CN101022278A - 终端设备、连接器、充电器和充电方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种终端设备,包括电源管理模块PMU和连接器,该连接器包括:充电管脚和两个检测管脚;所述管脚均连接至所述PMU模块;所述PMU模块在检测到所述充电管脚有电压输入,且所述两个检测管脚短路时,启用充电器充电模式从所述充电管脚接收电流进行充电;在检测到所述充电管脚有电压输入,且所述两个检测管脚未短路时,启用通用串行总线USB充电模式从所述充电管脚接收电流进行充电。本发明还公开了一种连接器、一种充电器和一种充电方法。通过上述方案,实现了连接器中充电器充电管脚和USB充电管脚的复用,减少了连接器的管脚数量。
Description
技术领域
本发明涉及硬件接口技术领域,特别是指一种终端设备、一种连接器、一种充电器和一种充电方法。
背景技术
随着手机等终端设备功能的增强,对终端设备的接口功能要求也越来越高。终端设备通常通过连接器与外部设备连接,以实现终端设备与外部设备之间的数据传输以及对终端设备的充电等。
由于连接器功能的增强,导致连接器的管脚越来越多,下面的表1示出了一种24脚连接器所包括的管脚及其功能。其中,管脚9、10、11的功能是用来充电,而管脚21的功能也是用来充电。对于这种功能相同的管脚,分别采用不同的管脚来实现其功能,增加了管脚的数量,也增大了连接器的体积。
此外,随着终端设备的发展,终端设备所支持的功能越来越强,而现有技术中各种连接器所支持的功能均很有限,严重影响了终端设备的升级。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种终端设备、一种连接器、一种充电器和一种充电方法,能够减少连接器管脚的数量。
本发明提供的一种终端设备包括:包括电源管理模块PMU和连接器,该连接器包括:充电管脚和两个检测管脚;所述管脚均连接至所述PMU模块;
所述PMU模块在检测到所述充电管脚有电压输入,且所述两个检测管脚短路时,启用充电器充电模式从所述充电管脚接收电流进行充电;在检测到所述充电管脚有电压输入,且所述两个检测管脚未短路时,启用通用串行总线USB充电模式从所述充电管脚接收电流进行充电。
本发明提供的连接器,包括如下管脚:
充电管脚,用于输入充电器充电电流或USB充电电流;
两个数据传输管脚,用于传输USB数据或串口数据,和用于传输标识充电器***的检测信号。
本发明提供的充电器,包括充电插头,该充电插头中包括:充电管脚和两个检测管脚;其中,所述两个检测管脚直接连接。
本发明提供的充电方法,应用于包括PMU模块和连接器的终端设备中,其中,所述连接器包括充电管脚和两个检测管脚,分别连接至所述PMU模块,该方法包括:
PMU模块在确定出与自身连接的充电管脚有电压输入后,判断与自身连接的两个检测管脚是否短路,如果是,则启用充电器充电模式,通过所述充电管脚接收电流进行充电;否则,启用USB充电模式,通过所述充电管脚接收电流进行充电。
由上述方案可以看出,本发明中通过复用充电器充电管脚和USB充电管脚,减少了连接器的管脚数量,也减小了连接器的体积;
此外,本发明提供的20脚连接器,通过多个管脚的复用,在管脚数量较少的情况下支持了更多的功能。
附图说明
图1为本发明具体实施例提供的连接器结构示意图;
图2为本发明具体实施例中20脚连接器在手机中使用的示意图;
图3为本发明具体实施例中MIC偏置管脚的功能实现示意图;
图4a为本发明具体实施例中涉及到充电器充电的手机侧结构示意图;
图4b为本发明具体实施例中的充电器结构示意图;
图4c为本发明具体实施例中涉及到USB充电的手机侧结构示意图;
图4d为本发明具体实施例中USB充电设备侧的结构示意图;
图5为本发明具体实施例中充电方法的流程图。
具体实施方式
本发明实施例通过复用连接器中的充电器充电管脚和USB电源管脚,从而减少连接器的管脚数量。
在终端设备中,涉及到上述管脚复用的除连接器外,还包括电源管理模块(PMU)。其中,连接器包括充电管脚和两个检测管脚;这些管脚均连接至PMU模块;则PMU模块在检测到所述充电管脚有电压输入,且所述两个检测管脚短路时,启用充电器充电模式从所述充电管脚接收电流进行充电;在检测到所述充电管脚有电压输入,且所述两个检测管脚未短路时,启用通用串行总线USB充电模式从所述充电管脚接收电流进行充电。这里,充电管脚的数量可以为三个。
上述连接器进一步可以包括:三个接地管脚,连接至所述终端设备中的地;该三个接地管脚长于所述连接器中的其他管脚。
为进一步减少管脚数量,还可以将MIC偏置电路管脚复用为接听/挂断信号管脚,该管脚分别连接至终端设备中的MIC偏置电路和GPIO总线,用于输出MIC偏置电路产生的偏置电压,并输入接听/挂断信号至GPIO总线。
为进一步减少管脚数量,还可以将耳机左声道管脚或耳机右声道管脚复用为FM天线管脚。则耳机左声道管脚或耳机右声道管脚除连接至终端中的编解码模块,从而输出耳机左声道信号或耳机右声道信号外,还连接至终端中的FM模块,用于接收FM信号,并输入至所述FM模块。
本发明中提供的连接器,还可以支持Capless技术,即其中包括的耳机参考信号管脚在支持Capless技术的终端设备中,连接至Capless电路,用于输出Capless电平的耳机参考信号。耳机参考信号管脚在不支持Capless技术的终端设备中,可以直接接地,从而输出低电平的耳机参考信号。
在某些情况下,通过连接器与终端设备连接的扩展设备需要终端设备为其提供电源,因此本发明的连接器中进一步设置了电源输出管脚,该管脚连接至PMU模块,用于PMU模块通过该管脚输出电流为上述扩展设备提供电源。
上述连接器还可以支持高级线控耳机,则该连接器进一步包括高级线控耳机线控信号输入管脚;该管脚用于输入包括接听/挂断信号或不包括接听/挂断信号的,高级线控耳机的线控信号至所述GPIO总线。
上述连接器中进一步可以包括:耳机***检测管脚和扩展设备***检测管脚;其中,耳机***检测管脚连接至终端设备中的GPIO总线,用于输入耳机是否***的信号;扩展设备***检测管脚连接至所述GPIO总线,用于传输除耳机外的其他设备与终端设备交互的信号。
上述连接器中进一步可以包括:USB主从识别管脚,该USB主从识别管脚连接至终端设备中的通用串行总线,用于输入输出进行USB主从模式识别的信号。
另外,上述检测管脚进一步连接至所述通用串行总线,用于输入或输出USB数据,从而使得上述连接器能够实现USB数据传输。
上述连接器还支持将FM复位按钮设置在耳机上或其他扩展设备上,则该连接器进一步包括:FM复位管脚,该管脚连接至终端设备中的FM模块,用于输入FM复位信号至FM模块。
上述FM复位管脚还可以复用为视频输出管脚,则该管脚还连接至终端设备中的GPIO总线,从而输出来自GPIO总线的视频信号。
上述连接器还可以设置在包括蓝牙(BT)模块的蓝牙手机中,则该连接器中可以包括:BT控制管脚和四个BT脉冲编码调制PCM管脚;BT控制管脚连接至BT信号处理模块,用于传输BT控制信号;四个BT脉冲编码调制管脚分别连接至BT信号处理模块,用于传输BT数据信号。
上述连接器还可以支持IIC数据传输功能,则该连接器进一步包括:IIC数据管脚和IIC时钟管脚;IIC数据管脚连接至终端设备中的IIC总线,用于传输IIC数据信号;IIC时钟管脚连接至终端设备中的IIC总线,用于传输IIC控制信号。
上述连接器还可以应用于支持手机手柄功能的终端设备中,该终端设备中包括手柄模块;则上述连接器进一步包括:五个线路管脚,分别连接至所述手柄模块,用于传输手柄相关数据。
上述五个线路管脚中,线路1管脚可以进一步连接至终端设备中GPIO总线,用于输入高级线控耳机的线控数据;线路2管脚可以进一步连接至终端设备中的IIC总线,用于传输IIC数据信号;线路3管脚可以连接至所述终端设备中的IIC总线,用于传输IIC控制信号;线路4管脚连接至终端设备中的USB总线,用于传输USB主从模式识别信号。
以下以上述终端设备为手机为例,通过具体实施例进行详细说明。
本发明第一实施例中20脚连接器的结构如图1所示,其中从左到右分别为管脚1至管脚20。从图1中可以看出,本实施例中,20Pin连接器的接地管脚长于其他管脚,从而使得插头插座GND管脚先于其他的电源管脚或信号管脚接触,而后于这些管脚脱离,从而提高插拔可靠性。另外由于三个接地管脚分布在连接器的两侧和中央,保证了在任意***拔出方式下均能够实现GND管脚首先接触最后离开,进一步提高了插拔可靠性。
图2示出了本实施例中20脚连接器在手机中使用的示意图。另外,本实施例中20脚连接器各管脚的信号说明如表1所示:
常规手机 | 信号说明 | |
Pin1 | GND | 接地管脚,长针 |
Pin2 | MIC_BIAS | 麦克(MIC)偏置管脚,可兼做接听管脚 |
Pin3 | HPH_L/FM_ANT | 耳机-左声道管脚,可兼做调频(FM)天线管脚 |
Pin4 | HPH_R | 耳机-右声道管脚,可兼做FM天线管脚 |
Pin5 | HPH_REF | 耳机-参考信号管脚。在无电容(Capless)情况下,连接DC电平;非Capless时,为GND,电路上直接连GND |
Pin6 | VBAT | 电源输出管脚,主要用于配件需要外加电源时 |
Pin7 | LINE_CTL | 高级线控耳机的线控管脚;可兼做接听管脚;在低成本手机中,如果把接听键复用在Pin2,则该管脚保留。 |
Pin8 | P_IN_DET1 | 耳机***检测管脚,默认高电平 |
Pin9 | P_IN_DET2 | 扩展设备***检测管脚,默认高电平 |
Pin10 | GND | 接地管脚,长针 |
Pin11 | FM_RST/TV-out | FM复位/视频输出复用管脚 |
Pin12 | reserve/IIC-DATA | 保留管脚,也可为IIC数据管脚 |
Pin13 | reserve/IIC-CLK | 保留管脚,也可为IIC时钟管脚 |
Pin14 | USB_ID | 通用串行总线(USB)主从模式识别(OTG)管脚 |
Pin15 | char_IN/USB_VBUS | 电源(Charger)充电/USB电源的复用管脚 |
Pin16 | char_IN/USB_VBUS | Charger充电/USB电源的复用管脚 |
Pin17 | char_IN/USB_VBUS | Charger充电/USB电源的复用管脚 |
Pin18 | USB_P/SER_RX | 检测/USB数据/串口数据的复用管脚 |
Pin19 | USB_M/SER_TX | 检测/USB数据/串口数据的复用管脚 |
Pin20 | GND | 接地管脚,长针 |
表1
结合图2和表1,本实施例中通过各个管脚实现的信号交互包括:
管脚Pin1,为接地管脚,与手机主板上的地连接。
Pin2,为MIC偏置管脚,与手机主板上的MIC偏置电路连接,如图3所示。该本实施例中的20Pin连接器连接耳机时,手机主板的MIC偏置电路通过该管脚向耳机输出MIC偏置电压。此外,从图3可以看出,Pin2还可以进一步通过GPIO总线连接到手机主板上的基带芯片控制部分,当***耳机时,通过操作耳机上的按键产生信号,该信号通过GPIO总线输入到手机主板上的基带芯片控制部分,基带芯片控制根据接收到的信号进行接听、挂断的控制,或者可以进一步根据该信号对播放的本地音频数据进行控制,如暂停、启动等,或者可以进一步根据该信号进行拨号等。
Pin3,为耳机左声道管脚,与手机主板上的编解码模块连接,在***耳机时,主板上的编解码模块通过该管脚输出左声道声音信号。
Pin4,为耳机右声道管脚,与手机主板上的编解码模块连接,在***耳机时,主板上的编解码模块通过该管脚输出右声道声音信号。
上述Pin3或Pin4,还可以连接到手机主板中的FM模块,从而接收FM信号,并输入到FM模块。
Pin5,为耳机参考信号管脚,连接到手机中的耳机参考信号输出点。这里,在Capless技术中,手机主板中耳机参考信号输出点为Capless电平电路的输出点,则在***耳机后,Capless电平电路通过该管脚向耳机输出一定电压的参考信号;在非Capless技术中,手机主板中耳机参考信号输出点为地,从而***耳机后,手机通过该管脚使耳机获得参考信号。
Pin6,为电源输出管脚,连接到手机主板中的PMU模块。在通过本实施例中的20Pin连接器接入需要手机供电的配件时,PMU模块通过该管脚向该配件输出具有一定供电能力的电流为该配件提供电源。
Pin7,为高级线控耳机线控管脚,该管脚通过手机主板上的GPIO总线或ADC连接到基带芯片控制部分。在高级线控耳机接入本实施例中的20Pin连接器时,通过该管脚向基带芯片控制部分输入高级控制信号,如提高音量、播放下一首等,基带芯片控制部分根据输入的控制信号进行相应的提高音量,播放下一首等控制处理。此外,在图3应用示例中,所接入的耳机为高级线控耳机时,该高级线控耳机通过Pin2向手机输入按键信号控制接听、断开等;在本实施例中,所接入的高级线控耳机也可以不通过Pin2向手机输入上述按键信号,而是通过Pin7输入该按键信号。类似地,对于普通耳机,也可以通过Pin7而不是Pin2输入上述按键信号。在不支持高级线控耳机的手机中,当接入的耳机通过Pin2输入上述按键信号时,Pin7可以作为保留管脚。
Pin8,为耳机***检测管脚,该管脚通过手机主板上的GPIO总线连接到基带芯片控制部分。该管脚默认为高电平,在普通耳机、高级线控耳机或FM耳机接入该连接器后,该管脚的电平变为低电平,如图3所示,则基带芯片控制部分根据该管脚接入的电平高低确定是否有耳机***。
Pin9,为扩展设备***检测管脚,同样该管脚通过手机主板上的GPIO总线连接到基带芯片控制部分。外部扩展设备接入该连接器后,通过该管脚与基带芯片控制部分交换握手信号,从而基带芯片控制部分可以确定***的外部扩展设备的类型,并进行相应处理。
Pin10,为接地管脚,与手机主板上的地连接。
Pin11,为FM复位/视频输出复用管脚,该管脚通过GPIO总线连接到手机主板上的基带芯片控制部分,并连接到手机主板上的编解码模块。在FM耳机***本实施例中的20Pin连接器后,FM耳机通过该管脚和GPIO总线向基带芯片控制部分输入复位信号,基带芯片控制部分根据该复位信号对调频模块进行复位处理。在个人电脑或其他设备接入本实施例中的20Pin连接器,需要输出视频信号时,编解码模块通过该管脚输出视频信号。
Pin12和pin13可以为保留管脚,可以用于功能扩展。例如,这两个管脚可以作为IIC数据管脚和IIC时钟管脚,连接到手机主板上IIC总线,则通过这两个管脚手机可以与外接配件进行IIC数据交互。
Pin14,为USB主从模式识别管脚,该管脚通过GPIO总线接到基带芯片控制部分。手机与其他设备连接时,基带芯片控制部分通过该管脚与其他设备交互信号确定主从模式。
Pin15、Pin16、Pin17,为充电/USB电源复用管脚,用于连接到手机内部的PMU单元(电源管理模块)。如图4所示,在通过本实施例中的20Pin连接器接入充电设备时,PMU模块首先检测出充电/USB电源复用管脚有电压输入,然后检测出管脚18和19短路,则确定接入的充电设备为充电器,PMU模块启用充电器充电模式,从Pin15、Pin16和Pin17三个管脚接收充电器充电电流为手机电池充电;这里,每个管脚支持最大500mA电流,三根管脚并联,最大可支持1500mA电流。当通过本实施例中的20Pin连接器与PC机或其他USB充电设备连接时,PMU模块首先检测出充电/USB电源复用管脚有电压输入,然后检测出管脚18和19未短路,则确定***了USB充电设备,启用USB充电模式,从Pin15、Pin16和Pin17三个管脚接收USB充电电流为手机电池充电。
Pin18、Pin19,为检测/USB数据/串口数据复用管脚,通过USB总线和串口总线连接到基带芯片信号处理单元,并连接到终端中的PMU模块。关于Pin18和Pin19连接到PMU模块,且PMU模块根据该两管脚输入的信号所进行的处理,在上一段中已有描述,这里不再说明。另外,当PC机或其他设备连接到本实施例中的20Pin连接器时,PC机或其他设备通过这两个管脚可以与基带芯片信号处理单元进行数据交互。其中,在PC机或其他设备的USB接口与本实施例中的20Pin连接器连接时,Pin18为USB_D+数据管脚,Pin19为USB_D-数据管脚,传输一对差分信号。在PC机或其他设备通过串口与本实施例中的20Pin连接器连接时,Pin18为串口输入管脚,通过该管脚向手机基带芯片处理单元输入串口数据,Pin19为串口输出管脚,通过该管脚手机基带芯片处理单元向外部输出串口数据。
Pin20,为接地管脚,与手机主板上的地连接。
在上述管脚中,还可以选择6个引脚复用为调试模式下的JTAG信号管脚和开机信号管脚,如通过电阻选焊方式,将Pin7-Pin12脚中Pin7-Pin11与JTAG总线连接,通过这些管脚输入JTAG测试信号,Pin12与开机信号接收点连接,输入开机信号,则通过上述输入的信号能够对手机进行JTAG测试。
以上对本实施例中20Pin连接器与手机内部元件的连接关系以及所进行的信号交互进行了说明。通过上述说明,结合图1可以看出:本实施例的20Pin连接器中,
1、通过将电池充电和USB充电的管脚进行复用,从而在实现同样功能的前提下减少了管脚的数量。
2、通过电源输出管脚的设置,实现了通过连接器自身向外部配件供电。
3、通过USB数据管脚或串口数据管脚的复用,进一步在支持两种功能手机的前提下减少了管脚的数量,此外,本实施例提供的20Pin连接器还可支持JTAG调试。
4、提供音频接口,从而省却2.5mm连接器;另外,本实施例的音频接口还支持Capless功能。
5、支持多种耳机,包括高级线控耳机和只有一个接听键的简单线控耳机,应用更加广泛。
6、通过扩展设备***检测管脚,可支持多种配件扩展。
7、耳机左声道管脚或耳机右声道管脚可以兼做FM收音机的天线,进一步增加了该连接器支持的功能种类。
8、留有2个保留管脚,可以实现功能扩展。
9、音频接口管脚远离串口数据管脚,从而防止了串口数据传输对音频信号的干扰。
10、充电、电源管脚与接地管脚不相邻,从而防止了管脚间短路造成烧针故障。
11、***检测管脚设置在连接器的中间位置,减少***信号误触发的几率。
12、USB数据/串口数据管脚及充电/USB电源复用管脚管脚,用GND管脚与其他管脚隔离,主要指与耳机左声道信号输出管脚和耳机右声道信号输出管脚隔离,减小了对这些信号的干扰。
13、耳机***检测管脚专用于耳机***检测,保证音频通道的切换正常。
14、扩展设备***检测管脚专用耳机以外的其他设备的***检测,外设的类型通过外设对应的数据口握手信号区分,可以实现手机对多种外部扩展设备的***检测。
本发明的第二实施例中,20脚连接器主要用于蓝牙(BT)低端手机中,该20脚连接器中,Pin1-Pin6、Pin8-Pin10、Pin15至Pin20这些管脚与蓝牙手机内部模块的连接以及所进行的信号交互与第一实施例相同。剩余的管脚均连接至手机中的蓝牙信号处理模块,其中,Pin7为蓝牙脉冲编码调制4(BT PCM4)管脚,在接通蓝牙设备后,通过该管脚在手机的蓝牙信号处理模块与蓝牙设备之间传输第四路蓝牙数据信号;Pin11为BT控制管脚,通过该管脚传输蓝牙信号处理模块与蓝牙设备之间的控制信号;Pin12为BTPCM1管脚,在接通蓝牙设备后,通过该管脚在手机的蓝牙信号处理模块与蓝牙设备之间传输第一路蓝牙数据信号;Pin13为BT PCM2管脚,在接通蓝牙设备后,通过该管脚在手机的蓝牙信号处理模块与蓝牙设备之间传输第二路蓝牙数据信号;Pin14为BT PCM3管脚,在接通蓝牙设备后,通过该管脚在手机的蓝牙信号处理模块与蓝牙设备之间传输第三路蓝牙数据信号。
本发明的第三实施例中,20脚连接器主要用于FM手机中,该20脚连接器中,除Pin11管脚外,所有管脚与FM手机内部模块的连接以及所进行的信号交互与第一实施例均相同,在本实施例中,Pin11管脚仅作为FM复位管脚,与GPIO总线连接,用于输入FM复位信号,而不与编解码模块连接。
本发明的第四实施例中,20脚连接器主要用于手柄手机中,该20脚连接器中,Pin1-Pin6、Pin8-Pin10、Pin15至Pin20这些管脚与手柄手机内部模块的连接以及所进行的信号交互与第一实施例相同。剩余的管脚均连接至手机中的手柄控制模块,其中,Pin7与手机除与第一实施例相同的连接外,还复用为线路(Line)5管脚,连接至手柄控制模块,在接通手柄后,通过该管脚在手机的手柄控制模块和手柄模块之间传输第五路手柄信号;Pin11为Line1管脚,通过该管脚在手机的手柄控制模块和手柄模块之间传输第一路手柄信号;Pin12为Line2管脚,通过该管脚在手机的手柄控制模块和手柄模块之间传输第二路手柄信号;Pin13为Line3管脚,通过该管脚在手机的手柄控制模块和手柄模块之间传输第三路手柄信号;Pin14为Line4管脚,通过该管脚在手机的手柄控制模块和手柄模块之间传输第四路手柄信号。
上述第二、第三和第四实施例中,各管脚定义如表2所示:
蓝牙低端 | FM | 手柄 | |
Pin1 | GND | GND | GND |
Pin2 | MIC_BIAS | MIC_BIAS | MIC_BIAS |
Pin3 | HPH_L/FM_ANT | HPH_L/FM_ANT | HPH_L/FM_ANT |
Pin4 | HPH_R | HPH_R | HPH_R |
Pin5 | HPH_REF | HPH_REF | HPH_REF |
Pin6 | VBAT | VBAT | VBAT |
Pin7 | BT-PCM4 | LINE_CTL | Line5/LINE_CTL |
Pin8 | P_IN_DET1 | P_IN_DET1 | P_IN_DET1 |
Pin9 | P_IN_DET2 | P_IN_DET2 | P_IN_DET2 |
Pin10 | GND | GND | GND |
Pin11 | BT-CTL | FM_RST | Line1/FM_RST |
Pin12 | BT-PCM1 | reserve/IIC-DATA | Line2/IIC-DATA |
Pin13 | BT-PCM2 | reserve/IIC-CLK | Line3/IIC-CLK |
Pin14 | BT-PCM3 | USB_ID | Line4/USB_ID |
Pin15 | char_IN/USB_VBUS | char_IN/USB_VBUS | char_IN/USB_VBUS |
Pin16 | char_IN/USB_VBUS | char_IN/USB_VBUS | char_IN/USB_VBUS |
Pin17 | char_IN/USB_VBUS | char_IN/USB_VBUS | char_IN/USB_VBUS |
Pin18 | USB_P/SER_RX | USB_P/SER_RX | USB_P/SER_RX |
Pin19 | USB_M/SER_TX | USB_M/SER_TX | USB_M/SER_TX |
Pin20 | GND | GND | GND |
表2
本发明具体实施例还提供了一种充电器,该充电器的结构如图4b所示。从图4b中可以看出,本发明具体实施例提供的充电器中包括充电插头,而充电插头中又包括:充电管脚和两个检测管脚;其中,充电管脚用于输出充电器充电电流,图4b中只是示例性地示出了一个充电管脚,实际上本发明具体实施例所提供的充电器中还可以包括更多充电管脚,如包括三个充电管脚;另外,本具体实施例所提供的充电器插头中两个检测管脚直接连接,从而使得将该充电插头***到被充电设备时,被充电设备能够检测出***的充电器类型,从而启用对应的充电模式。
本发明具体实施例还提供了一种充电方法,应用于包括PMU模块和连接器的终端设备中,连接器具体可以是上述各实施例中任一中所提及的连接器,则如图5所示,该方法包括:
在步骤501终端检测到通过连接器的充电管脚,即上述的Pin15、Pin16或Pin17有电压输入,则执行步骤502,判断Pin18和Pin19是否短路,如果是,则执行步骤503,终端确定出***的设备为充电器,则启用充电器充电模式从充电管脚,包括上述Pin15、Pin16和Pin17接收充电电流,为终端中的电池进行充电,并在充电完成后,停止接收电流为电池充电;否则,在步骤504,终端确定出***的设备为USB设备,启用USB充电模式,从充电管脚包括上述Pin15、Pin16和Pin17接收充电电流,为终端中的电池进行充电,并在充电完成后,停止接收电流为电池充电。
以上是对本发明具体实施例的说明,在具体的实施过程中可对本发明的方法进行适当的改进,以适应具体情况的具体需要。因此可以理解,根据本发明的具体实施方式只是起示范作用,并不用以限制本发明的保护范围。
Claims (23)
1、一种终端设备,包括电源管理模块PMU和连接器,其特征在于,所述连接器包括:充电管脚和两个检测管脚;所述管脚均连接至所述PMU模块;
所述PMU模块在检测到所述充电管脚有电压输入,且所述两个检测管脚短路时,启用充电器充电模式从所述充电管脚接收电流进行充电;在检测到所述充电管脚有电压输入,且所述两个检测管脚未短路时,启用通用串行总线USB充电模式从所述充电管脚接收电流进行充电。
2、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述充电管脚的数量为三个。
3、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述连接器进一步包括:三个接地管脚,连接至所述终端设备中的地;该三个接地管脚长于所述连接器中的其他管脚。
4、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备进一步包括:麦克MIC偏置电路和通用可编程输入输出GPIO总线;所述连接器进一步包括:MIC偏置管脚;
所述MIC偏置管脚分别连接至所述MIC偏置电路和GPIO总线,用于输出MIC偏置电路产生的偏置电压,并输入来自耳机的按键信号至所述GPIO总线。
5、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备进一步包括:编解码模块和调频FM模块;所述连接器进一步包括:耳机左声道管脚和/或耳机右声道管脚;
所述耳机左声道管脚与所述编解码模块连接,用于输出所述编解码模块产生的耳机左声道信号;
所述耳机右声道管脚与所述编解码模块连接,用于输出所述编解码模块产生的耳机右声道信号;
所述耳机左声道管脚或所述耳机右声道管脚进一步连接至所述FM模块,用于接收FM信号,并输入至所述FM模块。
6、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述连接器进一步包括:耳机参考信号管脚;该耳机参考信号管脚连接至终端设备中的地,或者连接至所述终端设备进一步包括的Capless电路,用于输出低电平或Capless电平的参考信号。
7、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述连接器进一步包括:电源输出管脚,连接至所述PMU模块,用于所述PMU模块通过该电源输出管脚输出电流。
8、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备进一步包括:GPIO总线;所述连接器进一步包括:高级线控耳机线控信号输入管脚;该管脚用于输入包括接听/挂断信号或不包括接听/挂断信号的,高级线控耳机的线控信号至所述GPIO总线。
9、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备中包括GPIO总线;所述连接器进一步包括:耳机***检测管脚和扩展设备***检测管脚;
所述耳机***检测管脚连接至所述GPIO总线,用于输入耳机是否***的信号;
所述扩展设备***检测管脚连接至所述GPIO总线,用于传输扩展设备与终端设备交互的握手信号,使终端识别***的扩展设备。
10、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备中进一步包括:通用串行总线;所述连接器中进一步包括:USB主从识别管脚;
所述USB主从识别管脚连接至所述通用串行总线,用于输入输出进行USB主从模式识别的信号。
11、根据权利要求10所述的终端设备,其特征在于,所述检测管脚进一步连接至所述通用串行总线,用于输入或输出USB数据。
12、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备中进一步包括:GPIO总线;连接器进一步包括:FM复位管脚,连接至所述GPIO总线,用于输入FM复位信号。
13、根据权利要求12所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备中进一步包括:编解码模块;所述FM复位管脚进一步连接至所述编解码模块,用于输出视频信号。
14、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备进一步包括:蓝牙BT信号处理模块;所述连接器中进一步包括:BT控制管脚和四个BT脉冲编码调制PCM管脚;
所述BT控制管脚连接至所述BT信号处理模块,用于传输BT控制信号;
所述四个BT脉冲编码调制管脚分别连接至所述BT信号处理模块,用于传输BT数据信号。
15、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备中进一步包括:IIC总线;所述连接器进一步包括:IIC数据管脚和IIC时钟管脚;
所述IIC数据管脚连接至所述IIC总线,用于传输IIC数据信号;
所述IIC时钟管脚连接至所述IIC总线,用于传输IIC控制信号。
16、根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备中进一步包括:手柄模块;所述连接器进一步包括:五个线路管脚,分别连接至所述手柄模块,用于传输手柄相关数据。
17、根据权利要求16所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备中进一步包括:GPIO总线、IIC总线和USB总线;所述五个线路管脚中,
线路1管脚进一步连接至GPIO总线,用于输入高级线控耳机的线控数据;
线路2管脚进一步连接至IIC总线,用于传输IIC数据信号;
线路3管脚进一步连接至所述IIC总线,用于传输IIC控制信号;
线路4管脚进一步连接至所述USB总线,用于传输USB主从模式识别信号。
18、一种连接器,其特征在于,该连接器包括如下管脚:
充电管脚,用于输入充电器充电电流或USB充电电流;
两个数据传输管脚,用于传输USB数据或串口数据,和用于传输标识充电器***的检测信号。
19、根据权利要求18所述的连接器,其特征在于,所述连接器顺序包括如下管脚:
第一接地管脚,用于接地;
MIC偏置管脚,用于输出MIC偏置电压;
耳机左声道管脚,用于输出耳机左声道信号;
耳机右声道管脚,用于输出耳机右声道信号;
耳机参考信号管脚,用于输出Capless电路产生的耳机参考信号或输出接地的耳机参考信号;
电源输出管脚,用于输出电流;
高级线控耳机线控信号管脚,用于保留或用于输入高级线控耳机的线控信号;
耳机/FM耳机***检测管脚,用于输入标识是否***了普通耳机或FM耳机的信号;
扩展设备***检测管脚,用于传输除耳机外的其他设备与终端设备交互的信号;
第二接地管脚,用于接地;
FM复位/视频输出复用管脚,用于输入FM复位信号,或输出视频信号;
第一保留管脚,用于保留或用于输入输出IIC接口数据信号;
第二保留管脚,用于保留或用于输入输出IIC接口时钟信号;
USB主从模式识别管脚,用于输入输出进行USB主从模式识别的信号;
三个所述充电管脚;
所述两个数据传输管脚;
接地管脚,用于接地;
所述MIC偏置管脚或所述高级线控耳机线控信号管脚还用于输入接听/挂断信号;
所述耳机左声道管脚或所述耳机右声道管脚还用于输入FM信号。
20、根据权利要求18所述的连接器,其特征在于,所述连接器顺序包括如下管脚:
第一接地管脚,用于接地;
MIC偏置管脚,用于输出MIC偏置电压;
耳机左声道管脚,用于输出耳机左声道信号;
耳机右声道管脚,用于输出耳机右声道信号;
耳机参考信号管脚,用于输出Capless电路产生的耳机参考信号或输出接地的耳机参考信号;
电源输出管脚,用于输出电流;
BT PCM4管脚,用于传输第四路蓝牙数据信号;
耳机/FM耳机***检测管脚,用于输入标识是否***了普通耳机或FM耳机的信号;
扩展设备***检测管脚,用于传输除耳机外的其他设备与终端设备交互的信号;
第二接地管脚,用于接地;
BT控制管脚,用于传输BT控制信号;
BT PCM1管脚,用于传输第一路BT数据信号;
BT PCM2管脚,用于传输第二路BT数据信号;
BT PCM2管脚,用于传输第三路BT数据信号;
三个所述充电管脚;
所述两个数据传输管脚;
接地管脚,用于接地;
所述耳机左声道管脚或所述耳机右声道管脚还用于输入FM信号。
21、根据权利要求18所述的连接器,其特征在于,所述连接器顺序包括如下管脚:
第一接地管脚,用于接地;
MIC偏置管脚,用于输出MIC偏置电压;
耳机左声道管脚,用于输出耳机左声道信号;
耳机右声道管脚,用于输出耳机右声道信号;
耳机参考信号管脚,用于输出Capless电平电路产生的耳机参考信号或输出接地的耳机参考信号;
电源输出管脚,用于输出电流;
线路5管脚,用于传输第五路手柄信号或用于输入高级线控耳机线控信号;
耳机/FM耳机***检测管脚,用于输入标识是否***了普通耳机或FM耳机的信号;
扩展设备***检测管脚,用于传输除耳机外的其他设备与终端设备交互的信号;
第二接地管脚,用于接地;
线路1管脚,用于传输第一路手柄信号或用于输入FM复位信号;
线路2管脚,用于传输第二路手柄信号或用于传输IIC数据信号;
线路3管脚,用于传输第三路手柄信号或用于传输IIC控制信号;
线路4管脚,用于传输第四路手柄信号或用于传输USB主从模式识别信号;
三个所述充电管脚;
所述两个数据传输管脚;
接地管脚,用于接地;
所述耳机左声道管脚或所述耳机右声道管脚还用于输入FM信号。
22、一种充电器,包括充电插头,其特征在于,所述充电插头中包括:充电管脚和两个检测管脚;其中,所述两个检测管脚直接连接。
23、一种充电方法,应用于包括PMU模块和连接器的终端设备中,其特征在于,所述连接器包括充电管脚和两个检测管脚,分别连接至所述PMU模块,该方法包括:
PMU模块在确定出与自身连接的充电管脚有电压输入后,判断与自身连接的两个检测管脚是否短路,如果是,则启用充电器充电模式,通过所述充电管脚接收电流进行充电;否则,启用USB充电模式,通过所述充电管脚接收电流进行充电。
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