1导言
跟着很多新式数据业务的使用,智能手机功耗水平大幅度进步,导致待机时间也大幅度缩短。为了能否延伸待机时间,内置电池的规划变得越来越遍及。这是因为锂电池的一半体积是由其结构件所占有的,假如电池内置于智能手机机身中,就可以节约锂电池的结构件体积,然后在相同甚至更大的体积上大大进步电池的容量。如此一来,电池的容量的确得到了大幅度添加,伴跟着也产生了一个新的问题——假如智能手机在使用进程中产生软件体系卡机的情况,怎么进行体系的复位操作?
与产品的主要功用比较,免除卡机情况的机械复位设备一般比较落后。为避免设备意外复位,大多数手动复位键(假如有的话)都掩藏在机身内。因为复位键很难触及,所以拆开电池成为十分遍及的解决办法。可是,这种做法不只用户感触度较差,而且添加了本钱,还或许会损坏体系,例如,使重要的数据丢掉。
那么,在内置电池规划的智能手机中,怎么进行体系的硬件复位呢?本文介绍了一种硬件智能复位的解决计划,不只可以在智能手机规划中完成双键长按的智能复位,还可以完成在智能手机中盛行的单键开/关机和复位的智能计划。
2智能手机使用渠道的开/关机和复位的机制和危险
在当今智能手机的干流渠道中,一般都存在使用处理器(Application Process / Baseband,下简称AP)加电源办理芯片(Power Management Unit,下简称PMU)的架构,如图1所示。
图1.智能手机中AP + PMU的硬件架构
在这种硬件架构中,在PMU上设置有一个电源开关管脚与一个机身上的一个机械开关相连(下简称Power_Key)。
当手机处于关机状况的时分,按下Power_Key将PMU的电源开关管脚拉到地,将发动PMU上电进程:PMU发动LDO为AP供电,一起宣布硬件复位信号给AP,当AP软件体系发动结束后,回送一个PS_HOLD信号将PMU的PS_HOLD管脚拉高,而且在作业状况一向坚持为高电平;假如在必定的时间内(Tpshold时间),AP没有能将PS_HOLD管脚拉高,则标明AP发动失利,PMU主动进行下电进程。一般要求Power_Key和PS_HOLD信号之间存在必定的联系,即Power_Key信号有必要坚持为低电平直至PS_HOLD信号被AP驱动为高,如图2所示。这是因为,假如产生了AP上电初始化失利而没能在设置的时间Tpshold内将PS_HOLD信号拉高,Power_Key依然坚持为低可以保证PMU将被触发再一次上电进程,然后保证上电成功。
图2 Power_Key信号
当体系处于关机状况时,假如Power_Key被短按,PMU将触发上电进程,当AP上电发动结束后将PS_HOLD信号拉高——此刻不论按键是按下仍是松开的状况,PMU的PS_HOLD都可以在Tpshold时间内经过R2/C1/R1被及时拉高,体系上电成功不存在问题。当体系处于开机作业状况时,假如Power_Key被按下,因为PS_HOLD信号立即被拉低,PMU将进入下电进程。按键开释的时间,体系或许处于下电进程或许上电进程的某个阶段,终究导致有或许关机和有或许体系复位的不可以猜测的成果,这是产品规划所不可以承受的,如图3所示。更重要的是,选用这样的规划,体系也就底子无法完成软件关机功用了。所以,在这种电路规划中,Power_Key和S1是不可以设置在一起的。
图3. AP + PMU的硬件架构中开/关机按键和复位按键不能合二为一的时序
为了校对PMU本身没有专门的硬件复位输入管脚,而需求凭借PS_HOLD信号拉低进行复位的这个缺点,新的PMU中开端引入了专门的RESET_IN的复位管脚,答应外部电路经过这个管脚硬件复位PMU.可是,这儿依然存在的问题是——PMU的标准要求开/关机按键和复位按键有必要在物理上分隔,不能设置在同一个按键上,需求将复位按键隐藏在机身上的检修孔中,无法完成单键开/关机和复位的计划。
智能手机中的单键开/关机和复位的智能设计方案
1引言随着大量新兴数据业务的应用,智能手机功耗水平大幅度提高,导致待机时间也大幅度缩短。为了能否延伸待机时间,内置电池的设计变得越来越普及。这是因为锂电池的一半体积是由其结构件所占据的,如果电池内置于
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