一种价签供电电路及电子价签

文档序号:169809 发布日期:2021-10-29 浏览:31次 >En<

阅读说明:本技术 一种价签供电电路及电子价签 (Price tag power supply circuit and electronic price tag ) 是由 蒋权 于 2021-07-28 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种价签供电电路及电子价签。其中,该电路包括纽扣电池的电池连接器D4、磁簧开关SW1、NMOS管Q1,其中,所述电池连接器D4的1管脚连接所述纽扣电池的正极,所述电池连接器D4的2管脚连接所述纽扣电池的负极,所述纽扣电池的Vbat网络包括稳压滤波电容C11;所述Vbat网络连接至PMOS管VT2的源极,所述PMOS管VT2的控制极连接二极管VD1的负极,所述PMOS管VT2的漏极输出电源为VBAT-SEL,所述输出电源VBAT-SEL为电子价签的供电总电源。实现了对电子价签进行动态且灵活的功耗调整,可操作性更佳,较大地提升了电子价签的续航能力,同时,也保证了入网锁网的执行效率。(The invention discloses a price tag power supply circuit and an electronic price tag. The circuit comprises a button cell battery connector D4, a magnetic reed switch SW1 and an NMOS (N-channel metal oxide semiconductor) tube Q1, wherein a pin 1 of the battery connector D4 is connected with the anode of the button cell battery, a pin 2 of the battery connector D4 is connected with the cathode of the button cell battery, and a Vbat network of the button cell battery comprises a voltage stabilizing filter capacitor C11; the Vbat network is connected to a source electrode of a PMOS tube VT2, a control electrode of the PMOS tube VT2 is connected with a negative electrode of a diode VD1, a drain electrode output power supply of the PMOS tube VT2 is VBAT _ SEL, and the output power supply VBAT _ SEL is a power supply main power supply of the electronic price tag. The dynamic and flexible power consumption adjustment of the electronic price tag is realized, the operability is better, the cruising ability of the electronic price tag is greatly improved, and meanwhile, the execution efficiency of network access and network locking is also ensured.)

一种价签供电电路及电子价签

技术领域

本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种价签供电电路、设备及计算机可读存储介质。

背景技术

电子价签(Electronic Shelf Label简称ESL),用于替换传统的纸质价签已成为趋势。目前已成为新零售行业的标配,一些大型商超都使用了电子价签。电子价签的使用提高了门店的工作效率,释放了员工的双手,并且长期使用可以让商家节约大量人力和时间成本。

现有的问题是,当电子价签装上电池,但还未使用时,电子价签也存在耗电,且存放时间越久,耗电越多,这将严重影响电子价签进入工作状态后的续航能力。

发明内容

为了解决现有技术中的上述技术缺陷,本发明提出了一种价签供电电路,所述电路包括:纽扣电池的电池连接器D4、磁簧开关SW1、NMOS管Q1,其中,所述电池连接器D4的1管脚连接所述纽扣电池的正极,所述电池连接器D4的2管脚连接所述纽扣电池的负极,所述纽扣电池的Vbat网络包括稳压滤波电容C11。

所述Vbat网络连接至PMOS管VT2的源极,所述PMOS管VT2的控制极连接二极管VD1的负极,所述PMOS管VT2的漏极输出电源为VBAT_SEL,所述输出电源VBAT_SEL为电子价签的供电总电源。

所述磁簧开关SW1的输出管脚OUT通过上拉电阻R2连接至所述Vbat网络,所述雌黄开关SW1连接所述二极管VD1正极。

所述NMOS管Q1的控制极通过上拉电阻R3连接至所述输出电源VBAT_SEL,所述NMOS管Q1的源极连接至接地端GND,所述NMOS管Q1的漏极连接至所述PMOS管VT2的控制极。

可选地,当所述电子价签的所述电池连接器D4接上所述纽扣电池,且无磁铁靠近所述磁簧开关SW1时,所述输出电源VBAT_SEL处于未激活状态。

可选地,当所述输出电源VBAT_SEL处于未激活状态时,所述雌黄开关SW1处于断开状态,所述雌黄开关SW1器件的S1被R2电阻拉至高电平。

可选地,当所述雌黄开关SW1器件的S1为高电平时,所述二极管VD1呈正向导通状态,所述PMOS管VT2的控制极为高电平,当所述PMOS管VT2的控制极为高电平时,所述PMOS管VT2工作在开关截止状态,所述纽扣电池的Vbat网络不能通过所述PMOS管VT2输出至所述输出电源VBAT_SEL给所述电子价签的总电源供电,此时,所述输出电源VBAT_SEL的网络上无电源,所述电子价签处于零功耗状态。

可选地,当需要使用所述电子价签,且存在磁铁靠近所述磁簧开关SW1时,所述输出电源VBAT_SEL被激活,所述雌黄开关SW1处于连接状态,所述雌黄开关SW1的S1信号与S2信号建立连接。

可选地,当所述雌黄开关SW1的S1信号与S2信号建立连接时,所述雌黄开关SW1器件的S1拉至低电平,在此过程中,当所述PMOS管VT2达到导通阈值而开始工作在开关导通状态时,所述Vbat网络通过所述PMOS管VT2输出至所述输出电源VBAT_SEL,由所述输出电源VBAT_SEL向所述电子价签的总电源供电,所述电子价签上电后开始工作。

可选地,当所述电子价签开始工作后,若靠近所述磁簧开关SW1的磁铁离开时,所述雌黄开关SW1处于断开状态。

可选地,当所述雌黄开关SW1处于断开状态时,所述输出电源VBAT_SEL上存在电压,所述NMOS管Q1的控制极被上拉电阻连接至所述输出电源VBAT_SEL而为高电平,当所述NMOS管Q1的控制极为高电平时,所述NMOS管Q1工作在导通状态,所述NMOS管Q1的漏级为低电平,所述PMOS管VT2的控制极仍然为低电平,所述PMOS管VT2仍然工作在开关导通状态,所述Vbat网络仍然通过所述PMOS管VT2输出至所述输出电源VBAT_SEL,由所述输出电源VBAT_SEL向所述电子价签的总电源供电,所述电子价签保持上电后的工作状态。

可选地,当所述电子价签处于激活状态后,若存在磁铁靠近所述磁簧开关SW1,所述雌黄开关SW1处于导通状态,所述雌黄开关的S1管脚信号由高电平变为低电平,微控制单元MCU进入调试debug模式。

本发明还提出了一种电子价签,该电子价签包括如上任一项所述的价签供电电路。

实施本发明的价签供电电路及电子价签,通过提出一种价签供电电路,该电路包括纽扣电池的电池连接器D4、磁簧开关SW1、NMOS管Q1,其中,所述电池连接器D4的1管脚连接所述纽扣电池的正极,所述电池连接器D4的2管脚连接所述纽扣电池的负极,所述纽扣电池的Vbat网络包括稳压滤波电容C11;所述Vbat网络连接至PMOS管VT2的源极,所述PMOS管VT2的控制极连接二极管VD1的负极,所述PMOS管VT2的漏极输出电源为VBAT_SEL,所述输出电源VBAT_SEL为电子价签的供电总电源;所述磁簧开关SW1的输出管脚OUT通过上拉电阻R2连接至所述Vbat网络,所述雌黄开关SW1连接所述二极管VD1正极;所述NMOS管Q1的控制极通过上拉电阻R3连接至所述输出电源VBAT_SEL,所述NMOS管Q1的源极连接至接地端GND,所述NMOS管Q1的漏极连接至所述PMOS管VT2的控制极。实现了对电子价签进行动态且灵活的功耗调整,可操作性更佳,较大地提升了电子价签的续航能力,同时,也保证了后续入网锁网的执行效率。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:

图1是本发明价签供电电路第一实施例的电路图;

图2是本发明价签供电电路第二实施例的电路图;

图3是本发明价签供电电路第三实施例的电路图;

图4是本发明价签供电电路第四实施例的电路图;

图5是本发明价签供电电路第五实施例的电路图。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。

实施例一

图1是本发明价签供电电路第一实施例的电路图。本实施例提出了一种价签供电电路,该电路包括:纽扣电池的电池连接器D4、磁簧开关SW1、NMOS管Q1,其中,所述电池连接器D4的1管脚连接所述纽扣电池的正极,所述电池连接器D4的2管脚连接所述纽扣电池的负极,所述纽扣电池的Vbat网络包括稳压滤波电容C11。

所述Vbat网络连接至PMOS管VT2的源极,所述PMOS管VT2的控制极连接二极管VD1的负极,所述PMOS管VT2的漏极输出电源为VBAT_SEL,所述输出电源VBAT_SEL为电子价签的供电总电源。

所述磁簧开关SW1的输出管脚OUT通过上拉电阻R2连接至所述Vbat网络,所述雌黄开关SW1连接所述二极管VD1正极。

所述NMOS管Q1的控制极通过上拉电阻R3连接至所述输出电源VBAT_SEL,所述NMOS管Q1的源极连接至接地端GND,所述NMOS管Q1的漏极连接至所述PMOS管VT2的控制极。

可选地,在本实施例中,上述价签供电电路还适用于其他物联网(IoT,Internetof things)设备内的供电电路。

具体的,在本实施例中,当电子价签在进行完生产测试后,装上电池放入仓库,电子价签处于未激活状态,电子价签处于零功耗状态。当电子价签需要发货时,用磁性器件激活电子价签使其处于正常工作状态,而当电子价签激活正常使用后,当有磁性器件靠近电子价签时,实现电子价签的调试功能、重搜网等机制。由此,降低了电子价签在运输过程以及存放未使用时的功耗,延缓了电子价签续航能力,提升了电子价签快速入网锁网效率。

本实施例的有益效果在于,通过提出一种价签供电电路,该电路包括纽扣电池的电池连接器D4、磁簧开关SW1、NMOS管Q1,其中,所述电池连接器D4的1管脚连接所述纽扣电池的正极,所述电池连接器D4的2管脚连接所述纽扣电池的负极,所述纽扣电池的Vbat网络包括稳压滤波电容C11;所述Vbat网络连接至PMOS管VT2的源极,所述PMOS管VT2的控制极连接二极管VD1的负极,所述PMOS管VT2的漏极输出电源为VBAT_SEL,所述输出电源VBAT_SEL为电子价签的供电总电源;所述磁簧开关SW1的输出管脚OUT通过上拉电阻R2连接至所述Vbat网络,所述雌黄开关SW1连接所述二极管VD1正极;所述NMOS管Q1的控制极通过上拉电阻R3连接至所述输出电源VBAT_SEL,所述NMOS管Q1的源极连接至接地端GND,所述NMOS管Q1的漏极连接至所述PMOS管VT2的控制极。实现了对电子价签进行动态且灵活的功耗调整,可操作性更佳,较大地提升了电子价签的续航能力,同时,也保证了后续入网锁网的执行效率。

实施例二

图2是本发明价签供电电路第二实施例的电路图,基于上述实施例,当所述电子价签的所述电池连接器D4接上所述纽扣电池,且无磁铁靠近所述磁簧开关SW1时,所述输出电源VBAT_SEL处于未激活状态。

可选地,当所述输出电源VBAT_SEL处于未激活状态时,所述雌黄开关SW1处于断开状态,所述雌黄开关SW1器件的S1被R2电阻拉至高电平。

可选地,当所述雌黄开关SW1器件的S1为高电平时,所述二极管VD1呈正向导通状态,所述PMOS管VT2的控制极为高电平,当所述PMOS管VT2的控制极为高电平时,所述PMOS管VT2工作在开关截止状态,所述纽扣电池的Vbat网络不能通过所述PMOS管VT2输出至所述输出电源VBAT_SEL给所述电子价签的总电源供电,此时,所述输出电源VBAT_SEL的网络上无电源,所述电子价签处于零功耗状态。

实施例三

图3是本发明价签供电电路第三实施例的电路图,基于上述实施例,当需要使用所述电子价签,且存在磁铁靠近所述磁簧开关SW1时,所述输出电源VBAT_SEL被激活,所述雌黄开关SW1处于连接状态,所述雌黄开关SW1的S1信号与S2信号建立连接。

可选地,当所述雌黄开关SW1的S1信号与S2信号建立连接时,所述雌黄开关SW1器件的S1拉至低电平,在此过程中,当所述PMOS管VT2达到导通阈值而开始工作在开关导通状态时,所述Vbat网络通过所述PMOS管VT2输出至所述输出电源VBAT_SEL,由所述输出电源VBAT_SEL向所述电子价签的总电源供电,所述电子价签上电后开始工作。

实施例四

图4是本发明价签供电电路第四实施例的电路图,基于上述实施例,可选地,当所述电子价签开始工作后,若靠近所述磁簧开关SW1的磁铁离开时,所述雌黄开关SW1处于断开状态。

可选地,当所述雌黄开关SW1处于断开状态时,所述输出电源VBAT_SEL上存在电压,所述NMOS管Q1的控制极被上拉电阻连接至所述输出电源VBAT_SEL而为高电平,当所述NMOS管Q1的控制极为高电平时,所述NMOS管Q1工作在导通状态,所述NMOS管Q1的漏级为低电平,所述PMOS管VT2的控制极仍然为低电平,所述PMOS管VT2仍然工作在开关导通状态,所述Vbat网络仍然通过所述PMOS管VT2输出至所述输出电源VBAT_SEL,由所述输出电源VBAT_SEL向所述电子价签的总电源供电,所述电子价签保持上电后的工作状态。

实施例五

图5是本发明价签供电电路第五实施例的电路图,基于上述实施例,可选地,当所述电子价签处于激活状态后,若存在磁铁靠近所述磁簧开关SW1,所述雌黄开关SW1处于导通状态,所述雌黄开关的S1管脚信号由高电平变为低电平,微控制单元MCU进入调试debug模式。

实施例六

基于上述实施例,本发明还提出了一种电子价签,该电子价签包括如上任一项所述的价签供电电路。

需要说明的是,上述电子价签实施例与电路实施例属于同一构思,其具体实现过程详细见电路实施例,且电路实施例中的技术特征在电子价签实施例中均对应适用,这里不再赘述。

需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。

上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

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