專利名稱:用于移動電子終端產(chǎn)品的落水自動檢測裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及移動電子終端產(chǎn)品的落水檢測技術(shù),更具體地說是涉及一種用于移動電子終端產(chǎn)品的落水自動檢測裝置。
背景技術(shù):
隨著消費(fèi)類電子產(chǎn)品的不斷普及,消費(fèi)者對移動電子終端產(chǎn)品的要求也越來越高,對產(chǎn)品的質(zhì)量的要求也是越來越高。然而水能夠給移動電子終端產(chǎn)品帶來毀滅性的破壞,如果移動電子終端產(chǎn)品落水再拿出來基本也就報(bào)廢。在現(xiàn)有技術(shù)中雖然采用通過傳感器能夠檢測到落水,但是都存在兩個(gè)問題1)成本高,在如今這個(gè)消費(fèi)類電子產(chǎn)品微利的時(shí)代,成本是個(gè)很重要的因素;2)這些傳感器是要安裝在主板上面,如果傳感器檢測到落水,基本上產(chǎn)品的其它零部件也已經(jīng)和水接觸到了,起不到一個(gè)先知先覺的作用。·
實(shí)用新型內(nèi)容針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的通過傳感器檢測落水成本較高并且仍然不能很好的保護(hù)該產(chǎn)品的問題,本實(shí)用新型的目的是提供一種用于移動電子終端產(chǎn)品的落水自動檢測裝置,能夠在檢測到落水情況時(shí),及時(shí)地切斷電池供電。為達(dá)到上述目的,本實(shí)用新型采用如下的技術(shù)方案一種用于移動電子終端產(chǎn)品的落水自動檢測裝置,設(shè)于移動電子終端產(chǎn)品的外殼內(nèi),外殼內(nèi)包括電池、電源模塊以及中央處理模塊,所述外殼內(nèi)還包括落水觸發(fā)模塊以及開關(guān)模塊,所述中央處理模塊分別與落水觸發(fā)模塊以及開關(guān)模塊相連;所述落水觸發(fā)模塊的一端穿過外殼并與外界相通;所述開關(guān)模塊的輸入端與電池相連,所述開關(guān)模塊的輸出端與電源模塊相連。所述落水觸發(fā)模塊包括并排的第一導(dǎo)電彈片以及第二導(dǎo)電彈片,所述第一導(dǎo)電彈片與所述電源模塊相連,所述第二導(dǎo)電彈片通過第一電阻接地;所述第二導(dǎo)電彈片還通過電纜與所述中央處理模塊相連。較佳地,所述第一導(dǎo)電彈片以及第二導(dǎo)電彈片之間的間隔為1mm。較佳地,所述第一電阻的阻值優(yōu)選100k Q。所述開關(guān)模塊包括NPN型三極管,P溝道的MOS管、第二電阻以及第三電阻,所述P溝道的MOS管的源極與所述電池的正極相連,P溝道的MOS管的漏極與所述電源模塊的正極相連,P溝道的MOS管的柵極通過第二電阻與所述NPN型三極管的集電極相連,所述NPN型三極管的發(fā)射極接地,所述NPN型三極管的基極與所述中央處理模塊相連;所述第三電阻的一端與所述電池的正極相連,所述第三電阻的另一端與所述P溝道的MOS管的柵極相連。與現(xiàn)有技術(shù)相比,采用本實(shí)用新型的一種用于移動電子終端產(chǎn)品的落水自動檢測裝置,設(shè)于移動電子終端產(chǎn)品的外殼內(nèi),外殼內(nèi)包括電池、電源模塊以及中央處理模塊,所述外殼內(nèi)還包括落水觸發(fā)模塊以及開關(guān)模塊,所述中央處理模塊分別與落水觸發(fā)模塊以及開關(guān)模塊相連;所述落水觸發(fā)模塊的一端穿過外殼并與外界相通;所述開關(guān)模塊的輸入端與電池相連,所述開關(guān)模塊的輸出端與電源模塊相連。當(dāng)移動電子終端產(chǎn)品遇到落水情況時(shí),通過水的導(dǎo)電接通落水觸發(fā)模塊的檢測電路后,產(chǎn)生一個(gè)中斷信號發(fā)送給中央處理模塊,中央處理模塊就可以控制開關(guān)模塊斷開電池與電源模塊之間的通路,在水還沒有進(jìn)入到移動電子終端產(chǎn)品內(nèi)部時(shí),及時(shí)的切斷移動電子終端產(chǎn)品的電源。這樣的話,可以大大減小產(chǎn)品被水浸泡導(dǎo)致產(chǎn)品短路而受損的概率,及時(shí)挽救消費(fèi)者的損失。本實(shí)用新型的落水自動檢測裝置適合各類移動電子終端產(chǎn)品,尤其適用于手機(jī)、MP4以及其他一些手持設(shè)備等。
圖I是本實(shí)用新型的一種用于移動電子終端產(chǎn)品的落水自動檢測裝置的原理示意圖;圖2是圖I中落水觸發(fā)模塊的電路示意圖;圖3是圖I中開關(guān)|旲塊的電路不意圖。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖和實(shí)施例進(jìn)一步說明本實(shí)用新型的技術(shù)方案。請參閱圖I所示的一種用于移動電子終端產(chǎn)品的落水自動檢測裝置10設(shè)于移動電子終端產(chǎn)品的外殼(圖中未示出)內(nèi),外殼內(nèi)包括電池11、電源模塊12、中央處理模塊13、落水觸發(fā)模塊14以及開關(guān)模塊15,中央處理模塊13分別與落水觸發(fā)模塊14以及開關(guān)模塊15相連,落水觸發(fā)模塊14的一端穿過外殼并與外界相通,開關(guān)模塊15的輸入端與電池11相連,開關(guān)模塊15的輸出端與電源模塊12相連。其中電源模塊12負(fù)責(zé)給該移動電子終端產(chǎn)品供電,中央處理模塊13負(fù)責(zé)控制該移動電子終端產(chǎn)品的工作,包括接收落水觸發(fā)模塊14給的信息然后對開關(guān)模塊15做出導(dǎo)通和關(guān)閉的處理。落水觸發(fā)模塊14就是在落水后能夠給中央處理模塊13 —個(gè)中斷信號,通知中央處理模塊13此時(shí)產(chǎn)品已經(jīng)落入水中,需要斷開電源。再請參閱圖2所示的落水觸發(fā)模塊13包括并排的第一導(dǎo)電彈片131以及第二導(dǎo)電彈片132,第一導(dǎo)電彈片131以及第二導(dǎo)電彈片132之間的間隔為1mm,第一導(dǎo)電彈片131與電源模塊提供的3. 3V直流電壓相連,當(dāng)然電壓的大小還可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用環(huán)境來選取。第二導(dǎo)電彈片132通過阻值為IOOkQ第一電阻RlO接地,第二導(dǎo)電彈片132通過電纜133與中央處理模塊13相連。正常情況下,由于空氣不導(dǎo)電,所以這兩塊導(dǎo)電彈片之間沒有電子遷移,就沒有電流的形成,此時(shí)第二導(dǎo)電彈片132的電壓為0V,所以在產(chǎn)品沒有接觸到水的時(shí)候,中央處理模塊13得到的電壓為低電平,中央處理模塊13此時(shí)對開關(guān)模塊15的控制是關(guān)閉電子開關(guān),讓電池11給電源模塊12供電,正常工作。當(dāng)移動電子終端產(chǎn)品落水以后,由于水具有導(dǎo)電性(蒸餾水除外),假設(shè)此時(shí)兩塊導(dǎo)電彈片之間的水電阻為R1,那么此時(shí)導(dǎo)電彈片132的電壓Vc為在此,先要闡述一下水電阻大小的問題,由于水電阻與水中含鹽量的多少,水中離子濃度、離子的電荷數(shù)以及離子的運(yùn)動速度有關(guān),所以水電阻Rl這個(gè)值是個(gè)不確定的值,但是經(jīng)過實(shí)際的抽樣檢測,生活中經(jīng)常會遇到的水的出水的電阻會在小于IOOkQ以下,所以在本實(shí)用新型中選用了第一電阻RlO的阻值為IOOkQ就是和這個(gè)有關(guān)系。當(dāng)然,第一電阻的電阻值的大小不固定,還可以根據(jù)實(shí)際情況來選型。假設(shè)產(chǎn)品掉入到一個(gè)水的電阻Rl = IkQ的水中,那么利用上面的公式可得Vc ^ 3. 3V ;假設(shè)產(chǎn)品掉入到一個(gè)水的電阻Rl = IOOkQ的水中,那么利用以上公式可得Vc=I. 65V,而對于中央處理模塊13來說只要Vc > 0. 8V以上,都可以判斷為此時(shí)的信號為高電平信號。根據(jù)以上的分析,可以發(fā)現(xiàn),在移動電子終端產(chǎn)品落入水中和不在水中時(shí),圖2中的第二導(dǎo)電彈片132所產(chǎn)生的電壓信號是不一樣的,概括如下A,未掉入水中Vc = OV < 0. 8V系統(tǒng)判定為低電平;B,掉入水中Vc = I. 65 3. 3V > 0. 8V系統(tǒng)判定為高電平。從以上的概括就可以判斷出移動電子終端產(chǎn)品是否掉入水中。需要說明的是,落水觸發(fā)模塊13中的兩塊導(dǎo)電彈片可以通過外殼的正面、背面或者側(cè)面與外界相通,當(dāng)然為了不影響產(chǎn)品的美觀,這兩塊導(dǎo)電彈片會被殼料擋住又不影響水的快速滲入。再請參閱圖3所示的開關(guān)模塊15包括NPN型三極管Q102,P溝道的MOS管QlOl、第二電阻R102以及第三電阻R101,P溝道的MOS管QlOl的源極與電池的正極相連,P溝道的MOS管QlOl的漏極與電源模塊12的正極相連,P溝道的MOS管QlOl的柵極通過第二電阻R102與NPN型三極管Q102的集電極相連,NPN型三極管Q102的發(fā)射極接地,NPN型三極管Q102的基極與中央處理模塊13相連,接收中央處理模塊13的控制信號。第三電阻RlOl的一端與電池11的正極相連,第三電阻RlOl的另一端與P溝道的MOS管QlOl的柵極相連。如果中央處理模塊13給NPN型三極管Q102 —個(gè)高電平,那么由三極管的工作原理可知,P溝道的MOS管QlOl通過第二電阻R102拉到接地,這樣P溝道的MOS管QlOl的源極和漏極就導(dǎo)通,這樣就能夠正常工作。如果中央處理模塊13給NPN型三極管Q102 —個(gè)低電平,P溝道的MOS管QlOl就被第三電阻RlOl上拉到電池11的電池電壓VBAT,這樣P溝道的MOS管QlOl的源極和漏極就關(guān)閉,電源就被溝道的MOS管QlOl斷開,起到一個(gè)保護(hù)移動電子終端產(chǎn)品作用。
本技術(shù)領(lǐng)域中的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到,以上的實(shí)施例僅是用來說明本實(shí)用新型的目的,而并非用作對本實(shí)用新型的限定,只要在本實(shí)用新型的實(shí)質(zhì)范圍內(nèi),對以上所述實(shí)施例的變化、變型都將落在本實(shí)用新型的權(quán)利要求的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求1.一種用于移動電子終端產(chǎn)品的落水自動檢測裝置,設(shè)于移動電子終端產(chǎn)品的外殼內(nèi),外殼內(nèi)包括電池、電源模塊以及中央處理模塊,其特征在于 所述外殼內(nèi)還包括落水觸發(fā)模塊以及開關(guān)模塊,所述中央處理模塊分別與落水觸發(fā)模塊以及開關(guān)模塊相連;所述落水觸發(fā)模塊的一端穿過外殼并與外界相通;所述開關(guān)模塊的輸入端與電池相連,所述開關(guān)模塊的輸出端與電源模塊相連。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的落水自動檢測裝置,其特征在于 所述落水觸發(fā)模塊包括并排的第一導(dǎo)電彈片以及第二導(dǎo)電彈片,所述第一導(dǎo)電彈片與所述電源模塊相連,所述第二導(dǎo)電彈片通過第一電阻接地;所述第二導(dǎo)電彈片還通過電纜與所述中央處理模塊相連。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的落水自動檢測裝置,其特征在于 所述第一導(dǎo)電彈片以及第二導(dǎo)電彈片之間的間隔為1mm。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的落水自動檢測裝置,其特征在于 所述第一電阻的阻值為IOOkQ。
5.根據(jù)權(quán)利要求I所述的落水自動檢測裝置,其特征在于 所述開關(guān)模塊包括NPN型三極管,P溝道的MOS管、第二電阻以及第三電阻,所述P溝道的MOS管的源極與所述電池的正極相連,P溝道的MOS管的漏極與所述電源模塊的正極相連,P溝道的MOS管的柵極通過第二電阻與所述NPN型三極管的集電極相連,所述NPN型三極管的發(fā)射極接地,所述NPN型三極管的基極與所述中央處理模塊相連;所述第三電阻的一端與所述電池的正極相連,所述第三電阻的另一端與所述P溝道的MOS管的柵極相連。
專利摘要本實(shí)用新型公開了一種用于移動電子終端產(chǎn)品的落水自動檢測裝置,設(shè)于移動電子終端產(chǎn)品的外殼內(nèi),外殼內(nèi)包括電池、電源模塊以及中央處理模塊,所述外殼內(nèi)還包括落水觸發(fā)模塊以及開關(guān)模塊,所述中央處理模塊分別與落水觸發(fā)模塊以及開關(guān)模塊相連;所述落水觸發(fā)模塊的一端穿過外殼并與外界相通;所述開關(guān)模塊的輸入端與電池相連,所述開關(guān)模塊的輸出端與電源模塊相連。當(dāng)移動電子終端產(chǎn)品遇到落水情況時(shí),通過水的導(dǎo)電接通落水觸發(fā)模塊的檢測電路后,產(chǎn)生一個(gè)中斷信號發(fā)送給中央處理模塊,中央處理模塊就可以控制開關(guān)模塊斷開電池與電源模塊之間的通路,在水還沒有進(jìn)入到移動電子終端產(chǎn)品內(nèi)部時(shí),及時(shí)的切斷移動電子終端產(chǎn)品的電源。
文檔編號H02H5/00GK202495743SQ201220054118
公開日2012年10月17日 申請日期2012年2月20日 優(yōu)先權(quán)日2012年2月20日
發(fā)明者劉賢奇, 吳幫金, 汪濤 申請人:深圳輝燁通訊技術(shù)有限公司