[實用新型]開關(guān)電路有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201020592081.6 | 申請日: | 2010-11-04 |
| 公開(公告)號: | CN201867606U | 公開(公告)日: | 2011-06-15 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 林剛 | 申請(專利權(quán))人: | 北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 |
| 主分類號: | G05B19/04 | 分類號: | G05B19/04 |
| 代理公司: | 北京中博世達專利商標代理有限公司 11274 | 代理人: | 申健 |
| 地址: | 100015 北京市朝陽區(qū)*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 開關(guān)電路 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及電子電路領(lǐng)域,尤其涉及開關(guān)電路。
背景技術(shù)
電器設(shè)備中一般都要用到開關(guān)電路,現(xiàn)有系統(tǒng)一般是用微控制單元MCU的中斷控制口和地作為開關(guān)的兩極。開機時微控制單元處于正常工作狀態(tài),關(guān)機時微控制單元處于待機狀態(tài)。
在實現(xiàn)上述開關(guān)電路的過程中,發(fā)明人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中至少存在如下問題:待機的微控制單元總會消耗一些能量,不利于節(jié)約能源。
實用新型內(nèi)容
本實用新型的實施例提供一種開關(guān)電路,能夠降低微控制單元的能耗,節(jié)約能源。
為達到上述目的,本實用新型的實施例采用如下技術(shù)方案:
一種開關(guān)電路,包括:開關(guān)按鍵、第一PNP型三極管、微控制單元、反相器、第二PNP型三極管、第一P溝道場效應(yīng)管,
所述開關(guān)按鍵一端接地,另一端與第一PNP型三極管的基極電連接,所述第一PNP型三極管的發(fā)射極與電源輸入端電連接,所述第一PNP型三極管的集電極分別與微控制單元的供電管腳和反相器的輸入端電連接,反相器的輸出端與微控制單元的中斷管腳電連接,微控制單元的IO接口與第二PNP型三極管的基極電連接,第二PNP型三極管的集電極分別與第一P溝道場效應(yīng)管的柵極和第一電阻的一端電連接,第一電阻的另一端接地,第二PNP型三極管的發(fā)射極和第一P溝道場效應(yīng)管的源極分別與電源輸入端電連接,第一P溝道場效應(yīng)管的漏極與微控制單元的供電管腳電連接。
本實用新型實施例提供的開關(guān)電路,當微控制單元處于運行狀態(tài)時,按下開關(guān)按鍵使開關(guān)按鍵導(dǎo)通,從而使第一PNP型三極管導(dǎo)通,反相器輸入端為高電平,輸出端為低電平,微控制單元的中斷管腳接收到低電平或者電平下降沿,導(dǎo)致微控制單元的IO接口由高電平轉(zhuǎn)為低電平,第二PNP型三極管導(dǎo)通,第一P溝道場效應(yīng)管截止,電源輸入端終止通過第一P溝道場效應(yīng)管為微控制單元的供電管腳供電,這時,抬起開關(guān)按鍵,開關(guān)按鍵斷開,第一PNP型三極管截止,電源輸入端徹底終止對微控制單元的供電管腳供電,微控制單元關(guān)機。本實用新型通過三極管徹底關(guān)斷微控制單元的電源供給,而不是使微控制單元處于待機狀態(tài),能夠降低微控制單元的能耗,節(jié)約能源。
附圖說明
圖1為本實用新型開關(guān)電路的一個實施例的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為本實用新型開關(guān)電路的另一個實施例的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
只要是電子設(shè)備就會消耗電能,在倡導(dǎo)綠色環(huán)保、低碳生活的今天,如何避免不必要的電能浪費越來越重要。本實用新型是一種簡單可行的實現(xiàn)開機/關(guān)機功能電路。本實用新型中提到的按鍵開關(guān)是通過按鍵的壓下→抬起完成一次電路接通,再通過按鍵的壓下→抬起完成一次電路關(guān)閉,徹底關(guān)斷微控制單元。
下面結(jié)合附圖對本實用新型實施例開關(guān)電路進行詳細描述。
本實用新型開關(guān)電路的一個實施例,如圖1所示,包括:開關(guān)按鍵11、第一PNP型三極管12、微控制單元13、反相器14、第二PNP型三極管15、第一電阻16、第一P溝道場效應(yīng)管17,
所述開關(guān)按鍵11一端接地,另一端與第一PNP型三極管12的基極電連接,所述第一PNP型三極管12的發(fā)射極與電源輸入端21電連接,所述第一PNP型三極管12的集電極分別與微控制單元13的供電管腳131和反相器14的輸入端電連接,反相器14的輸出端與微控制單元13的中斷管腳132電連接,微控制單元13的IO接口133與第二PNP型三極管15的基極電連接,第二PNP型三極管15的集電極分別與第一P溝道場效應(yīng)管17的柵極和第一電阻16的一端電連接,第一電阻16的另一端接地,第二PNP型三極管15的發(fā)射極和第一P溝道場效應(yīng)管17的源極分別與電源輸入端21電連接,第一P溝道場效應(yīng)管17的漏極與微控制單元的供電管腳131電連接。
本實施例實現(xiàn)過程如下:
當微控制單元13處于關(guān)機狀態(tài)時,按下開關(guān)按鍵11使開關(guān)按鍵11導(dǎo)通,第一PNP型三極管12的基極接地,電平降低,第一PNP型三極管12導(dǎo)通,微控制單元13的供電管腳131被置于高電平,微控制單元開機,開機后的微控制單元的IO接口133被置于高電平,導(dǎo)致第二PNP型三極管15的基極被置于高電平,第二PNP型三極管15截止,第一P溝道場效應(yīng)管17的柵極接地,電位降低,第一P溝道場效應(yīng)管17導(dǎo)通,電源輸入端21直接電連接到微控制單元13的供電管腳131,這時,抬起開關(guān)按鍵11,開關(guān)按鍵斷開,第一PNP型三極管12截止,電源輸入端21通過第一P溝道場效應(yīng)管17一路電連接到微控制單元13的供電管腳131,保證微控制單元正常運行,反相器14輸入端為低電平,輸出端為高電平,微控制單元13的中斷管腳132為高電平。
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