CN110162158A - 充电散热电路、方法、可穿戴设备及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种充电散热电路、方法、可穿戴设备及计算机可读存储介质,所述充电散热电路包括:充电座侧电路、MOS管及控制模块,控制模块包括控制端,控制端与MOS管和充电接口相连接,控制端用于控制MOS管的导通状态。所述充电散热方法包括:在可穿戴设备进行充电的过程中,确定CPU是否接收到可穿戴设备的输入指令;若CPU接收到输入指令,则通过CPU调节MOS管栅极的电位;若所述电位为低电位,则控制所述PMI通过所述充电接口的VBUS进行充电,其中,所述PMOS管导通,所述NMOS管关闭,所述风扇***进入运行状态。本发明解决了在可穿戴设备进行充电时,散热效果较差的技术问题。
Description
技术领域
本申请涉及电子技术领域,尤其涉及一种充电散热电路、方法、可穿戴设备及计算机可读存储介质。
背景技术
近年来,可穿戴设备的发展受到了越来越多的用户的青睐,需求量也越来越大,而且呈现大屏趋势。目前对于可穿戴设备的充电方式通常使用充电底座进行充电的方式,即将可穿戴设备的金属触点放置在充电底座上进行充电,但是这样进行充电很容易造成充电底座以及可穿戴设备出现明显的发热现象,特别是用户在使用可穿戴设备的同时,对可穿戴设备进行充电,发热现象会更加明显。针对这一技术问题,目前的智能散热***有通过可穿戴设备侧贴合散热石墨片或者是增加冷凝管来进行散热,但是受限于可穿戴设备的体积,很多时候都无法使用这些散热措施,从而使得可穿戴设备在进行充电时,还是很容易出现发热的现象。因此,如何提高可穿戴设备进行充电时的散热效果成为了目前亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种充电散热电路、方法、可穿戴设备以及计算机可读存储介质,旨在解决现有技术中在可穿戴设备进行充电时,散热效果较差的技术问题。
为实现上述目的,本发明实施例提供一种充电散热电路,所述充电散热电路包括:
充电座侧电路,所述充电座侧电路设有风扇***和充电接口,所述风扇***的正极和所述充电接口的正极相连接,负极与所述充电接口的公共端相连接;
MOS管,所述MOS管设置在所述充电接口的正极与控制端之间;
控制模块,所述控制模块包括所述控制端,所述控制端与所述MOS管和所述充电接口相连接,所述控制端用于控制所述MOS管的导通状态。
可选地,所述MOS管包括PMOS管和NMOS管,所述PMOS管的漏极和所述充电接口的正极相连接、所述PMOS管的源极和电源电压VDD相连接;
所述NMOS管的源极和所述充电接口的正极相连接,所述NMOS管的栅极和所述PMOS管的栅极相连接,所述NMOS管的漏极与所述控制端相连接。
可选地,所述控制端包括CPU、电源芯片PMI,
所述CPU和所述PMI相连接,并和所述MOS管的栅极相连接,所述CPU用于接收可穿戴设备的输入指令,并向与所述MOS管的栅极输出所述输入指令对应的电位,以控制所述MOS管的导通状态;
所述PMI分别和NMOS的漏极、充电接口的电源接线VBUS、负极和公共端相连接。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种充电散热方法,应用于上述的充电散热电路,所述充电散热方法包括以下步骤:
在可穿戴设备进行充电的过程中,确定所述CPU是否接收到所述可穿戴设备的输入指令;
若所述CPU接收到所述输入指令,则通过所述CPU调节所述MOS管栅极的电位;
若所述电位为低电位,则控制所述PMI通过所述充电接口的VBUS进行充电,其中,所述PMOS管导通,所述NMOS管关闭,所述风扇***进入运行状态。
可选地,所述根据所述输入指令确定所述CPU与所述MOS管栅极的电位的步骤之后,包括:
若所述电位为高电位,则控制所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,其中,所述NMOS管导通,所述PMOS管关闭,所述风扇***进入停止状态。
可选地,所述输入指令包括开启指令和关闭指令,所述若所述CPU接收到所述输入指令,则通过所述CPU调节所述MOS管栅极的电位的步骤,包括:
若所述CPU接收到开启指令,则通过所述CPU将所述MOS管栅极的电位调节为低电位;
若所述CPU接收到关闭指令,则通过所述CPU将所述MOS管栅极的电位调节为高电位。
可选地,所述确定所述CPU是否接收到所述可穿戴设备的输入指令的步骤之后,包括:
若所述CPU未接收到所述可穿戴设备的输入指令,则所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,所述风扇***处于停止状态。
可选地,所述若所述CPU未接收到所述可穿戴设备的输入指令,则所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,所述风扇***处于停止状态的步骤,包括:
若所述CPU未接收到所述可穿戴设备的输入指令,则根据所述CPU输出的高电位控制所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,其中,所述NMOS管导通,所述PMOS管关闭,所述风扇***进入停止状态。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种可穿戴设备;
所述可穿戴设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其中:
所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上所述的充电散热方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供计算机存储介质;
所述计算机存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述的充电散热方法的步骤。
本发明实施例提出的一种充电散热电路、方法、可穿戴设备及计算机可读存储介质,通过在可穿戴设备进行充电的过程中,确定所述CPU是否接收到所述可穿戴设备的输入指令;若所述CPU接收到所述输入指令,则通过所述CPU调节所述MOS管栅极的电位;若所述电位为低电位,则控制所述PMI通过所述充电接口的VBUS进行充电,其中,所述PMOS管导通,所述NMOS管关闭,所述风扇***进入运行状态。通过确定CPU是否接收到输入指令来确定CPU与MOS管的栅极之间的电位,并在电位为低电位时,控制PMI通过充电接口的VBUS进行充电,开启风扇***,从而在降低可穿戴设备进行充电时的充电功率的同时,进行风扇吹风降温,提高了可穿戴设备的散热效果,避免了可穿戴设备进行充电时,由于无法散热,而导致可穿戴设备的温度越来越高的现象发生,提高了可穿戴设备充电时的安全性,并解决了现有技术中在可穿戴设备进行充电时,散热效果较差的技术问题。
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,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
为了更清楚地说明本发明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,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的可穿戴设备一种实施方式的硬件结构示意图;
图2为本申请实施例提供可穿戴设备一种实施方式第一视角的硬件示意图;
图3为本申请实施例提供可穿戴设备一种实施方式第二视角的硬件示意图;
图4为本申请实施例提供可穿戴设备一种实施方式第三视角的硬件示意图;
图5为本申请实施例提供的穿戴设备一种实施方式第四视角的硬件示意图;
图6为本申请实施例提供充电散热电路的电路结构示意图;
图7为本申请实施例提供充电散热方法第一实施例的流程示意图;
图8为本申请实施例提供充电散热方法中可穿戴设备通过充电座进行充电的场景示意图。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
本发明实施例中提供的可穿戴设备包括智能手环、智能手表、以及智能手机等移动终端。随着屏幕技术的不断发展,柔性屏、折叠屏等屏幕形态的出现,智能手机等移动终端也可以作为可穿戴设备。本发明实施例中提供的可穿戴设备可以包括:RF(RadioFrequency,射频)单元、WiFi模块、音频输出单元、A/V(音频/视频)输入单元、传感器、显示单元、用户输入单元、接口单元、存储器、处理器、以及电源等部件。
后续描述中将以可穿戴设备为例进行说明,请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种可穿戴设备的硬件结构示意图,该可穿戴设备100可以包括:RF(RadioFrequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的可穿戴设备结构并不构成对可穿戴设备的限定,可穿戴设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图1对可穿戴设备的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,射频单元101可以将上行信息发送给基站,另外也可以将基站发送的下行信息接收后,发送给可穿戴设备的处理器110处理,基站向射频单元101发送的下行信息可以是根据射频单元101发送的上行信息生成的,也可以是在检测到可穿戴设备的信息更新后主动向射频单元101推送的,例如,在检测到可穿戴设备所处的地理位置发生变化后,基站可以向可穿戴设备的射频单元101发送地理位置变化的消息通知,射频单元101在接收到该消息通知后,可以将该消息通知发送给可穿戴设备的处理器110处理,可穿戴设备的处理器110可以控制该消息通知显示在可穿戴设备的显示面板1061上;通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信,具体的可以包括:通过无线通信与网络***中的服务器通信,例如,可穿戴设备可以通过无线通信从服务器中下载文件资源,比如可以从服务器中下载应用程序,在可穿戴设备将某一应用程序下载完成之后,若服务器中该应用程序对应的文件资源更新,则该服务器可以通过无线通信向可穿戴设备推送资源更新的消息通知,以提醒用户对该应用程序进行更新。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯***)、GPRS(GeneralPacket Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(Code Division Multiple Access2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency Division Duplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time Division Duplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
在一种实施方式中,可穿戴设备100可以通过***SIM卡来接入现有的通信网络。
在另一种实施方式中,可穿戴设备100可以通过设置esim卡(Embedded-SIM),来实现接入现有的通信网络,采用esim卡的方式,可以节省可穿戴设备的内部空间,降低厚度。
可以理解的是,虽然图1示出了射频单元101,但是可以理解的是,射频单元101其并不属于可穿戴设备的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。,可穿戴设备100可以单独通过wifi模块102来实现与其他设备或通信网络的通信连接,本发明实施例并不以此为限。
WiFi属于短距离无线传输技术,可穿戴设备通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于可穿戴设备的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
音频输出单元103可以在可穿戴设备100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与可穿戴设备100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
在一种实施方式中,可穿戴设备100包括有一个或多个摄像头,通过开启摄像头,能够实现对图像的捕获,实现拍照、录像等功能,摄像头的位置可以根据需要进行设置。
可穿戴设备100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在可穿戴设备100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等。
在一种实施方式中,可穿戴设备100还包括接近传感器,通过采用接近传感器,可穿戴设备能够实现非接触操控,提供更多的操作方式。
在一种实施方式中,可穿戴设备100还包括心率传感器,在佩戴时,通过贴近使用者,能够实现心率的侦测。
在一种实施方式中,可穿戴设备100还可以包括指纹传感器,通过读取指纹,能够实现安全验证等功能。
显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。
在一种实施方式中,显示面板1061采用柔性显示屏,采用柔性显示屏的可穿戴设备在佩戴时,屏幕能够进行弯曲,从而更加贴合。可选的,所述柔性显示屏可以采用OLED屏体以及石墨烯屏体,在其他实施方式中,所述柔性显示屏也可以是其他显示材料,本实施例并不以此为限。
在一种实施方式中,可穿戴设备的显示面板1061可以采取长方形,便于佩戴时环绕。在其他实施方式中,也可以采取其他方式。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与可穿戴设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
在一种实施方式中,可穿戴设备100的侧边可以设置有一个或多个按钮。按钮可以实现短按、长按、旋转等多种方式,从而实现多种操作效果。按钮的数量可以为多个,不同的按钮之间可以组合使用,实现多种操作功能。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现可穿戴设备的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现可穿戴设备的输入和输出功能,具体此处不做限定。比如,当通过射频单元101接收到某一应用程序的消息通知时,处理器110可以控制将该消息通知显示在显示面板1061的某一预设区域内,该预设区域与触控面板1071的某一区域对应,通过对触控面板1071某一区域进行触控操作,可以对显示面板1061上对应区域内显示的消息通知进行控制。
接口单元108用作至少一个外部装置与可穿戴设备100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到可穿戴设备100内的一个或多个元件或者可以用于在可穿戴设备100和外部装置之间传输数据。
在一种实施方式中,可穿戴设备100的接口单元108采用触点的结构,通过触点与对应的其他设备连接,实现充电、连接等功能。采用触点还可以防水。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器110是可穿戴设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个可穿戴设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行可穿戴设备的各种功能和处理数据,从而对可穿戴设备进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作***、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
可穿戴设备100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理***与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理***实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管图1未示出,可穿戴设备100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。可穿戴设备100通过蓝牙,可以与其他终端设备连接,实现通信以及信息的交互。
请参考图2-图4,为本发明实施例提供的一种可穿戴设备一种实施方式下的结构示意图。本发明实施例中的可穿戴设备,包括柔性屏幕。在可穿戴设备展开时,柔性屏幕呈长条形;在可穿戴设备处于佩戴状态时,柔性屏幕弯曲呈环状。图2及图3示出了可穿戴设备屏幕展开时的结构示意图,图4示出了可穿戴设备屏幕弯曲时的结构示意图。
基于上述各个实施方式,可以看到,若所述设备为手表、手环或者可穿戴式设备时,所述设备的屏幕可以不覆盖设备的表带区域,也可以覆盖设备的表带区域。在此,本发明提出一种可选的实施方式,在本实施方式中,所述设备可以为手表、手环或者可穿戴式设备,所述设备包括屏幕以及连接部。所述屏幕可以为柔性屏幕,所述连接部可以为表带。可选的,所述设备的屏幕或者屏幕的显示区可以部分或者全部的覆盖在设备的表带上。如图5所示,图5为本申请实施例提供的一种可穿戴设备一种实施方式的硬件示意图,所述设备的屏幕向两侧延伸,部分的覆盖在设备的表带上。在其他实施方式中,所述设备的屏幕也可以全部覆盖在所述设备的表带上,本申请实施例并不以此为限。
本发明提供一种充电散热电路,该充电散热电路主要应用于可穿戴设备上,
具体地,在本发明充电散热电路一实施例中,参照图6,图6为本发明充电散热电路一实施例的电路结构示意图。
在本实施例中,充电散热电路包括:充电座侧电路10,MOS管20及控制模块30。
充电座侧电路10设有风扇***11和充电接口12,其中,风扇***11的正极和充电接口12的正极相连接,风扇***11的负极和充电接口12的公共端GND相连接。
MOS管20设置在充电接口12的正极和控制端之间。通过导通不同型号的MOS管20来实现对风扇***11运行状态的控制,从而实现可穿戴设备充电时,智能散热的功能。
控制模块30可以为控制端,控制端即与MOS管20相连接,也与充电接口12相连接。并且控制端可以用于控制MOS管20的导通状态,也就是根据控制端向MOS管20的栅极输入不同的电位,来实现不同MOS管20的导通状态。例如,当控制端向MOS管20的栅极输入的电位为低电位时,则可以控制MOS管20中的P型MOS管进入导通状态;当控制端向MOS管20的栅极输入的电位为高电位时,则可以控制MOS管20的N型MOS管进行导通状态。
在本实施例中,在充电散热电路运行过程中,控制模块30可以通过控制MOS管20的导通状态,来间接实现对风扇***11的运行状态的控制,从而能够让可穿戴设备在进行充电时,智能选择开启风扇***11,通过风扇***11达到散热的目的,避免了现有技术中受限于可穿戴设备体积而无法进行智能散热的现象发生。
进一步地,在一实施例中,MOS管20包括PMOS管P0和NMOS管N0。
PMOS管P0的漏极和充电接口的正极相连接,源极和电源电压VDD相连接,以及栅极和控端端相连接。NMOS管N0的源极和充电座侧电路中充电接口12的正极相连接,栅极和PMOS管P0的栅极相连接,漏极和控制端相连接。其中,电源电压VDD由控制端提供。
需要说明的是,PMOS管P0的栅极和NMOS管N0的栅极均与控制端的GPIO-1侧相连接,并当控制端侧的GPIO-1输出的电位为高电位时,NMOS管N0会进入导通状态,PMOS管P0会处于非导通状态,此时风扇***11会处于停止状态。但是当控端端侧的GPIO-1输出的电位为低电位时,NMOS管N0会进入非导通状态,PMOS管P0会处于导通状态,此时风扇***11会处于运行状态。从而可以根据不同型号的MOS管的导通状态来对风扇***的运行状态进行控制,提高了可穿戴设备进行充电时的智能散热效果。
进一步地,在一实施例中,控制端包括CPU31、电源芯片PMI32和可穿戴设备屏幕33。
可穿戴设备屏幕33和CPU31相连接,用于接收用户输入的输入指令,并将输入指令传递至CPU31,而CPU31又和PMI32、以及MOS管20的栅极相连接,其中,PMI32没有和MOS管20的栅极建立直接连接,PMI32只有分别和NMOS管的漏极、充电接口的电源接线VBUS、负极、以及公共端相连接。当CPU31有接收到可穿戴设备屏幕33传递的输入指令时,判断该输入指令是开启风扇***的指令,还是关闭风扇***的指令,若输入指令是开启风扇***的指令时,则通过CPU31侧GPIO-1输出低电位,也就是当MOS管20的栅极检测到电位为低电位时,则控制MOS管20中的NMOS管N0处于非导通状态,PMOS管P0处于导通状态,此时充电接口12的正极通向PMI32侧的通道被关断,风扇***的正极会接通VDD电源,以启动风扇***,让风扇***处于运行状态,以达到充电降温的目的,此时可穿戴设备的充电将使用非标准充电,即只要识别到充电接口12侧的VBUS在位即充电,软件将进行非标准充限制电量措施。
但是当经过判断发现输入指令是关闭风扇***的指令时,则通过CPU31侧GPIO-1输出高电位,也就是当MOS管20的栅极检测到电位为高电位时,则控制MOS管20中的NMOS管N0处于导通状态,PMOS管P0处于非导通状态,此时充电接口12的正极通向PMI32侧的通道被开启,风扇***的正极通向VDD电源的通道被断开,以停止风扇***的运行,此时可穿戴设备处于正常充电状态,以便让可穿戴设备快速充满电量。
本实施例提出的充电散热电路,通过在充电接口12对可穿戴设备进行充电时,控制模块30来控制不同型号的MOS管20的导通,以达到实现对风扇***11的运行状态的智能控制,从而提高了可穿戴设备充电时进行散热的智能化效果,保障了可穿戴设备进行充电的安全性。
本发明还提供一种充电散热方法,参照图7,图7为本发明充电散热方法第一实施例的流程示意图。
在本实施例中,该充电散热方法应用于上述实施例的充电散热电路。
该充电散热方法包括以下步骤:
步骤S10,在可穿戴设备进行充电的过程中,确定所述CPU是否接收到所述可穿戴设备的输入指令;
在可穿戴设备通过充电底座进行充电前,先将智能风扇设计在充电座侧,并且在可穿戴设备采用充电底座进行充电时,用户可以在可穿戴设备中自由选择是否开启智能风扇。当用户将可穿戴设备放置于充电座时,并且用户未操作可穿戴设备屏幕界面以开启充电座侧的智能风扇***时,也就是CPU未接收到可穿戴设备的输入指令时,可穿戴设备中的CPU侧GPIO-1会默认输出高电位,也就是MOS管的栅极会检测到电位为高电位,MOS管中的NMOS管NO会被开启,进入导通状态,而MOS管中的PMOS管会被关闭,进入非导通状态,此时充电座侧的风扇***不会被启动,且可穿戴设备处于正常充电状态。但是当CPU接收到可穿戴设备的输入指令时,还需要确定此输入指令的类型,以便CPU输出对应的电位。
步骤S20,若所述CPU接收到所述输入指令,则通过所述CPU调节所述MOS管栅极的电位;
当CPU接收到可穿戴设备的输入指令时,且输入指令为开启风扇的指令,则CPU与MOS管的栅极之间的电位就会由高电位变为低电位,MOS管中的NMOS管NO会被关闭,进入非导通状态,而MOS管中的PMOS管会被开启,进入导通状态,此时,风扇***就会被启动,智能风扇开始工作进行散热,而可穿戴设备的充电方式将变为非标准充电,也就是通过VBUS进行充电。但是当输入指令为关闭风扇的指令,则CPU与MOS管的栅极之间的电位就会为高电位,MOS管中的PMOS管会被关闭,进入非导通状态,而MOS管中的NMOS管会被开启,进入导通状态,也就是风扇会停止运行,可穿戴设备的充电方式变为正常充电方式。因此,在可穿戴设备采用充电底座进行充电时,需要随时获取CPU与MOS管的栅极之间的电位,并判断此电位是否为低电位或者高电位,并根据不同的判断结果执行不同的操作。
步骤S30,若所述电位为低电位,则控制所述PMI通过所述充电接口的VBUS进行充电,其中,所述PMOS管导通,所述NMOS管关闭,所述风扇***进入运行状态;
当经过判断发现电位为低电位时,则MOS管中的NMOS管会被关闭,也就是可穿戴设备中的PMI和充电接口的正极会被关断,MOS管中的PMOS管会被导通,让风扇***的正极接通VDD电源,而VDD电源是由PMI侧提供的,此时风扇***会被接通,让智能风扇进入运行状态,进行散热处理。并由于可穿戴设备中的PMI和充电接口的正极已断开,此时PMI和VBUS就会处于连通状态,让可穿戴设备进行非标准充电。
需要说明的是,当CPU与MOS管栅极之间的电位为高电位,也就是MOS管中的PMOS管会被关闭,NMOS管会被开启,风扇***会进入停止运行状态,而且可穿戴设备的充电方式会恢复到正常充电方式。其中,可穿戴设备采用同样的时间分别使用正常充电方式进行充电,和非标准充电方式进行充电,采用正常充电方式进行充电的电量要远远高于采用非标准充电方式进行充电的电量。
为了辅助理解可穿戴设备在充电时,进行散热的功能原理,下面进行举例说明。
例如,如图8所示,当将可穿戴设备放置在充电座进行充电时,也就是当用户将可穿戴设备(如智能腕机)放置在充电座时,用户未操作屏幕界面开启智能风扇***时,CPU侧GPIO-1默认输出高电位,此时NMOS管N0开启,PMOS管P0关闭,整个腕机***处于充电状态;当充电时用户使用时温度较高,此时用户只需要开启智能风扇按钮,开启后CPU侧的GPIO-1输出低电位,此时NMOS管N0关闭,PMOS管P0开启,充电座侧的正极通向PMI侧的通路被关断,风扇正极接通VDD电源(VDD电源由PMI侧提供),并开启智能风扇***,让智能风扇进行工作,以达到降温的目的,此时充电将使用非标准充电。但是当用户关闭智能风扇***时,CPU侧的GPIO-1输出高电位,关闭PMOS管,开启NMOS管,此时风扇关闭,且充电恢复至默认充电状态。
在本实施例中,通过在可穿戴设备进行充电的过程中,确定所述CPU是否接收到所述可穿戴设备的输入指令;若所述CPU接收到所述输入指令,则通过所述CPU调节所述MOS管的栅极的电位;若所述电位为低电位,则控制所述PMI通过所述充电接口的VBUS进行充电,其中,所述PMOS管导通,所述NMOS管关闭,所述风扇***进入运行状态。通过确定CPU是否接收到输入指令来确定CPU与MOS管的栅极之间的电位,并在电位为低电位时,控制PMI通过充电接口的VBUS进行充电,开启风扇***,从而在降低可穿戴设备进行充电时的充电功率的同时,进行风扇吹风降温,提高了可穿戴设备的散热效果,避免了可穿戴设备进行充电时,由于无法散热,而导致可穿戴设备的温度越来越高的现象发生,提高了可穿戴设备充电时的安全性,并解决了现有技术中在可穿戴设备进行充电时,散热效果较差的技术问题。
进一步地,在本发明第一实施例的基础上,提出了本发明充电散热方法的第二实施例,本实施例是本发明第一实施例的步骤S20,根据所述输入指令确定所述CPU与所述MOS管栅极的电位的步骤之后,包括:
步骤a,若所述电位为高电位,则控制所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,其中,所述NMOS管导通,所述PMOS管关闭,所述风扇***进入停止状态。
当经过判断发现电位为高电位时,此时MOS管的栅极会检测到电位为高电位,也就是MOS管中的NMOS管会处于导通状态,而MOS管中的PMOS管会处于非导通状态,此时PMI会和充电接口的正极相连接,从而进行正常充电,但是风扇***的正极并没有和VDD电源接通,只是和充电接口中的正极接通,此时就会有两条电路支路。一条是充电接口的电流到风扇***到PMI,并从PMI再回到充电接口的负极;另一条是充电接口的电流直接到PMI,并从PMI再回到充电接口的负极。显而易见的,具有风扇***的那一条电路支路会被短路,此时风扇***会进入停止状态。
在本实施例中,通过在电位为高电位时,控制PMOS管进入非导通状态,NMOS管进入导通状态,从而让风扇***停止运行,从而保障了可穿戴设备进行充电时,其散热功能的智能化效果。
进一步地,所述若所述CPU接收到所述输入指令,则通过所述CPU调节所述MOS管栅极的电位的步骤,包括:
步骤b,若所述CPU接收到开启指令,则通过所述CPU将所述MOS管栅极的电位调节为低电位;
需要说明的是,在本实施例中,输入指令包括开启指令和关闭指令。其中,开启指令就是开启风扇的指令,关闭指令就是关闭风扇的指令。
当在CPU中接收到可穿戴设备的开启指令时,则CPU侧GPIO-1输出低电位,也就是CPU会将MOS管栅极的电位从高电位调节为低电位,此时MOS管中的PMOS管会由关闭状态变为导通状态,而NMOS管则会由导通状态变为关闭状态。
步骤c,若所述CPU接收到关闭指令,则通过所述CPU将所述MOS管栅极的电位调节为高电位。
当在CPU中接收到可穿戴设备的关闭指令时,则CPU可以根据此关闭指令来将CPU侧GPIO-1输出高电位,也就是CPU与MOS管栅极之间的电位会调节为高电位,此时MOS管中的NMOS管会由关闭状态变为导通状态,而PMOS管则会由导通状态变为关闭状态。
在本实施例中,通过根据CPU接收不同的输入指令执行不同的操作,也就是输出不同的电位,从而控制MOS管的导通状态,以达到间接控制风扇的运行,提高了用户的使用体验感。
进一步地,在本发明第一实施例的基础上,提出了本发明充电散热方法的第三实施例,本实施例是本发明第一实施例的步骤S10,确定所述CPU是否接收到所述可穿戴设备的输入指令的步骤之后,包括:
步骤d,若所述CPU未接收到所述可穿戴设备的输入指令,则所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,所述风扇***处于停止状态。
当经过判断发现CPU没有接收到可穿戴设备的输入指令时,此时会默认为可穿戴设备正在进行正常充电,也就是可穿戴设备中的PMI会通过充电接口的正极进行充电,此时风扇***处于短路状态,不会运行,也就是风扇***处于停止状态。
在本实施例中,通过在CPU未接收到输入指令时,让PMI通过充电接口的正极进行充电,从而保障了充电的效率,让可穿戴设备能够及时地充满电量。
具体地,若所述CPU未接收到所述可穿戴设备的输入指令,则所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,所述风扇***处于停止状态的步骤,包括:
步骤f,若所述CPU未接收到所述可穿戴设备的输入指令,则根据所述CPU输出的高电位控制所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,其中,所述NMOS管导通,所述PMOS管关闭,所述风扇***进入停止状态。
当经过判断发现CPU未接收到可穿戴设备的输入指令时,则此时CPU侧GPIO-1默认输出高电位,也就是CPU与MOS管栅极之间的电位为高电位,此时MOS管中的NMOS管会处于导通状态,而MOS管中的PMOS管会处于非导通状态,此时PMI会和充电接口的正极相连接,从而进行正常充电,并且风扇***会被短路,使其处于停止状态。
在本实施例中,通过在CPU未接收到输入指令时,默认CPU与MOS管栅极之间的电位为高电位,从而让可穿戴设备通过充电接口的正极进行充电,从而保障了可穿戴设备的充电效率。
本发明还提供一种可穿戴设备,所述可穿戴设备包括:存储器、处理器、通信总线以及存储在所述存储器上的计算机程序:
所述通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;
所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现上述充电散热方法各实施例的步骤。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者一个以上程序,所述一个或者一个以上程序还可被一个或者一个以上的处理器执行以用于实现上述充电散热方法各实施例的步骤。
本发明计算机可读存储介质具体实施方式与上述充电散热方法各实施例基本相同,在此不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种充电散热电路,其特征在于,所述充电散热电路包括:
充电座侧电路,所述充电座侧电路设有风扇***和充电接口,所述风扇***的正极和所述充电接口的正极相连接,负极与所述充电接口的公共端相连接;
MOS管,所述MOS管设置在所述充电接口的正极与控制端之间;
控制模块,所述控制模块包括所述控制端,所述控制端与所述MOS管和所述充电接口相连接,所述控制端用于控制所述MOS管的导通状态。
2.如权利要求1所述的充电散热电路,其特征在于,所述MOS管包括PMOS管和NMOS管,
所述PMOS管的漏极和所述充电接口的正极相连接、所述PMOS管的源极和电源电压VDD相连接;
所述NMOS管的源极和所述充电接口的正极相连接,所述NMOS管的栅极和所述PMOS管的栅极相连接,所述NMOS管的漏极与所述控制端相连接。
3.如权利要求1-2任意一个所述的充电散热电路,其特征在于,所述控制端包括CPU、电源芯片PMI,
所述CPU和所述PMI相连接,并和所述MOS管的栅极相连接,所述CPU用于接收可穿戴设备的输入指令,并向与所述MOS管的栅极输出所述输入指令对应的电位,以控制所述MOS管的导通状态;
所述PMI分别和NMOS的漏极、充电接口的电源接线VBUS、负极和公共端相连接。
4.一种充电散热方法,其特征在于,应用于权利要求3所述的充电散热电路,所述充电散热方法包括以下步骤:
在可穿戴设备进行充电的过程中,确定所述CPU是否接收到所述可穿戴设备的输入指令;
若所述CPU接收到所述输入指令,则通过所述CPU调节所述MOS管栅极的电位;
若所述电位为低电位,则控制所述PMI通过所述充电接口的VBUS进行充电,其中,所述PMOS管导通,所述NMOS管关闭,所述风扇***进入运行状态。
5.如权利要求4所述的充电散热方法,其特征在于,所述根据所述输入指令确定所述CPU与所述MOS管栅极的电位的步骤之后,包括:
若所述电位为高电位,则控制所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,其中,所述NMOS管导通,所述PMOS管关闭,所述风扇***进入停止状态。
6.如权利要求4所述的充电散热方法,其特征在于,所述输入指令包括开启指令和关闭指令,
所述若所述CPU接收到所述输入指令,则通过所述CPU调节所述MOS管栅极的电位的步骤,包括:
若所述CPU接收到开启指令,则通过所述CPU将所述MOS管栅极的电位调节为低电位;
若所述CPU接收到关闭指令,则通过所述CPU将所述MOS管栅极的电位调节为高电位。
7.如权利要求4所述的充电散热方法,其特征在于,所述确定所述CPU是否接收到所述可穿戴设备的输入指令的步骤之后,包括:
若所述CPU未接收到所述可穿戴设备的输入指令,则所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,所述风扇***处于停止状态。
8.如权利要求7所述的充电散热方法,其特征在于,所述若所述CPU未接收到所述可穿戴设备的输入指令,则所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,所述风扇***处于停止状态的步骤,包括:
若所述CPU未接收到所述可穿戴设备的输入指令,则根据所述CPU输出的高电位控制所述PMI通过所述充电接口的正极进行充电,其中,所述NMOS管导通,所述PMOS管关闭,所述风扇***进入停止状态。
9.一种可穿戴设备,其特征在于,所述可穿戴设备包括:
存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;
所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求4至8中任一项所述的充电散热方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的充电散热方法的步骤。
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