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      閃光燈驅(qū)動(dòng)電路的制作方法

      文檔序號(hào):12631683閱讀:1079來(lái)源:國(guó)知局

      本發(fā)明涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種閃光燈驅(qū)動(dòng)電路。



      背景技術(shù):

      當(dāng)前手機(jī)的工作電壓一般在3.2~4.5V,而閃光燈的工作電壓一般都低于3.2V。閃光燈驅(qū)動(dòng)多采用開關(guān)直流升壓(Boost)架構(gòu),因此在手機(jī)的工作電壓范圍內(nèi)一般都不需要啟動(dòng)Boost升壓電路。閃光燈驅(qū)動(dòng)通常都工作在旁路(Bypass)模式下,即直接由手機(jī)電池給閃光燈供電。這種供電方式導(dǎo)致很大一部分壓降都消耗在閃光燈驅(qū)動(dòng)內(nèi)部,效率較低,另外,Boost架構(gòu)基本不會(huì)工作,浪費(fèi)電路設(shè)計(jì)。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本發(fā)明實(shí)施例提供了一種閃光燈驅(qū)動(dòng)電路,增加恒流源控制閃光燈電流,能夠降低電壓損耗,提高閃光燈驅(qū)動(dòng)效率。

      本發(fā)明提供一種閃光燈驅(qū)動(dòng)電路,包括:第一MOS管、第二MOS管、電感、電容、恒流源、PWM控制器;第一MOS管的柵極與PWM控制器連接,漏極接輸入電壓,源極與電感的一端連接;電感的另一端通過電容接地,恒流源連接在電感的另一端與閃光燈的陽(yáng)極之間,閃光燈的陰極接地;第二MOS管的柵極接PWM控制器、漏極與電感的一端連接,源極接地;PWM控制器用于控制第一MOS管和第二MOS管的通斷進(jìn)而控制閃光燈電路的閃光模式。

      其中,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路還包括電壓檢測(cè)比較器,電壓檢測(cè)比較器的第一端與電感的另一端連接,第二端與閃光燈的陽(yáng)極連接,第三端接第一參考電壓,第四端與PWM控制器連接。

      其中,電感的另一端的電壓為第一電壓,閃光燈的工作電壓為第二電壓,電壓檢測(cè)比較器檢測(cè)到第一電壓與第二電壓之差大于第一參考電壓時(shí),PWM控制器控制第一MOS管和第二MOS管周期性導(dǎo)通,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路處于第一種閃光模式。

      其中,電壓檢測(cè)比較器檢測(cè)到第一電壓與第二電壓之差大于第一參考電壓時(shí),PWM控制器控制第一MOS管導(dǎo)通,第二MOS管截止,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路處于第二種閃光模式。

      其中,電壓檢測(cè)比較器檢測(cè)到第一電壓與第二電壓之差小于閾值電壓時(shí),PWM控制器控制第一MOS管截止,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路停止工作。

      其中,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路還包括電流檢測(cè)比較器,電流檢測(cè)比較器第一輸入端與電感的另一端連接,第二輸入端接參考電流,輸出端與PWM控制器連接。

      其中,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路還包括處理器,與PWM控制器以及恒流源連接,處理器還接輸入信號(hào),處理器根據(jù)PWM控制器接收的電流檢測(cè)比較器的結(jié)果控制恒流源的電流。

      其中,處理器還通過第一控制控制端口和第二控制端口與應(yīng)用處理器連接,用于接收第一控制信號(hào)以控制閃光燈驅(qū)動(dòng)工作于手電筒模式或閃光燈模式。

      其中,處理器還通過第三控制控制端口和第四控制端口與應(yīng)用處理器連接,用于接收第二控制信號(hào)以控制閃光燈或手電筒的電流。

      其中,第一控制控制端口和第二控制端口為GPIO控制端口,第三控制控制端口和第四控制端口為I2C控制端口。

      通過上述方案,本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明的閃光燈驅(qū)動(dòng)電路包括:第一MOS管、第二MOS管、電感、電容、恒流源、PWM控制器;第一MOS管的柵極與PWM控制器連接,漏極接輸入電壓,源極與電感的一端連接;電感的另一端通過電容接地,恒流源連接在電感的另一端與閃光燈的陽(yáng)極之間,閃光燈的陰極接地;第二MOS管的柵極接PWM控制器、漏極與電感的一端連接,源極接地;PWM控制器用于控制第一MOS管和第二MOS管的通斷進(jìn)而控制閃光燈電路的閃光模式,通過增加恒流源控制閃光燈電流,能夠降低電壓損耗,提高閃光燈驅(qū)動(dòng)效率。

      附圖說明

      為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。其中:

      圖1是本發(fā)明實(shí)施例的閃光燈驅(qū)動(dòng)電路的結(jié)構(gòu)示意圖。

      具體實(shí)施方式

      下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性的勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。

      圖1是本發(fā)明實(shí)施例的閃光燈驅(qū)動(dòng)電路的結(jié)構(gòu)示意圖。如圖1所示,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路10包括:第一MOS管Q1、第二MOS管Q2、電感L、電容C、恒流源11、PWM控制器12。第一MOS管Q1的柵極與PWM控制器12連接,漏極接輸入電壓,源極與電感L的一端連接;電感L的另一端通過電容C接地,恒流源11連接在電感L的另一端與閃光燈D的陽(yáng)極之間,閃光燈D的陰極接地。第二MOS管Q2的柵極接PWM控制器12、漏極與電感L的一端連接,源極接地。PWM控制器12用于控制第一MOS管Q1和第二MOS管Q2的通斷進(jìn)而控制閃光燈D電路的閃光模式。

      在本發(fā)明實(shí)施例中,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路10還包括電壓檢測(cè)比較器13。電壓檢測(cè)比較器13的第一端與電感L的另一端連接,第二端與閃光燈D的陽(yáng)極連接,第三端接第一參考電壓VTH,第四端與PWM控制器12連接。

      閃光燈驅(qū)動(dòng)電路10還包括電流檢測(cè)比較器15。電流檢測(cè)比較器15第一輸入端與電感L的另一端連接,第二輸入端接參考電流ITH,輸出端與PWM控制器12連接。閃光燈驅(qū)動(dòng)電路10還包括處理器14,與PWM控制器12以及恒流源11連接,處理器14還接輸入信號(hào)VIN,處理器14根據(jù)PWM控制器12接收的電流檢測(cè)比較器15的結(jié)果控制恒流源11的電流。

      在本發(fā)明實(shí)施例中,電感L的另一端的電壓為第一電壓VOUT,閃光燈D的工作電壓為第二電壓VLED。電壓檢測(cè)比較器13檢測(cè)到第一電壓VOUT與第二電壓VLED之差大于第一參考電壓VTH時(shí),PWM控制器12控制第一MOS管Q1和第二MOS管Q2周期性導(dǎo)通,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路10處于第一種閃光模式,即工作于降壓式變換電路(Buck電路)模式。具體地,第一MOS管Q1導(dǎo)通時(shí),第二MOS管Q2截止,電感L儲(chǔ)能,輸入信號(hào)VIN經(jīng)過第一MOS管Q1、電感L、恒流源11驅(qū)動(dòng)閃光燈D工作。第一MOS管Q1關(guān)斷時(shí),第二MOS管Q2導(dǎo)通,電感L經(jīng)第二MOS管Q2給電容C充電,并向經(jīng)過電流源11向閃光燈D提供能量。

      電壓檢測(cè)比較器13檢測(cè)到第一電壓VOUT與第二電壓VLED之差大于第一參考電壓VTH時(shí),PWM控制器12控制第一MOS管Q1導(dǎo)通,第二MOS管Q2截止,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路10處于第二種閃光模式,即旁路(Bypass)模式。

      電壓檢測(cè)比較器13檢測(cè)到第一電壓VOUT與第二電壓VLED之差小于閾值電壓VTH時(shí),PWM控制器12控制第一MOS管Q1截止,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路10停止工作。此時(shí),處理器14可以發(fā)送中斷給應(yīng)用處理器(AP),AP提示用戶電池電量過低,禁用閃光燈功能。

      以上,閃光燈驅(qū)動(dòng)電路10處于第一種閃光模式或第一種閃光模式時(shí),電流檢測(cè)比較器15用來(lái)檢測(cè)輸入輸出電流,同時(shí)可以用于過流保護(hù)以及判斷閃光燈是否處于短路狀態(tài)。處理器14進(jìn)而可以對(duì)閃光燈驅(qū)動(dòng)電路進(jìn)行短路保護(hù)、欠壓保護(hù)以及過溫保護(hù)等。

      本發(fā)明實(shí)施例的閃光燈驅(qū)動(dòng)電路采用Buck-Bypass架構(gòu),通過增加恒流源控制閃光燈電流,閃光燈陰極到地,通過檢測(cè)第一電壓VOUT、第二電壓VLED的壓差與第一參考電壓VTH進(jìn)行比較,從而判別閃光燈驅(qū)動(dòng)電路的工作狀態(tài),可以降低驅(qū)動(dòng)內(nèi)部電壓損耗,提高閃光燈驅(qū)動(dòng)效率。

      在本發(fā)明實(shí)施例中,處理器14還通過第一控制控制端口Torch和第二控制端口Flash與應(yīng)用處理器連接,用于接收第一控制信號(hào)以控制閃光燈驅(qū)動(dòng)工作于手電筒模式或閃光燈模式。其中,應(yīng)用處理器位于移動(dòng)終端內(nèi)部。以上閃光燈驅(qū)動(dòng)電路10的第一種閃光模式和第一種閃光模式都屬于閃光燈模式。其中,第一控制控制端口Torch和第二控制端口Flash為GPIO控制端口。

      處理器14還通過第三控制控制端口SDA和第四控制端口SCL與應(yīng)用處理器連接,用于接收第二控制信號(hào)以控制閃光燈或手電筒的電流。其中,第三控制控制端口SDA和第四控制端口SCL為I2C控制端口。

      綜上所述,本發(fā)明的閃光燈驅(qū)動(dòng)電路包括:第一MOS管、第二MOS管、電感、電容、恒流源、PWM控制器;第一MOS管的柵極與PWM控制器連接,漏極接輸入電壓,源極與電感的一端連接;電感的另一端通過電容接地,恒流源連接在電感的另一端與閃光燈的陽(yáng)極之間,閃光燈的陰極接地;第二MOS管的柵極接PWM控制器、漏極與電感的一端連接,源極接地;PWM控制器用于控制第一MOS管和第二MOS管的通斷進(jìn)而控制閃光燈電路的閃光模式,通過增加恒流源控制閃光燈電流,能夠降低電壓損耗,提高閃光燈驅(qū)動(dòng)效率。

      以上所述僅為本發(fā)明的實(shí)施例,并非因此限制本發(fā)明的專利范圍,凡是利用本發(fā)明說明書及附圖內(nèi)容所作的等效結(jié)構(gòu)或等效流程變換,或直接或間接運(yùn)用在其他相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域,均同理包括在本發(fā)明的專利保護(hù)范圍內(nèi)。

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