源切换电路一实施例的结构框图;
图2为图1中开关电路一实施例的电路结构示意图;
图3为本实用新型电源切换电路另一实施例的结构框图;
图4为图3中电压检测电路一实施例的电路结构示意图;
图5为图3中充电管理电路一实施例的结构框图;
图6为图5中充电管理电路一实施例的电路结构示意图。
附图标号说明:
1 | 第一电源 | 2 | 第二电源 |
3 | 处理器 | 4 | 开关电路 |
5 | 电压检测电路 | 6 | 充电管理电路 |
61 | 电平转换电路 | 62 | 充电电路 |
BAT1 | 第一电源 | BAT2 | 第二电源 |
Q1 | 第一电子开关 | Q2 | 第二电子开关 |
Q3 | 组合电子开关 | U1 | 充电芯片 |
J1 | 电池接口 | S1 | 复合开关 |
R1~R16 | 第一电子~第十六电阻 | C1~C5 | 第一电容~第五电容 |
B1 | 磁珠 | GND | 接地端 |
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
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的一部分实施例,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作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。
需要说明,若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
本实用新型提出一种电源切换电路。
参照图1,所述电源切换电路包括第一电源1、第二电源2、处理器3以及开关电路4;所述第一电源1的输出端与所述处理器3的电源端连接,且所述第一电源1的输出端还与所述处理器3的检测端连接;所述处理器3的第一信号输出端与所述开关电路4的受控端连接;所述开关电路4的输入端与所述第二电源2的输出端连接,所述开关电路4的输出端与所述处理器2的电源端连接。
本实施例中,设置该第一电源1为主电源,第二电源2为备用电源,且第一电源1与第二电源2均为可充电电池,例如,锂电池、镍氢电池等。
该开关电路4具有导通和断开两种状态,可以采用各种晶体管组成的电路实现,例如绝缘性场效应管、三极管等。
该处理器3,可以为MTK MT6739处理器,也可以是其他能够实现的处理器,此处不限,本实施例以处理器3为MTK MT6739处理器为例进行说明。
具体的,在正常使用电子设备时,该电子设备可以是智能手机、平板电脑等,例如,使用智能手机浏览网页、听音乐、打电话,处理器3通过其中一个IO口控制开关电路4断开,使第二电源2与处理器3的连接断开,系统及外设由第一电源1供电。其中,MTK MT6739处理器有专用的电压检测端口,该电压检测端口与第一电源1电连接,能够实时检测第一电源1的当前电压,并运用处理器3内部的程序和模块对检测到的数据进行分析处理,即将第一电源1的当前电压与处理器3预先存储的设定电压进行分析比对,该设定电压可以设置为第一电源1总电压的10%、15%、20%等,此处不限。当第一电源1的当前电压低于设定电压时,处理器3控制系统强行进入待机模式,并控制开关电路4导通,使第二电源2与处理器3电连接,此时,第一电源1和第二电源2并联连接,且第一电源1的输出端与第二电源2的输出端均与处理器3电连接,由于在正常情况下,第二电源2电量充足,因此,在第一电源电量不足时,第二电源2的电压高于第一电源1的电压,此时,由第二电源2为处理器3供电,直至更换第一电源1、或者第一电源1接上充电器充电。也就是说,本实用新型设置有双电源,在第一电源的当前电压低于设定电压时,处理器3控制开关电路4导通,使第一电源1和第二电源2均与处理器3连接,此时,由相对电压高的第二电源2为系统和外设供电,保证在第一电源电量不足时,电子设备不关机,即使系统在传输数据的过程中第一电源的电量不足,数据也不会丢失。
在一实施例中,还可以设置,电子设备每次进入待机状态,处理器3即控制开关电路4导通,使第二电源2与处理器3电连接,并通过预设置的电压检测电路实时检测第二电源2的电压,在第二电源2的低于设定电压时,控制预设置的充电管理电路工作,使第一电源1为第二电源2充电,以保证第二电源2电量充足。
本实施例的技术方案,在系统中设置第一电源1以及第二电源2,处理器3检测第一电源1的当前电压,在第一电源1当前电压低于设定电压时,处理器3控制开关电路4导通,使第二电源2与处理器3连接,由第二电源3为系统和外设供电,如此设置,保证了在第一电源1电量不足时,电子设备不关机,即使系统在传输数据的过程中第一电源1电量不足,数据也不会丢失。
在一实施例中,参照图2,所述开关电路4包括组合电子开关Q3、第一电子开关Q1、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4以及复位开关S1;
所述第一电阻R1与所述第二电阻R2的公共端为所述开关电路4的输入端,所述第一电阻R1的第二端与所述组合电子开关Q3的受控端连接,所述第二电阻R2的第二端与所述组合电子开关Q3的输入端连接,所述组合电子开关Q3的输出端为所述开关电路4的输出端;所述第三电阻R3的第一端为所述开关电路4的受控端,并与所述复位开关S1的一端连接,所述第三电阻R3的第二端与所述第一电子开关Q1的受控端连接,并与所述第四电阻R4的第一端连接;所述第四电阻R4的第二端以及所述复位开关S1的另一端均接地;所述第一电子开关Q1的输入端与所述第一电阻R1的第二端连接,并与所述组合电子开关Q3的受控端连接,所述第一电子开关Q1的输出端接地。
该组合电子开关Q3可以由多个开关管组合构成,本实施例中,将两个反向串联的P-MOS开关管封装在一个元器件中,构成组合电子开关Q3,利用P-MOS本身集成的反向续流二极管以阻止第一电源1的电流流向第二电源2。该第一电子开关Q1可选为NPN型三极管。
具体的,在正常使用电子设备时,处理器3输出低电平的控制信号至NPN型三极管Q1的基极,以控制NPN型三极管Q1断开,在NPN型三极管Q1断开时,由于第一电阻R1的上拉作用,组合电子开关Q3的栅极为高电平,组合电子开关Q3断开,第二电源2与处理器3断开。
在第一电源1的当前电压低于设定电压时,处理器3输出高电平的控制信号至NPN型三极管Q1的基极,以控制NPN型三极管Q1导通,在NPN型三极管Q1导通时,组合电子开关Q3的栅极为低电平,组合电子开关Q3导通,第二电源2与处理器3电连接,由第二电源2为系统及外设供电。
在一实施例中,参照图3,所述电源切换电路还包括电压检测电路5,所述电压检测电路5的输入端与所述第二电源2的输出端连接,所述电压检测电路5的输出端与所述处理器3的模数转换接口连接。
本实施列还设有电压检测电路5,用于检测第二电源2的当前电压,该电压检测电路5可以采用多个电阻串联分压电路实现。在开关电路4导通时,电压检测电路5实时检测第二电源2输出的电压信号,并将检测到的电压信号传输至处理器3,供处理器3进行分析处理。
在一实施例中,参照图4,所述电压检测电路5包括第五电阻R5、第六电阻R6以及第一电容C1,所述第五电阻R5的第一端为所述电压检测电路5的输入端,所述第五电阻R5与所述第六电阻R6的公共端为所述电压检测电路5的输出端,并与所述第一电容C1的一端连接;所述第六电阻R6的第二端接地,所述第一电容C1的另一端接地。
具体的,第五电阻R5与第六电阻R6串联分压,将第二电源2输出的电压信号分压后输出至处理器3,以供处理器3进行分析处理,并执行相应的操作,例如,控制充电管理电路为第二电源2充电。
在一实施例中,参照图3,所述电源切换电路还包括充电管理电路6,所述充电管理电路6的受控端与所述处理器3的第二信号输出端连接,所述充电管理电路6的输入端与所述第一电源1的输出端连接,所述充电管理电路6的输出端与所述第二电源2的输入端连接。
本实施例还设有充电管理电路6,充电管理电路6用于根据处理器3的控制指令,为第二电源2充电,该充电管理电路6可以由充电芯片以及充电芯片的外围电路组成。上述实施例中,在开关电路4导通时,电压检测电路5检测第二电源2输出的电压信号,即检测第二电源2的当前电压,并将检测到的电压信号传输至处理器3进行分析处理。可以预先在处理器3中设置第二电源2的设定电压,该第二电源2的设定电压可以设置为第二电源2总电压的60%、70%、80%等,此处不限。处理器3对电压检测电路5检测到的电压信号进行分析处理,即将第二电源2的当前电压与处理器3预先存储的设定电压进行分析比对,当第二电源2的当前电压低于设定电压时,处理器3控制充电管理电路6工作,接收第一电源1输出的电压信号,进而为第二电源2充电,以保证第二电源2电压充足。
在一实施例中,参照图5,所述充电管理电路6包括电平转换电路61以及充电电路62,所述电平转换电路61的受控端为所述充电管理电路6的受控端,所述电平转换电路61的输入端与所述第一电源1的输出端连接,所述电平转换电路61的输出端与所述充电电路62的受控端连接;所述充电电路62的输入端为所述充电管理电路6的输入端,所述充电电路62的输出端为所述充电管理电路6的输出端。
该电平转换电路61,用于将处理器3输出的高电平的控制信号转换为充电电路62所能识别的控制信号,例如,若充电电路62能够识别的高电平的控制信号为3.3V,而处理器3输出的高电平的控制信号为1.8V,则可以通过电平转换电路61对处理器3输出的高电平的控制信号进行电平转换后输出至充电电路62。充电电路62根据电平转换电路61输出的高低电平信号,执行相应的操作。具体为,在电平转换电路61输出的控制信号为高电平时,充电电路62中的充电芯片工作,接收第一电源1输出的电压信号,为第二电源2充电;在电平转换电路61输出的控制信号为低电平时,充电电路62中的充电芯片停止为第二电源2充电。
在一实施例中,参照图6,所述电平转换电路61包括第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9以及第二电子开关Q2,所述第八电阻R8的第一端为所述电平转换电路61的受控端,所述第八电阻R8的第二端与所述第二电子开关Q2的受控端连接,并与所述第九电阻R9的第一端连接,所述第九电阻R9的第二端接地;所述第七电阻R7的第一端为所述电平转换电路61的输入端,所述第七电阻R7的第二端为所述电平转换电路61的输出端,并与所述第二电子开关Q2的输入端连接,所述第二电子开关Q2的输出端接地。
具体的,该第二电子开关Q2可选为NPN型三极管Q2,在第二电源2的当前电压高于设定电压时,处理器3输出高电平的控制信号至NPN型三极管Q2的基极,以控制NPN型三极管Q2导通,在NPN型三极管Q2导通时,第七电阻R7第二端的电压约为0V,则输出至充电电路62的控制信号为低电平。
在第二电源2的当前电压低于设定电压时,处理器3输出低电平的控制信号至NPN型三极管Q2的基极,以控制NPN型三极管Q2断开,在NPN型三极管Q2断开时,第七电阻R7第二端的电压约为第一电源1的电压,则输出至充电电路62的控制信号为高电平。
在一实施例中,参照图6,所述充电电路62包括磁珠B1、第二电容C2、充电芯片U1、第十电阻R10、第十一电阻R11、第十二电阻R12以及电池接口J1;所述磁B1珠的一端为所述充电电路62的输入端,并与所述第二电容C2的一端连接,所述第二电容C2的另一端接地;所述磁珠B1的另一端与所述充电芯片U1的输入端连接;所述充电芯片U1的使能端CE为所述充电电路61的受控端,并与所述第十二电阻R12的第一端连接,所述第十二电阻R12的第二端接地;所述充电芯片U1与所述电池接口J1电连接,所述电池接口J1的电源端与所述第十一电阻R11的第一端连接,所述第十一电阻R11的第二端与第十电阻R10的第一端连接,所述第十电阻R10的第二端接收输入的电源信号;所述电池接口J1的负极接地。
本实施例中,该电池接口J1为接插件,第二电源2通过电池接口J1接入电路,该充电电路62还包括充电芯片U1的外围电路,详见附图6。该充电芯片U1可以是BQ24085DRCR芯片,也可以是其他能够实现的芯片,该充电芯片U1的使能端与电平转换电路61的输出端连接。在充电芯片U1的使能端为有效的高电平时,充电芯片U1工作,接收第一电源1输出的电压信号,为第二电源2充电;在充电芯片U1的使能端为无效的低电平时,充电芯片U1停止为第二电源2充电。也就是说,在开关电路4导通时,通过电压检测电路5实时检测第二电源2的电压信号,并将检测到的电压信号传输至处理器3进行分析处理,处理器3的分析结果为第二电源2的当前电压低于设定值时,处理器3输出控制信号至电平转换电路61,电平转换电路61输出高电平的控制信号至充电电路62,以控制充电电路61工作,为第二电源2充电,保证第二电源2电量充足。
本实用新型还提供一种电子设备,所述电子设备包括上述的电源切换电路,所述电源切换电路的详细结构可参照上述实施例,此处不再赘述;可以理解的是,由于在本实用新型电子设备中使用了上述电源切换电路,因此,本实用新型电子设备的实施例包括上述电源切换电路全部实施例的全部技术方案,且所达到的技术效果也完全相同,在此不再赘述。
本实施例中,该电子设备可以是智能手机、平板电脑等。
以上所述仅为本实用新型的可选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种电源切换电路,其特征在于,所述电源切换电路包括第一电源、第二电源、处理器以及开关电路;所述第一电源的输出端与所述处理器的电源端连接,且所述第一电源的输出端与所述处理器的检测端连接;所述处理器的第一信号输出端与所述开关电路的受控端连接;所述开关电路的输入端与所述第二电源的输出端连接,所述开关电路的输出端与所述处理器的电源端连接;其中,
所述处理器,用于在检测到所述第一电源的电压低于设定电压时,产生控制信号并输出至开关电路;
所述开关电路,用于根据所述控制信号导通;
所述第二电源,用于在所述开关电路导通时,为所述处理器供电。
2.如权利要求1所述的电源切换电路,其特征在于,所述开关电路包括组合电子开关、第一电子开关、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻以及复位开关;
所述第一电阻与所述第二电阻的公共端为所述开关电路的输入端,所述第一电阻的第二端与所述组合电子开关的受控端连接,所述第二电阻的第二端与所述组合电子开关的输入端连接,所述组合电子开关的输出端为所述开关电路的输出端;所述第三电阻的第一端为所述开关电路的受控端,并与所述复位开关的一端连接,所述第三电阻的第二端与所述第一电子开关的受控端连接,并与所述第四电阻的第一端连接;所述第四电阻的第二端以及所述复位开关的另一端均接地;所述第一电子开关的输入端与所述第一电阻的第二端连接,并与所述组合电子开关的受控端连接,所述第一电子开关的输出端接地。
3.如权利要求2所述的电源切换电路,其特征在于,所述组合电子开关包括两个P型绝缘性场效应管,所述第一电子开关为NPN型三极管。
4.如权利要求1至3任一项所述的电源切换电路,其特征在于,所述电源切换电路还包括电压检测电路,所述电压检测电路的输入端与所述第二电源的输出端连接,所述电压检测电路的输出端与所述处理器的模数转换接口连接。
5.如权利要求4所述的电源切换电路,其特征在于,所述电压检测电路包括第五电阻、第六电阻以及第一电容,所述第五电阻的第一端为所述电压检测电路的输入端,所述第五电阻与所述第六电阻的公共端为所述电压检测电路的输出端,并与所述第一电容的一端连接;所述第六电阻的第二端接地,所述第一电容的另一端接地。
6.如权利要求5所述的电源切换电路,其特征在于,所述电源切换电路还包括充电管理电路,所述充电管理电路的受控端与所述处理器的第二信号输出端连接,所述充电管理电路的输入端与所述第一电源的输出端连接,所述充电管理电路的输出端与所述第二电源的输入端连接。
7.如权利要求6所述的电源切换电路,其特征在于,所述充电管理电路包括电平转换电路以及充电电路,所述电平转换电路的受控端为所述充电管理电路的受控端,所述电平转换电路的输入端与所述第一电源的输出端连接,所述电平转换电路的输出端与所述充电电路的受控端连接;所述充电电路的输入端为所述充电管理电路的输入端,所述充电电路的输出端为所述充电管理电路的输出端。
8.如权利要求7所述的电源切换电路,其特征在于,所述电平转换电路包括第七电阻、第八电阻、第九电阻以及第二电子开关;
所述第八电阻的第一端为所述电平转换电路的受控端,所述第八电阻的第二端与所述第二电子开关的受控端连接,并与所述第九电阻的第一端连接,所述第九电阻的第二端接地;所述第七电阻的第一端为所述电平转换电路的输入端,所述第七电阻的第二端为所述电平转换电路的输出端,并与所述第二电子开关的输入端连接,所述第二电子开关的输出端接地。
9.如权利要求8所述的电源切换电路,其特征在于,所述充电电路包括磁珠、第二电容、充电芯片、第十电阻、第十一电阻、第十二电阻以及电池接口;
所述磁珠的一端为所述充电电路的输入端,并与所述第二电容的一端连接,所述第二电容的另一端接地;所述磁珠的另一端与所述充电芯片的输入端连接;所述充电芯片的使能端为所述充电电路的受控端,并与所述第十二电阻的第一端连接,所述第十二电阻的第二端接地;所述充电芯片与所述电池接口电连接,所述电池接口的电源端与所述第十一电阻的第一端连接,所述第十一电阻的第二端与第十电阻的第一端连接,所述第十电阻的第二端接收输入的电源信号;所述电池接口的负极接地;所述电池接口与所述第二电源电连接。
10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括如权利要求1至9任一项所述的电源切换电路。
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GR01 | Patent grant | ||
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