CN217935603U - 一种终端设备 - Google Patents

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Abstract

本公开关于一种终端设备,终端设备包括处理器和转换开关,转换开关分别通过第一组信号通路和第二组信号通路与处理器电连接,终端设备还包括第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡,第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡分别与转换开关电连接。本公开中,通过设置与处理器连接的转换开关,且转换开关与第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡电连接,转换开关能够根据用户的使用需求,选择将第一组信号通路和第二组信号通路连接至第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡中的任意两个,实现虚拟卡、第一实体卡和第二实体卡随意切换,提供给用户更多的用卡选择方式,提升了用户的使用体验。

Description

一种终端设备
技术领域
本公开涉及电子设备技术领域,尤其涉及一种终端设备。
背景技术
现有的手机的ESIM卡(Embedded-SIM,嵌入式SIM卡)设计存在两种方案,一种是单实体卡和单ESIM卡,另一种是双实体卡和单ESIM卡。
目前,在双实体卡和单ESIM卡方案中,只能够支持其中一张SIM(SubscriberIdentification Module,用户识别模块)卡为实体卡,另一张SIM卡通过开关切实现实体卡和ESIM卡功能的选择,也即,不具有切换功能的SIM卡无法与ESIM卡进行切换,造成极大的不便,影响用户体验。
实用新型内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供了一种终端设备。
根据本公开实施例,提供了一种终端设备,所述终端设备包括处理器和转换开关,所述转换开关分别通过第一组信号通路和第二组信号通路与所述处理器电连接;
所述终端设备还包括第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡,所述第一实体卡、所述第二实体卡和所述虚拟卡分别与所述转换开关电连接。
可选地,所述终端设备还包括第一调节器和第二调节器,所述转换开关通过第三组信号通路与所述第一调节器电连接,所述第一调节器通过第四组信号通路与所述第一实体卡电连接;
所述转换开关通过第五组信号通路与所述第二调节器电连接,所述第二调节器通过第六组信号通路与所述第二实体卡电连接;
其中,所述第一调节器用于将传输至所述第一实体卡的电信号调节至与所述第一实体卡适配的电压区间,所述第二调节器用于将传输至所述第二实体卡的电信号调节至于所述第二实体卡适配的电压区间。
可选地,所述终端设备还包括射频芯片,所述虚拟卡集成于所述射频芯片。
可选地,所述转换开关通过第七组信号通路与所述射频芯片中集成的所述虚拟卡电连接。
可选地,所述终端设备还包括供电芯片,所述供电芯片通过第一供电支路与所述转换开关电连接。
可选地,所述供电芯片的第二供电支路直接与所述第一实体卡电连接,为所述第一实体卡供电;
所述供电芯片的第三供电支路直接与所述第二实体卡电连接,为所述第二实体卡供电。
可选地,所述供电芯片的第二供电支路直接与所述第一调节器电连接,为所述第一调节器供电;
所述供电芯片的第三供电支路直接与所述第二调节器电连接,为所述第二调节器供电。
可选地,所述供电芯片的第二供电支路和第三供电支路分别连接至所述转换开关;
所述转换开关通过第四供电支路和第五供电支路与所述射频芯片电连接,所述第四供电支路和第五供电支路并联设置;
所述射频芯片分别与所述第一调节器和所述第一实体卡电连接,为所述第一调节器和所述第一实体卡供电;
所述射频芯片分别与所述第二调节器和所述第二实体卡电连接,为所述第二调节器和所述第二实体卡供电。
可选地,所述第一供电支路、所述第二供电支路和所述第三供电支路并联设置。
可选地,所述处理器包括通用输入输出端口,所述转换开关与所述通用输入输出端口电连接。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过设置与处理器连接的转换开关,且转换开关与第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡电连接,转换开关能够根据用户的使用需求,选择将第一组信号通路和第二组信号通路连接至第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡中的任意两个,实现虚拟卡、第一实体卡和第二实体卡随意切换,提供给用户更多的用卡选择方式,提升了用户的使用体验。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本实用新型的实施例,并与说明书一起用于解释本实用新型的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的终端设备的示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本实用新型相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本实用新型的一些方面相一致的装置和方法的例子。
现有的手机的ESIM卡设计存在两种方案,一种是单实体卡和单ESIM卡,另一种是双实体卡和单ESIM卡。
目前,在双实体卡和单ESIM卡方案中,只能够支持其中一张SIM卡为实体卡,另一张SIM卡通过开关切实现实体卡和ESIM卡功能的选择,也即,不具有切换功能的SIM卡无法与ESIM卡进行切换,造成极大的不便,影响用户体验。
为了解决上述问题,本公开提供了一种终端设备,终端设备包括处理器和转换开关,转换开关分别通过第一组信号通路和第二组信号通路与处理器电连接,终端设备还包括第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡,第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡分别与转换开关电连接。本公开中,通过设置与处理器连接的转换开关,且转换开关与第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡电连接,转换开关能够根据用户的使用需求,选择将第一组信号通路和第二组信号通路连接至第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡中的任意两个,实现虚拟卡、第一实体卡和第二实体卡随意切换,提供给用户更多的用卡选择方式,提升了用户的使用体验。
根据一个示例性实施例,如图1所示,本公开实施例提供了一种终端设备,终端设备比如可以是智能手机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑等具有通信功能的设备。
本实施例中,如图1所示,终端设备包括处理器10和转换开关20,转换开关20分别通过第一组信号通路11和第二组信号通路12与处理器10电连接,第一组信号通路11和第二组信号通路12并联设置,即转换开关20既通过第一组信号通路11与处理器10电连接,又通过第二组信号通路12与处理器10电连接,且第一组信号通路11与第二组信号通路12之间相互独立,互不影响。处理器10比如核心处理器(Central Processing Unit,简称CPU),例如型号SM8475的处理器。
其中,第一组信号通路11和第二组信号通路12中传输的信号内容可以完全相同,转换开关20能够对第一组信号通路11和第二组信号通路12传输的信号进行分配并输出至实体卡(可以为第一实体卡30也可以为第二实体卡40)或者虚拟卡。第一组信号通路11的信号线可以包括使能信号线(UIM_EN)、数据信号线(UIM_DATA)、时钟信号线(UIM_CLK)和复位信号线(UIM_RST)等,第二组信号通路12中包含的各种信号线与第一组信号通路11的信号线完全相同。
本实施例中,如图1所示,终端设备包括第一实体卡30、第二实体卡40和虚拟卡。第一实体卡30和第二实体卡40是设置于终端设备的卡槽中的实体电话卡,可以通过卡针将第一实体卡30和第二实体卡40从终端设备中取出。虚拟卡是集成于终端设备的芯片上的电话卡,虚拟卡无法从终端设备拆除下来,虚拟卡比如可以集成于供电芯片、射频芯片等使用频繁程度较低或者功耗较低的芯片上。
其中,第一实体卡30、第二实体卡40和虚拟卡分别通过不同的信号通路与转换开关20电连接,从而转换开关20能够选择连接至第一实体卡30、第二实体卡40或虚拟卡,实现将第一组信号通路11和第二组信号通路12的信号选择性地传输至第一实体卡30、第二实体卡40或虚拟卡中,以实现第一实体卡30、第二实体卡40和虚拟卡之间任一切换,方便用户根据使用情况进行选择。
例如,如果用户需要使用第一实体卡30和第二实体卡40,则转换开关20可以控制第一实体卡30和第二实体卡40与转换开关20之间的信号通路连通,并断开虚拟卡与转换开关20之间的信号通路,使得第一组信号通路11中的信号传输至第一实体卡30,第二组信号通路12中的信号传输至第二实体卡40。如果用户需要使用第一实体卡30和虚拟卡,则转换开关20可以控制第一实体卡30和虚拟卡与转换开关20之间的信号通路连通,并断开第二实体卡40与转换开关20之间的信号通路,使得第一组信号通路11中的信号传输至第一实体卡30,第二组信号通路12中的信号传输至虚拟卡。如果用户需要使用第二实体卡40和虚拟卡,转换开关20可以控制第二实体卡40和虚拟卡与转换开关20之间的信号通路连通,并断开第一实体卡30与转换开关20之间的信号通路,使得第一组信号通路11中的信号传输至虚拟卡,第二组信号通路12中的信号传输至第二实体卡40。
在一个可选地实施方式中,终端设备还可以设置更多数量的实体卡,例如第三实体卡、第四实体卡等,每个实体卡均通过对应的信号通路与转换开关20电连接。
本公开实施例中,通过设置与处理器连接的转换开关,且转换开关分别与第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡电连接,转换开关能够对信号通路进行选择,以使第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡均可以使用第一信号通路和第二信号通路,也即第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡之间可以任意进行切换,方便用户根据自身的使用需求对需要使用的电话卡进行选择,提升了用户的使用体验。
在一个示例性实施例中,如图1所示,本公开提供了一种终端设备,终端设备包括处理器10和转换开关20,转换开关20分别通过第一组信号通路11和第二组信号通路12与处理器10电连接,终端设备还包括第一实体卡30、第二实体卡40和虚拟卡,第一实体卡30、第二实体卡40和虚拟卡分别与转换开关20电连接。本实施例中的终端设备还包括上述各个实施例中涉及到的全部装置、结构和器件等。
本实施例中,如图1所示,终端设备还包括第一调节器60和第二调节器70。转换开关20通过第三组信号通路13与第一调节器60电连接,第一调节器60通过第四组信号通路14与第一实体卡30电连接。转换开关20通过第五组信号通路15与第二调节器70电连接,第二调节器70通过第六组信号通路16与第二实体卡40电连接。第三组信号通路13、第四组信号通路14、第五组信号通路15和第六组信号通路16的信号线可以与第一组信号通路11的信号线相同。
其中,第一调节器60用于将传输至第一实体卡30的电信号调节至与第一实体卡30适配的电压区间,第二调节器70用于将传输至第二实体卡40的电信号调节至于第二实体卡40适配的电压区间。由于用户安装在终端设备上的实体卡适配的电压区间可能不同,因此,通过设置第一调节器60对传输至第一实体卡30的电信号进行调节,设置第二调节器70对传输至第二实体卡40的电信号进行调节,使得每个实体卡均能够安全、稳定工作,提升终端设备的可靠性和安全性。
比如,随着半导体工艺的发展,处理器10的耐压值逐渐降低,例如型号SM8475的处理器耐压值为1.8V,一些较新的实体卡可以使用1.8V的电信号,但是生产较早的实体卡可能需要使用3V的电信号。由于用户对实体卡的选择存在区别,一些用户使用生产时间较早的实体卡,通过设置第一调节器60,当检测到用户使用的第一实体卡30是生产时间较早的实体卡时,第一调节器60可以将电信号升至3V,以使第一实体卡30能够整长运行。而当检测到用户使用的第一实体卡30为生产时间较晚的实体卡时,即第一实体卡30的工作电压为1.8V时,则第一调节器60不进行升压处理。第二调节器70的作用同理,在此,不再赘述,保证了终端设备能够适配多种实体卡。
本实施例中,如图1所示,终端设备包括射频芯片50,虚拟卡集成于射频芯片50,射频芯片50比如可以是NFC(Near Field Communication,近场通信)芯片。
其中,转换开关20通过第七组信号通路17与射频芯片50中集成的虚拟卡电连接。转换开关20能够控制第七组信号通路17的导通或断开,当第七组信号通路17导通时,第一实体卡30和第二实体卡40中的一个切换至虚拟卡,当第七组信号通路17断开时,用户使用第一实体卡30和第二实体卡40。第七组信号通路17的信号线可以与第一组信号通路11的信号线相同。
在一个示例性实施例中,如图1所示,本公开提供了一种终端设备,终端设备包括处理器10和转换开关20,转换开关20分别通过第一组信号通路11和第二组信号通路12与处理器10电连接,终端设备还包括第一实体卡30、第二实体卡40和虚拟卡,第一实体卡30、第二实体卡40和虚拟卡分别与转换开关20电连接。本实施例中的终端设备还包括上述各个实施例中涉及到的全部装置、结构和器件等。
本实施例中,如图1所示,终端设备还包括供电芯片80,供电芯片80用于对第一实体卡30、第二实体卡40、虚拟卡和转换开关20进行供电,供电芯片80的型号比如可以是PM8350C。
供电芯片80可以通过第一供电支路81(VBOB)与转换开关20电连接,以对转换开关20进行供电。
在一个示例中(该示例未在附图示出),供电芯片可以通过第二供电支路直接与第一实体卡电连接,以对第一实体卡进行供电,供电芯片可以通过第三供电支路直接与第二实体卡电连接,以对第二实体卡进行供电。其中,当供电芯片直接与第一实体卡和第二实体卡进行供电时,需要将供电芯片与处理器进行电连接,处理器能够对供电芯片进行控制,以根据第一实体卡和第二实体卡的使用状态控制第二供电支路和第三供电支路的通断,从而在第一实体卡或第二实体卡不使用时,对第一实体卡或第二实体卡的卡槽进行断电处理,在节省功耗的同时,避免实体卡槽一直处于供电状态,用户突然将实体卡拔出或插入,造成实体卡损坏。
可以理解的是,当终端设备中设置第一调节器60和第二调节器70时,供电芯片80的第二供电支路82还能够直接与第一调节器60连接,以对第一调节器60供电,供电芯片80的第三供电支路83还能够直接与第二调节器70电连接,以对第二调节器70进行供电。需要说明的是,如果处理器10对某个实体卡的卡槽进行断电时,处理器10还可以对与该实体卡对应的调节器进行断电,例如,当第一实体卡30断电后,第一调节器60也进行断电。
在另一个示例中,如图1所示,供电芯片80的第二供电支路82(L4C)和第三供电支路83(L5C)分别连接至转换开关20,第二供电支路82和第三供电支路83并联设置。接着,转换开关20通过第四供电支路84(L4C_SW)和第五供电支路85(L5C_SW)与射频芯片50电连接,第四供电支路84和第五供电支路85并联设置,射频芯片50中设置有转换模块,能够对L4C_SW和L5C_SW进行转换,以将L4C_SW转换成SIM VCC1,将L5C_SW转换成SIM VCC2。射频芯片50能够通过第六供电支路86(SIM VCC1)与第一调节器60和第一实体卡30连接,以对第一调节器60和第一实体卡30进行供电。射频芯片50还能够通过第七供电支路87(SIM VCC2)与第二调节器70和第二实体卡40连接。需要说明的是,由于虚拟卡设置在射频芯片50上,同时第四供电支路84和第五供电支路85与射频芯片50电连接,为了方便为虚拟卡进行供电,供电芯片80还可以通过第四供电支路84和/或第五供电支路85为射频芯片50供电。
其中,转换开关20能够根据第一实体卡30和第二实体卡40的使用状态控制第四供电支路84和第五供电支路85的通断,从而在第一实体卡30或第二实体卡40不使用时,对第一实体卡30或第二实体卡40的卡槽进行断电处理。例如,用户未使用第一实体卡30时,转换开关20控制第四供电支路84断开,使得供电芯片80停止对第一调节器60和第一实体卡30进行供电,在节省功耗的同时,避免第一实体卡30的卡槽一直处于供电状态,用户突然将实体卡拔出或插入,造成实体卡损坏。可以理解的是,当用户不使用第二实体卡40时,转换开关20可以对第二实体卡40和第二调节器70进行断电。
在一个实施例中,如图1所示,终端设备还的处理器10包括通用输入输出端口18(General-Purpose IO,GPIO),转换开关20与通用输入输出端口18电连接。通用输入输出端口18可以用于处理器10向转换开关20输出(output)信号,也可以用于转换开关20向处理器10输入(input)信号,通用输入输出端口18具有低功耗和布线简单的优点。
另外,需要说明的是,参照图1所示,图中示出的以虚线形式显示出的信号通路中,比如第一组信号通路11、第二组信号通路12、第三组信号通路13、第四组信号通路14、第五组信号通路15和第六组信号通路16,其中的每条信号通路均包含使能信号线(UIM_EN)、数据信号线(UIM_DATA)、时钟信号线(UIM_CLK)和复位信号线(UIM_RST)等,以将处理器10的信号传输至第一实体卡30、第二实体卡40和虚拟卡,确保信号传输可靠性和稳定性。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的实施方案后,将容易想到本实用新型的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本实用新型的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本实用新型并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本实用新型的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (10)

1.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括处理器和转换开关,所述转换开关分别通过第一组信号通路和第二组信号通路与所述处理器电连接;
所述终端设备还包括第一实体卡、第二实体卡和虚拟卡,所述第一实体卡、所述第二实体卡和所述虚拟卡分别与所述转换开关电连接。
2.根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括第一调节器和第二调节器,所述转换开关通过第三组信号通路与所述第一调节器电连接,所述第一调节器通过第四组信号通路与所述第一实体卡电连接;
所述转换开关通过第五组信号通路与所述第二调节器电连接,所述第二调节器通过第六组信号通路与所述第二实体卡电连接;
其中,所述第一调节器用于将传输至所述第一实体卡的电信号调节至与所述第一实体卡适配的电压区间,所述第二调节器用于将传输至所述第二实体卡的电信号调节至于所述第二实体卡适配的电压区间。
3.根据权利要求2所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括射频芯片,所述虚拟卡集成于所述射频芯片。
4.根据权利要求3所述的终端设备,其特征在于,所述转换开关通过第七组信号通路与所述射频芯片中集成的所述虚拟卡电连接。
5.根据权利要求3所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括供电芯片,所述供电芯片通过第一供电支路与所述转换开关电连接。
6.根据权利要求5所述的终端设备,其特征在于,所述供电芯片的第二供电支路直接与所述第一实体卡电连接,为所述第一实体卡供电;
所述供电芯片的第三供电支路直接与所述第二实体卡电连接,为所述第二实体卡供电。
7.根据权利要求5所述的终端设备,其特征在于,所述供电芯片的第二供电支路直接与所述第一调节器电连接,为所述第一调节器供电;
所述供电芯片的第三供电支路直接与所述第二调节器电连接,为所述第二调节器供电。
8.根据权利要求5所述的终端设备,其特征在于,所述供电芯片的第二供电支路和第三供电支路分别连接至所述转换开关;
所述转换开关通过第四供电支路和第五供电支路与所述射频芯片电连接,所述第四供电支路和第五供电支路并联设置;
所述射频芯片分别与所述第一调节器和所述第一实体卡电连接,为所述第一调节器和所述第一实体卡供电;
所述射频芯片分别与所述第二调节器和所述第二实体卡电连接,为所述第二调节器和所述第二实体卡供电。
9.根据权利要求6至8任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一供电支路、所述第二供电支路和所述第三供电支路并联设置。
10.根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述处理器包括通用输入输出端口,所述转换开关与所述通用输入输出端口电连接。
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