CN212519390U - 一种蓝牙耳机低功耗电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提出一种蓝牙耳机低功耗电路,其包括MCU、电源开关电路和蓝牙音频SOC,所述电源开关电路受控制于所述MCU实现通/断控制,其电输入端连接蓝牙耳机的充电电极,其电输出端连接蓝牙音频SOC;所述蓝牙音频SOC具有反馈其充电状态的电平信号输出脚;所述MCU设有用于连接蓝牙耳机的充电电极的充电输入侦测脚,用于连接蓝牙音频SOC的电平信号输出脚的充电状态检测脚,用于控制电源开关电路通/断的开关控制脚。本申请解决耳机在充电盒充满电后电源不能完全切断导致消耗充电盒电池电量续消耗的问题,保障了充电盒的续航充电次数,其电路简洁、体积小、便于在狭小空间中布局,适合在现有蓝牙耳机的电路基础上增设,满足成本与实施有效性的要求。

Description

一种蓝牙耳机低功耗电路
技术领域
本实用新型属于蓝牙耳机领域,具体涉及一种蓝牙耳机低功耗电路。
背景技术
由于全球主流的蓝牙耳机SOC原厂芯片本身设计缺陷,耳机电池充满电后蓝牙SOC原厂芯片内部不能彻底断电,即在充满掉电后还有毫安级的电流,这将导致耳机充电盒的电池仍处理持续放电状态,其电量会被消耗掉。因此,考虑到成本与实施有效性,可采用增加低功耗电路的方式来在解决此问题。
实用新型内容
为克服现有技术中存在的问题,本实用新型提出一种蓝牙耳机低功耗电路,其具体技术内容如下:
一种蓝牙耳机低功耗电路,其包括MCU、电源开关电路和蓝牙音频SOC,所述电源开关电路受控制于所述MCU实现通/断控制,其电输入端连接蓝牙耳机的充电电极,其电输出端连接蓝牙音频SOC;所述蓝牙音频SOC具有反馈其充电状态的电平信号输出脚;所述MCU设有用于连接蓝牙耳机的充电电极的充电输入侦测脚,用于连接蓝牙音频SOC的电平信号输出脚的充电状态检测脚,用于控制电源开关电路通/断的开关控制脚。
于本实用新型的一个或多个实施例当中,所述电平信号输出脚在充电状态下呈高电平,在充满状态下呈低电平,所述MCU的充电状态检测脚在检测到低电平时,所述开关控制脚通过推挽输出高电平令所述电源开关电路断开以切断电源。
于本实用新型的一个或多个实施例当中,所述电源开关电路包括MOS管Q3和Q4,电阻R22、R23、R28、R29、R30和R31;所述电阻R22和R23串联连接于该电路的电输入端与地端之间,电阻R22和R23的连接点与MCU的充电输入侦测脚连接;所述电阻R31、电阻R28和MOS管Q4串联连接于该电路的电输入端与地端之间,所述MOS管Q4的漏极连接电阻R28,其源极接地;所述电阻R29和R30串联连接于该电路的电输入端与MCU的开关控制脚之间,电阻R29和R30的连接点与MOS管Q4的栅极连接;所述MOS管Q3的源极连接该电路的电输入端,其漏极连接该电路的电输出端,其栅极与电阻R31和R32的连接点相连。
于本实用新型的一个或多个实施例当中,所述MCU的电源端VDD经电容C35接地。
于本实用新型的一个或多个实施例当中,所述MOS管Q3的两端并联预留设置有0欧电阻位。
于本实用新型的一个或多个实施例当中,所述MCU设有复位控制脚,所述蓝牙音频SOC设有复位脚,所述MCU的复位控制脚与蓝牙音频SOC的复位脚连接,所述MCU的复位控制脚在耳机充电完成后拉低蓝牙音频SOC的复位脚以触发蓝牙音频SOC复位。
于本实用新型的一个或多个实施例当中,所述MCU采用型号为CS21P10的低功耗单片机芯片,其通过DFN6或DFN8格式封装。
于本实用新型的一个或多个实施例当中,所述MCU的封装尺寸为2*2mm或2*3mm。
本实用新型的有益效果是:解决耳机在充电盒充满电后电源不能完全切断导致消耗充电盒电池电量续消耗的问题,保障了充电盒的续航充电次数,其电路简洁、体积小、便于在狭小空间中布局,适合在现有蓝牙耳机的电路基础上增设,满足成本与实施有效性的要求;此外,该电路能通过硬件复位来解决蓝牙耳机的死机问题,令产品的可靠性得到提高。
附图说明
图1为本实用新型的原理框图。
图2为本实用新型的电路原理图。
图3为本实用新型的电路时序图。
具体实施方式
如下结合附图1至3,对本申请方案作进一步描述:
一种蓝牙耳机低功耗电路,其包括MCU、电源开关电路和蓝牙音频SOC,所述电源开关电路受控制于所述MCU实现通/断控制,其电输入端连接蓝牙耳机的充电电极,其电输出端连接蓝牙音频SOC;所述蓝牙音频SOC具有反馈其充电状态的电平信号输出脚;所述MCU设有用于连接蓝牙耳机的充电电极的充电输入侦测脚,用于连接蓝牙音频SOC的电平信号输出脚的充电状态检测脚,用于控制电源开关电路通/断的开关控制脚。所述电平信号输出脚在充电状态下呈高电平,在充满状态下呈低电平,所述MCU的充电状态检测脚在检测到低电平时,所述开关控制脚通过推挽输出高电平令所述电源开关电路断开以切断电源。
具体的,所述充电输入侦测脚设置为inputfloating,高电平代表入仓(进入充电盒),低电平代表出仓;所述充电状态检测脚设置为inputfloating,充电时候由蓝牙音频SOC拉高,充满电则拉低。
所述电源开关电路包括MOS管Q3和Q4,电阻R22、R23、R28、R29、R30和R31;所述电阻R22和R23串联连接于该电路的电输入端与地端之间,电阻R22和R23的连接点与MCU的充电输入侦测脚P15连接;所述电阻R31、电阻R28和MOS管Q4串联连接于该电路的电输入端与地端之间,所述MOS管Q4的漏极连接电阻R28,其源极接地;所述电阻R29和R30串联连接于该电路的电输入端与MCU的开关控制脚P12之间,电阻R29和R30的连接点与MOS管Q4的栅极连接;所述MOS管Q3的源极连接该电路的电输入端,其漏极连接该电路的电输出端,其栅极与电阻R31和R32的连接点相连;在MCU的充电状态检测脚P11检测到低电平时,由所述MCU的开关控制脚P12驱动MOS管Q4,继而令所述MOS管Q3实现断开或连接充电线路,所述MCU的电源端VDD经电容C35接地,以过滤电输入中的杂音,保障供电电压平稳。所述MOS管Q3的两端并联设置有零电阻位R24,用作在MOS管Q3损坏后的应急连接,其常态下为断路状态。
所述MCU设有复位控制脚P14,所述蓝牙音频SOC设有复位脚,所述复位脚常态下由蓝牙音频SOC拉高,其与所述MCU的复位控制脚P14连接,由所述复位控制脚P14拉低触发蓝牙音频SOC复位重启。即,复位脚设置为outputopen-drain,平时由蓝牙音频SOC内部拉高,当耳机接入电池盒,MCU通过充电输入侦测脚P15获知接通电,则由其复位控制脚P14触发蓝牙音频SOC进行复位,即由MCU的复位控制脚P14拉低。或充电完成后,由MCU的复位控制脚P14拉低触发蓝牙音频SOC进行复位。
所述MCU采用型号为CS21P10的低功耗单片机芯片,其通过DFN6或DFN8格式封装,所述MCU的封装尺寸为2*2mm或2*3mm,优选汇编语言,以此来控制成本与减小空间。所述MCU的供电范围为3.3-4.2V之间,其复位、电池充饱状态控制脚的上下拉电阻阻值选值较大,通常为NC及兆欧级以上。
上述优选实施方式应视为本申请方案实施方式的举例说明,凡与本申请方案雷同、近似或以此为基础作出的技术推演、替换、改进等,均应视为本专利的保护范围。

Claims (8)

1.一种蓝牙耳机低功耗电路,其特征在于:包括MCU、电源开关电路和蓝牙音频SOC,所述电源开关电路受控制于所述MCU实现通/断控制,其电输入端连接蓝牙耳机的充电电极,其电输出端连接蓝牙音频SOC;所述蓝牙音频SOC具有反馈其充电状态的电平信号输出脚;所述MCU设有用于连接蓝牙耳机的充电电极的充电输入侦测脚,用于连接蓝牙音频SOC的电平信号输出脚的充电状态检测脚,用于控制电源开关电路通/断的开关控制脚。
2.根据权利要求1所述的蓝牙耳机低功耗电路,其特征在于:所述电平信号输出脚在充电状态下呈高电平,在充满状态下呈低电平,所述MCU的充电状态检测脚在检测到低电平时,所述开关控制脚通过推挽输出高电平令所述电源开关电路断开以切断电源。
3.根据权利要求1所述的蓝牙耳机低功耗电路,其特征在于:所述电源开关电路包括MOS管Q3和Q4,电阻R22、R23、R28、R29、R30和R31;所述电阻R22和R23串联连接于该电路的电输入端与地端之间,电阻R22和R23的连接点与MCU的充电输入侦测脚连接;所述电阻R31、电阻R28和MOS管Q4串联连接于该电路的电输入端与地端之间,所述MOS管Q4的漏极连接电阻R28,其源极接地;所述电阻R29和R30串联连接于该电路的电输入端与MCU的开关控制脚之间,电阻R29和R30的连接点与MOS管Q4的栅极连接;所述MOS管Q3的源极连接该电路的电输入端,其漏极连接该电路的电输出端,其栅极与电阻R31和R32的连接点相连。
4.根据权利要求3所述的蓝牙耳机低功耗电路,其特征在于:所述MCU的电源端VDD经电容C35接地。
5.根据权利要求3所述的蓝牙耳机低功耗电路,其特征在于:所述MOS管Q3的两端并联预留设置有0欧电阻位。
6.根据权利要求1-5任一项所述的蓝牙耳机低功耗电路,其特征在于:所述MCU设有复位控制脚,所述蓝牙音频SOC设有复位脚,所述MCU的复位控制脚与蓝牙音频SOC的复位脚连接,所述MCU的复位控制脚在耳机充电完成后拉低蓝牙音频SOC的复位脚以触发蓝牙音频SOC复位。
7.根据权利要求1-5任一项所述的蓝牙耳机低功耗电路,其特征在于:所述MCU采用型号为CS21P10的低功耗单片机芯片,其通过DFN6或DFN8格式封装。
8.根据权利要求7所述的蓝牙耳机低功耗电路,其特征在于:所述MCU的封装尺寸为2*2mm或2*3mm。
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