[发明专利]一种供电电路及电子设备在审

专利信息
申请号: 201710906875.1 申请日: 2017-09-28
公开(公告)号: CN107516938A 公开(公告)日: 2017-12-26
发明(设计)人: 程鸿博 申请(专利权)人: 迈普通信技术股份有限公司
主分类号: H02J9/06 分类号: H02J9/06;H01M10/42
代理公司: 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)11371 代理人: 王宁宁
地址: 610000 四川省成都市高*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 供电 电路 电子设备
【说明书】:

技术领域

发明属于电子技术领域,具体涉及一种供电电路及电子设备。

背景技术

在电子技术领域中,无论是家用电器,还是运行可靠性要求很高的通信设备中,均在使用实时时钟(Real Time Clock,RTC),用于设备的运行控制,或运行参数收集记录。在这些电子设备中,实时时钟(RTC)单元往往从设备出厂时就开始运行工作,一直到设备寿命结束退出应用场所。因此,电子设备中的实时时钟(RTC)单元需要多路工作电源,最简单的方式为电池和设备工作电源并行供电方式。该种供电方式的优点在于设备不使用时,RTC单元由电池供电,在设备正常工作时,将由设备提供的一路电源为RTC单元供电,且设备提供的电源电压略高于电池供电电压,可确保电池处于非供电状态,以尽可能延长电池的使用寿命。但是在常规产品设计中,RTC单元的这两路供电电源仅仅使用通常的二极管进行简单隔离,这非常不方便设备生产过程中对该部分功能的测试,尤其是对耗时很长的电池供电部分功能是否正常的测试。当设备较大批量生产时,上述常规产品设计会增加设备生产测试步骤,还极大延长设备的生产测试周期,造成设备生产测试效率低下,生产成本上升。

发明内容

鉴于此,本发明的目的在于提供一种供电电路及电子设备,以有效地改善上述问题。

本发明的实施例是这样实现的:

第一方面,本发明实施例提供了一种供电电路,应用于一电子设备,所述供电电路包括:实时时钟、电池供电模块和电源供电模块。所述电池供电模块与所述实时时钟连接。电源供电模块与所述实时时钟连接及与所述电子设备中的处理器连接。其中,在所述电源供电模块在给所述实时时钟进行供电的过程中,当所述处理器获得与所述电子设备连接的测试管理设备发送的用于对所述电池供电模块中的电池进行测试的测试指令时,所述处理器基于所述测试指令控制所述电源供电模块停止对所述实时时钟进行供电,切换为由所述电池供电模块对所述实时时钟进行供电。

在本发明可选的实施例中,所述电源供电模块包括:控制开关,所述控制开关的第一端与电源连接,所述控制开关的第二端与所述实时时钟连接,所述控制开关的第三端与所述处理器连接,所述处理器基于所述测试指令控制所述第三端的电平处于第一电平,以使所述控制开关停止对所述实时时钟进行供电,或者控制所述第三端的电平处于第二电平,以使所述控制开关对所述实时时钟进行供电。

在本发明可选的实施例中,所述控制开关为PNP型晶体管,所述PNP型晶体管的发射极与所述电源连接,所述PNP型晶体管的集电极与所述实时时钟连接,所述PNP型晶体管的基极与所述处理器连接,所述处理器控制所述基极的电平处于第一电平或者第二电平。

在本发明可选的实施例中,所述电源供电模块还包括:第一限流电阻,所述第二端通过所述第一限流电阻与所述实时时钟连接。

在本发明可选的实施例中,所述电源供电模块还包括:第一下拉电阻,所述第三端通过所述第一下拉电阻与所述处理器连接,所述第三端还通过所述第一下拉电阻接地。

在本发明可选的实施例中,所述电源供电模块还包括:第二下拉电阻,所述第三端通过所述第一下拉电阻与所述处理器连接,所述第三端还通过串联后的所述第一下拉电阻和所述第二下拉电阻接地。

在本发明可选的实施例中,所述电池供电模块还包括:第二限流电阻,所述电池的输出端通过所述第二限流电阻与所述实时时钟连接。

在本发明可选的实施例中,所述电池供电模块还包括:用于阻止所述电池供电模块中的电流灌入所述电池供电模块中的防倒灌元件,所述电池的输出端通过串联后的所述防倒灌元件和所述第二限流电阻与所述实时时钟连接。

在本发明可选的实施例中,所述防倒灌元件为二极管。

第二方面,本发明实施例还提供了一种电子设备,包括:处理器和上述的供电电路,所述处理器与所述电源供电模块连接,在所述电源供电模块在给所述实时时钟进行供电的过程中,当所述处理器获得与所述电子设备连接的测试管理设备发送的用于对所述电池供电模块中的电池进行测试的测试指令时,所述处理器基于所述测试指令控制所述电源供电模块停止对所述实时时钟进行供电,切换为由所述电池供电模块对所述实时时钟进行供电。

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