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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201410551510.8 (22)申请日 2014.10.17 G06F 1/32(2006.01) H03K 17/28(2006.01) (71)申请人 南京熊猫电子股份有限公司 地址 210002 江苏省南京市中山东路 301 号 申请人 南京熊猫通信科技有限公司 (72)发明人 严纬华 赵安 王进东 (74)专利代理机构 南京天华专利代理有限责任 公司 32218 代理人 夏平 (54) 发明名称 一种智能终端的定位模块的自启动免干扰电 路 (57) 摘要 本发明公开了一种智能终端的定位模块的自 启动免干扰电路, 包括电源电路。
2、、 信号响应开关电 路和延时电路 ; 所述电源电路的输出端与信号响 应开关电路和延时电路的输入端连接, 用于供电 ; 所述信号响应开关电路的输出端与延时电路的输 入端连接, 用于控制延时电路的工作状态。 本发明 通过在主系统开机加电启动时, 对定位应用模块 延时加电, 或延时打开定位应用模块与主系统间 的通信通道, 从而消除了由定位应用模块的自启 动引起的系统干扰, 结构简单, 便于操作, 且降低 了设备的开机负荷, 大大提高了设备的安全性。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书3页 附图3页 (10)申请公布号 CN 10。
3、4391562 A (43)申请公布日 2015.03.04 CN 104391562 A 1/1 页 2 1. 一种智能终端的定位模块的自启动免干扰电路, 其特征是 : 包括电源电路、 信号响 应开关电路和延时电路 ; 所述电源电路的输出端与信号响应开关电路和延时电路的输入端 连接, 用于供电 ; 所述信号响应开关电路的输出端与延时电路的输入端连接, 用于控制延时 电路的工作状态。 2. 根据权利要求 1 所述的一种智能终端的定位模块的自启动免干扰电路, 其特征是 : 所述电源电路包括电源模块、 开机信号输入模块、 电源稳压电路 ; 所述电源模块的输出端与 电源稳压电路的输入端连接 ; 所述。
4、电源稳压电路的控制端与开机信号输入模块的输出端连 接, 其输出端用于连接信号响应开关电路和延时电路的输入端。 3. 根据权利要求 1 所述的一种智能终端的定位模块的自启动免干扰电路, 其特征是 : 所述延时电路包括555延时模块、 第一电阻R1、 第一电容C1和第二电容C2, 所述555延时模 块的复位引脚和电源引脚与电源稳压电路的输出端连接 ; 555 延时模块的阈值引脚与 555 延时模块的触发输入引脚连接 ; 555 延时模块的触发输入引脚通过第一电容 C1 与电源稳压 电路的输出端连接, 并通过第一电阻 R1 接地 ; 555 延时模块的控制引脚通过第二电容 C2 接 地。 4. 根据。
5、权利要求 1 所述的一种智能终端的定位模块的自启动免干扰电路, 其特征是 : 所述信号响应开关电路包括一个 P 型 MOS 管 Q1、 第二电阻 R2、 第三电容 C3 和第四电容 C4 ; 所述 P 型 MOS 管 Q1 的栅极通过第二电阻 R2 与电源稳压电路的输出端连接, 并通过第三电 容 C3 接地, 其源极与电源稳压电路的输出端连接, 漏极与 555 延时模块的触发输入引脚连 接 ; 所述第四电容 C4 的一端与电源稳压电路的输出端连接, 另一端接地。 5. 根据权利要求 1 所述的一种智能终端的定位模块的自启动免干扰电路, 其特征是 : 所述信号响应开关电路和延时电路的信号延时时间。
6、为 T=C1*R1。 权 利 要 求 书 CN 104391562 A 2 1/3 页 3 一种智能终端的定位模块的自启动免干扰电路 技术领域 0001 本发明涉及具有定位功能的智能操作系统的移动式便携终端或台式终端的免干 扰电路, 尤其涉及一种智能终端的定位模块的自启动免干扰电路。 背景技术 0002 目前, 智能操作系统较常见的有 X86 架构的 WINDOWS 视窗操作系统、 ARM 架构的 Android 操作系统、 ARM 架构的 IOS 苹果操作系统, 还有 Linux 操作系统等。 0003 通常一些智能终端带有定位功能, 即智能操作系统加定位功能, 其实现方法通常 有多种, 其。
7、中一种硬件设计电路采用主系统加定位应用模块方法, 如附图 1 所示, 主系统与 定位应用模块间通常采用 UART 口的通信方式。 0004 在这种硬件设计中, 主系统开机启动时, 定位应用模块同时自动加电并启用。 定位 应用模块可通过与主系统连接的通信口, 自动向主系统发送数据。此时很可能使主系统转 为专用模式 (主系统本身设计如此) , 或数据错位响应 (主系统有响应, 但尚未建立在定位应 用模式响应) , 从而系统产生功能失效或功能紊乱, 比如开机启动后, 一种导致触控屏触控 点无故乱跳现象, 触控功能紊乱, 触控功能被干扰。 这种诸如系统功能失效或紊乱的现象在 本发明中称之为系统性干扰。。
8、 发明内容 0005 为了避免这种系统性干扰, 本发明提出了一种智能终端的定位模块的自启动免干 扰电路, 在主系统开机加电启动时, 对定位应用模块延时加电, 或延时打开定位应用模块与 主系统间的通信通道。 0006 本发明采用如下技术方案 : 一种智能终端的定位模块的自启动免干扰电路, 包括电源电路、 信号响应开关电路和 延时电路 ; 所述电源电路的输出端与信号响应开关电路和延时电路的输入端连接, 用于供 电 ; 所述信号响应开关电路的输出端与延时电路的输入端连接, 用于控制延时电路的工作 状态。 0007 进一步地, 所述电源电路包括电源模块、 开机信号输入模块、 电源稳压电路 ; 所述 电。
9、源模块的输出端与电源稳压电路的输入端连接 ; 所述电源稳压电路的控制端与开机信号 输入模块的输出端连接, 其输出端用于连接信号响应开关电路和延时电路的输入端。 0008 进一步地, 所述延时电路包括555延时模块、 第一电阻R1、 第一电容C1和第二电容 C2, 所述 555 延时模块的复位引脚和电源引脚与电源稳压电路的输出端连接 ; 555 延时模块 的阈值引脚与触发输入引脚连接 ; 555 延时模块的触发输入引脚通过第一电容 C1 与电源稳 压电路的输出端连接, 并通过第一电阻 R1 接地 ; 555 延时模块的控制引脚通过第二电容 C2 接地。 0009 进一步地, 所述信号响应开关电路。
10、包括一个 P 型 MOS 管 Q1、 第二电阻 R2、 第三电容 C3 和第四电容 C4 ; 所述 P 型 MOS 管 Q1 的栅极通过第二电阻 R2 与电源稳压电路的输出端连 说 明 书 CN 104391562 A 3 2/3 页 4 接, 并通过第三电容C3接地, 其源极与电源稳压电路的输出端连接, 漏极与555延时模块的 触发输入引脚连接 ; 所述第四电容 C4 的一端与电源稳压电路的输出端连接, 另一端接地。 0010 进一步地, 所述信号响应开关电路和延时电路的信号延时时间为 T=C1*R1。 0011 本发明的有益效果 : 本发明在主系统开机启动时, 通过在主系统和定位应用模块间。
11、增加对定位应用模块延 时加电, 或延时打开与主系统通信通道的硬件电路, 来实现避免定位应用模块由于跟主系 统模块同时加电造成的系统性干扰, 不会出现设备开机功能紊乱, 无需增加 GPIO 控制, 无 需通过软件控制, 结构简单, 成本低, 操作简单。 0012 本发明通过对定位应用模块延时加电, 那么开机以后在延时时段内, 定位应用模 块不加电不工作, 那么开机功耗就节省, 开机设备负荷就小, 大大提高了有些存在开机过负 荷问题的设备的安全性, 而且还实现了开机省电。 附图说明 0013 图 1 是现有技术的一种原理示意图 ; 图 2 是本发明一种实施例的原理示意图 ; 图 3 是本发明一种实。
12、施例的电路图 ; 图 4 是本发明一种实施例的延时时序示意图 ; 图 5 是本发明一种实施例的控制通信通道的电路图 ; 图 6 是本发明一种实施例的控制加电的电路图 ; 图 7 是本发明一种实施例的延时加电应用电路图。 具体实施方式 0014 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。 0015 如图 2 所示, 是本发明的一种实施例的智能终端的定位模块的自启动免干扰电 路, 包括电源电路1、 信号响应开关电路2和延时电路3 ; 所述电源电路1的输出端与信号响 应开关电路2和延时电路3的输入端连接, 用于供电 ; 所述信号响应开关电路2的输出端与 延时电路 3 的输入端连接, 用于控制延时。
13、电路的工作状态。 0016 如图3所示, 电源电路1包括电源模块、 开机信号输入模块、 电源稳压电路 ; 电源模 块可以是电池或者是外接适配电源 ; 电源稳压电路用于将电源模块的输出电压转换成芯片 所需要的工作电压 ; 电源模块的输出端与电源稳压电路的输入端连接 ; 电源稳压电路的控 制端与开机信号输入模块的输出端连接, 其输出端用于连接信号响应开关电路 2 和延时电 路 3 的输入端连接 ; 本实施例中, 电源模块为 2 节锂电池, 提供的电压为 6.8V ; 开机信号输 入用于接受外部的指令, 本实施例中用于接受开机状态的开和关状态 ; 电源稳压电路采用 的是 SG2001-3.3XN5 。
14、(一种线性稳压器芯片) , 将电源模块提供的电源电压转换为 3.3V 的电 压供信号响应电路 2 和延时电路 3 使用。 0017 延时电路 3 包括 555 延时模块、 第一电阻 R1、 第一电容 C1 和第二电容 C2 ; 555 延 时模块的复位引脚 (管脚 4) 和电源引脚 (管脚 8) 与电源稳压电路的输出端连接 ; 555 延时 模块的阈值引脚 (管脚 6) 与 555 延时模块的触发输入引脚 (管脚 2) 连接 ; 555 延时模块的 触发输入引脚 (管脚2) 通过第一电容C1与电源稳压电路的输出端连接, 并通过第一电阻R1 说 明 书 CN 104391562 A 4 3/3 。
15、页 5 接地 ; 555 延时模块的控制引脚 (管脚 5) 通过第二电容 C2 接地。 0018 信号响应开关电路 2 包括一个 P 型 MOS 管 Q1、 第二电阻 R2、 第三电容 C3 和第四电 容C4 ; 所述P型MOS管Q1的栅极通过第二电阻R2与电源稳压电路的输出端连接, 并通过第 三电容 C3 接地, 其源极与电源稳压电路的输出端连接, 漏极与 555 延时模块的触发输入引 脚连接 ; 所述第四电容 C4 的一端与电源稳压电路的输出端连接, 另一端接地。P 型 MOS 管 Q1 的作用是开关响应作用, 当其栅极为高电平时, 其源栅极压差为低电压, 故其开关状态为 断开, 即源极和。
16、漏极断开, 则延时电路中的 555 延时模块的触发输入引脚、 阈值引脚与电源 断开, 555延时模块处于放电状态, 放电时间常数为T。 反之, 当P型MOS管Q1栅极为低电平 时, 其源栅极压差为高电压, 故其开关状态为导通, 即源极和漏极导通, 则延时电路中的 555 延时模块的触发输入引脚、 阈值引脚与电源导通, 555 延时模块处于充电状态, 且瞬间充满。 电阻 R2 用于给 P 型 MOS 管 Q1 的栅极提供一个工作电流, 电容 C3 用于实现输入信号滤波, 电容 C4 用于实现电源滤波。信号响应开关电路和延时电路的信号延时时间为 T=C1*R1, 因 此通过设置 C1 和 R1 的。
17、大小来控制需要的延时时间。本实施例中, C1 为 1uF, R1 为 1M, 因 此延时时间约为 10 秒。 0019 综上所述, 本发明的工作原理为 : 由于开机加电瞬间 Q1 的栅极为低电平, 源栅极 压差为高电压, Q1 的开关状态为导通, 即源极和漏极导通, 555 延时模块的触发输入引脚、 阈值引脚已经第一时间充电, 其输出 out 信号为低电平。瞬间后, 电源模块 1 的输出端通过 电阻 R2 充电, 将 Q1 的栅极拉为高电平, Q1 的开关状态翻转为断开, 555 延时模块的触发输 入引脚、 阈值引脚通过电容C1和电阻R1放电, 放电时间常数为T=C1*R1, 延时T后, 输出。
18、out 信号翻转为高电平, 其时序如图 4 所示。 0020 如图 5 所示, Out 信号 - 控制信号, 可以直接控制定位应用模块和主系统间的通 信通道 “通” “断” 状态, 电平 “1” 对应 “通” ; 反之, 电平 “0” 对应 “断” 状态, 如此实现本发 明所说的延时打开与主系统间的通信通道。 0021 如图 6 所示 , Out 信号 - 控制信号, 也可以直接控制定位应用模块的 “加电”“断 电” 状态, 电平 “1” 对应 “加电” ; 反之, 电平 “0” 对应 “断电” 状态, 如此实现本发明所说的 延时加电。 0022 如图 7 所示, 本发明已经在一款 PAD 上。
19、有设计应用, 该 PAD 具有 GPS/ 北斗定位功 能, 内含 GPS/ 北斗定位应用模块, 采用 3.3V 工作电源为 GPS/ 北斗定位应用模块供电, 其应 用电路图如图 7 所示。本发明的一种智能终端的定位模块的自启动免干扰电路的 out 信号 与SG2001-3.3XN5芯片的使能端连接, 用于控制SG2001-3.3XN5芯片的开启和关闭, 从而达 到在设定的延迟时间后, 控制对定位模块加电的目的, VCC3V3 电源是开机后激活, 来源于 系统电源模块再转换提供的一个工作电源, 关机后就为 0V。该电路采用本发明的延时加电 控制电路, 最终是控制 GPS 应用模块 3.3V(GP。
20、S_3V3) 加电工作。 0023 本发明未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。 0024 以上显示和描述了本发明的基本原理、 主要特征及优点。本行业的技术人员应该 了解, 本发明不受上述实施例的限制, 上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原 理, 在不脱离本发明精神和范围的前提下, 本发明还会有各种变化和改进, 这些变化和改进 都落入要求保护的本发明范围内。 本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界 定。 说 明 书 CN 104391562 A 5 1/3 页 6 图 1 图 2 图 3 说 明 书 附 图 CN 104391562 A 6 2/3 页 7 图 4 图 5 图 6 说 明 书 附 图 CN 104391562 A 7 3/3 页 8 图 7 说 明 书 附 图 CN 104391562 A 8 。