本發(fā)明涉及無線刨削器供電,具體涉及一種無線刨削器待機狀態(tài)節(jié)能系統(tǒng)及方法。
背景技術(shù):
1、現(xiàn)有技術(shù)中,針對無線刨削器的待機狀態(tài)和工作狀態(tài)的節(jié)能電路控制,常用非門控制電路控制開關(guān)控制電路的導(dǎo)通。然而,非門控制電路存在一個反相器ic芯片,是需要長期為其供電的,因此其所在本身就存在功耗問題。另外,非門控制電路的反相器ic芯片的供電電壓范圍必須比較寬,否則無法正常工作。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、有鑒于此,本發(fā)明的目的在于提供一種無線刨削器待機狀態(tài)節(jié)能系統(tǒng)及方法,以克服現(xiàn)有技術(shù)中使用非門控制電路實現(xiàn)無線刨削器待機狀態(tài)節(jié)能控制時存在的功耗過大、無法正常工作的技術(shù)問題。
2、為實現(xiàn)以上目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:
3、依據(jù)本發(fā)明第一方面,提供一種無線刨削器待機狀態(tài)節(jié)能系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括:
4、電源開關(guān)單元,連接總電源輸入端,用于執(zhí)行設(shè)備負(fù)載電路的通斷;
5、開關(guān)控制單元,與所述電源開關(guān)單元連接,用于控制所述電源開關(guān)單元的導(dǎo)通;
6、機械控制單元,與所述開關(guān)控制單元連接,用于通過物理機械開關(guān)控制無線刨削器的啟停;
7、負(fù)載和控制單元,與所述電源開關(guān)單元連接,用于接收來自其他功能單元的反饋信號,并進(jìn)行邏輯判斷,輸出相應(yīng)的控制信號;
8、機械按鍵反饋單元,分別與所述機械控制單元和所述負(fù)載和控制單元連接,用于檢測所述物理機械開關(guān)的開合狀態(tài)并反饋至所述負(fù)載和控制單元;
9、控制執(zhí)行單元,分別與所述負(fù)載和控制單元、所述開關(guān)控制單元和所述機械控制單元連接,用于接收所述負(fù)載和控制單元輸出的控制信號,并執(zhí)行相應(yīng)的控制操作。
10、可選地,所述開關(guān)控制單元包括電阻r2、電阻r3、電容c1、電阻r4和三極管q2;
11、所述電阻r3的第一端連接負(fù)載供電電源vcc_out,第二端分別連接所述電容c1的第一端、所述電阻r4的第一端、所述三極管q2的基極和所述機械控制單元、所述控制執(zhí)行單元;
12、所述三極管q2的集電極連接所述電源開關(guān)單元;
13、所述電容c1的第二端、所述電阻r4的第二端和所述三極管q2的發(fā)射極均接地。
14、可選地,所述電源開關(guān)單元包括電阻r1、電阻r2和mos管q1;
15、所述電阻r2的第一端連接所述三極管q2的集電極,第二端分別連接所述電阻r1的第一端和所述mos管q1的柵極;
16、所述電阻r1的第二端分別連接總電源輸入端vcc_in和所述mos管q1的漏極;
17、所述mos管q1的源極分別連接負(fù)載供電電源vcc_out和所述負(fù)載和控制單元。
18、可選地,所述負(fù)載和控制單元為包括mcu控制器的邏輯控制負(fù)載電路;
19、所述邏輯控制負(fù)載電路用于接收來自其他功能單元的反饋信號,并對所述反饋信號進(jìn)行邏輯處理,向所述控制執(zhí)行單元輸出控制信號。
20、可選地,所述機械控制單元包括機械按鍵k1、電阻r6、電阻r7和二極管d1;
21、所述機械按鍵k1的第一端連接所述總電源輸入端vcc_in,第二端分別連接所述電阻r6的第一端和所述電阻r7的第一端;
22、所述電阻r6的第二端連接所述二極管d1的正極;
23、所述二極管d1的負(fù)極分別連接所述電阻r3的第二端和所述控制執(zhí)行單元;
24、所述電阻r7的第二端連接所述機械按鍵反饋單元。
25、可選地,所述機械按鍵反饋單元包括電阻r10、電阻r5和三極管q4;
26、所述電阻r10的第一端分別連接所述電阻r7的第二端和所述三極管q4的基極,第二端接地;
27、所述三極管q4的發(fā)射極接地,集電極分別連接所述電阻r5的第一端和所述負(fù)載和控制單元;
28、所述電阻r5的第二端連接電源電壓vdd。
29、可選地,所述控制執(zhí)行單元包括電阻r8、電阻r9和三極管q3;
30、所述電阻r8的第一端連接所述負(fù)載和控制單元,第二端分別連接所述電阻r9的第一端和所述三極管q3的基極;
31、所述電阻r9的第二端和所述三極管q3的發(fā)射極均接地;
32、所述三極管q3的集電極分別連接所述二極管d1的負(fù)極和所述電阻r3的第二端。
33、可選地,所述機械控制單元還用于在無線刨削器待機狀態(tài)下,所述物理機械開關(guān)被按下時,控制所述開關(guān)控制單元導(dǎo)通;
34、所述開關(guān)控制單元用于在導(dǎo)通時控制所述電源開關(guān)單元的總電源輸入與負(fù)載供電電源導(dǎo)通,以使設(shè)備負(fù)載電路得到供電,所述無線刨削器進(jìn)入工作狀態(tài)。
35、可選地,所述機械按鍵反饋單元還用于在無線刨削器工作狀態(tài)下,檢測當(dāng)前所述物理機械開關(guān)的閉合狀態(tài)和閉合次數(shù),并將所述閉合狀態(tài)和閉合次數(shù)反饋至所述負(fù)載和控制單元;
36、所述機械按鍵反饋單元用于當(dāng)所述物理機械開關(guān)被長按時,檢測當(dāng)前所述物理機械開關(guān)的開啟狀態(tài),并將所述開啟狀態(tài)反饋至所述負(fù)載和控制單元;
37、所述負(fù)載和控制單元還用于基于所述物理機械開關(guān)的閉合狀態(tài),控制所述控制執(zhí)行單元導(dǎo)通;
38、所述控制執(zhí)行單元還用于接收所述負(fù)載和控制單元輸出的控制信號,控制所述開關(guān)控制單元斷開,以使所述電源開關(guān)單元執(zhí)行電源斷開動作,所述無線刨削器進(jìn)入待機狀態(tài)。
39、依據(jù)本發(fā)明第二方面,提出一種無線刨削器待機狀態(tài)節(jié)能方法,應(yīng)用于如本發(fā)明第一方面任一項所述的無線刨削器待機狀態(tài)節(jié)能系統(tǒng),所述方法包括:
40、當(dāng)所述無線刨削器處于待機狀態(tài)時,通過按下物理機械開關(guān)控制開關(guān)控制單元導(dǎo)通;
41、利用所述開關(guān)控制單元控制電源開關(guān)單元的總電源輸入與負(fù)載供電電源導(dǎo)通,以使設(shè)備負(fù)載電路得到供電,所述無線刨削器進(jìn)入工作狀態(tài);
42、和/或,
43、當(dāng)所述無線刨削器處于工作狀態(tài)時,利用機械按鍵反饋單元檢測當(dāng)前所述物理機械開關(guān)的閉合狀態(tài)和閉合次數(shù),并將所述閉合狀態(tài)和閉合次數(shù)反饋至所述負(fù)載和控制單元;
44、當(dāng)所述物理機械開關(guān)被長按時,利用機械按鍵反饋單元檢測當(dāng)前所述物理機械開關(guān)的開啟狀態(tài),并將所述開啟狀態(tài)反饋至所述負(fù)載和控制單元;
45、利用所述負(fù)載和控制單元基于所述物理機械開關(guān)的閉合狀態(tài),控制所述控制執(zhí)行單元導(dǎo)通;
46、利用所述控制執(zhí)行單元接收所述負(fù)載和控制單元輸出的控制信號,控制所述開關(guān)控制單元斷開,以使所述電源開關(guān)單元執(zhí)行電源斷開動作,所述無線刨削器進(jìn)入待機狀態(tài)。
47、本發(fā)明提供的上述一個或多個技術(shù)方案,可以具有如下優(yōu)點或至少實現(xiàn)了如下技術(shù)效果:
48、本發(fā)明提出的一種無線刨削器待機狀態(tài)節(jié)能系統(tǒng)及方法,包括:電源開關(guān)單元,連接總電源輸入端,用于執(zhí)行設(shè)備負(fù)載電路的通斷;開關(guān)控制單元,與所述電源開關(guān)單元連接,用于控制所述電源開關(guān)單元的導(dǎo)通;機械控制單元,與所述開關(guān)控制單元連接,用于通過物理機械開關(guān)控制無線刨削器的啟停;負(fù)載和控制單元,與所述電源開關(guān)單元連接,用于接收來自其他功能單元的反饋信號,并進(jìn)行邏輯判斷,輸出相應(yīng)的控制信號;機械按鍵反饋單元,分別與所述機械控制單元和所述負(fù)載和控制單元連接,用于檢測所述物理機械開關(guān)的開合狀態(tài)并反饋至所述負(fù)載和控制單元;控制執(zhí)行單元,分別與所述負(fù)載和控制單元、所述開關(guān)控制單元和所述機械控制單元連接,用于接收所述負(fù)載和控制單元輸出的控制信號,并執(zhí)行相應(yīng)的控制操作。本發(fā)明的技術(shù)方案,針對無線刨削器待機狀態(tài)節(jié)能系統(tǒng),對電路做了重新設(shè)計和優(yōu)化,提出基于三極管的開關(guān)控制電路,能夠保證關(guān)機狀態(tài)下的損耗要比現(xiàn)有技術(shù)方案的降低至少三個數(shù)量級,且同時大大減少了由于感應(yīng)電壓引起的誤開機概率。