本申请提出了一种用于植入式设备的磁控开关电路,该电路包括:电池组、以及电连接至电池组正负极之间的负载模块;电池管理单元,该电池管理单元包括电池保护芯片、控制开关组件;电池保护芯片的供电引脚和接地引脚分别连接至电池组的正、负极,且电池保护芯片的控制引脚与控制开关组件的控制端相连;控制开关组件位于负载模块与电池组的正极或负极之间;供电开关,位于所述电池保护芯片的供电引脚与所述电池组的正极之间;霍尔传感器,与供电开关的控制端相连。本申请的技术方案,通过霍尔传感器和电池管理单元控制电路中开关组件的通断,由于霍尔传感器对磁场敏感、参数稳定,误差小,容易操控,从而可以实现精确控制植入体电路的通断。路的通断。路的通断。
【技术实现步骤摘要】
一种用于植入式设备的磁控开关电路
[0001]本申请一个或多个实施例涉及电路领域,尤其涉及一种用于植入式设备的磁控开关电路。
技术介绍
[0002]植入式设备是一种植入生物体内的电子设备。随着科学技术的飞速发展,各种功能的植入式设备不断进入人们的生活,比如植入式医疗设备可以用于现代健康护理,植入式芯片可以用于生物体的身份识别、跟踪定位等等。通常,植入式设备包含内部电路,而植入式设备不能用开关或者断电等直接的有线操作方式控制其内部电路的通断,因此,如何在一定距离内利用无线方式实现对植入体电路的通断控制是本领域研究的重要方向。
[0003]目前,相关技术中采用干簧管作为植入体电路的开关组件,通过外部磁铁使干簧管吸合或者断开,从而达到磁控电路的目的。但是,该技术方案存在以下缺陷:首先,干簧管的体积较大,对于体积小的植入式设备来说,无法采用干簧管作为电路的开关组件。其次,干簧管的磁场操控阈值误差较大,外部难以精确控制植入体电路的通断。再者,植入式设备不方便取出,若干簧管的玻璃发生破损,不便于重新贴装加工。因此,如何设计出一种体积小、功耗低、误差小、容易控制的植入体开关电路是本领域亟待解决的问题。
技术实现思路
[0004]本申请提供一种用于植入式设备的磁控开关电路,以解决相关技术中的不足。
[0005]根据本申请一个或多个实施例的第一方面,提供一种用于植入式设备的磁控开关电路,包括:
[0006]电池组、以及电连接至所述电池组的正负极之间的负载模块;
[0007]电池管理单元,该电池管理单元包括电池保护芯片、控制开关组件;所述电池保护芯片的供电引脚和接地引脚分别连接至所述电池组的正极、负极,且所述电池保护芯片的控制引脚与所述控制开关组件的控制端相连;所述控制开关组件位于所述负载模块与所述电池组的正极或负极之间;其中,所述电池保护芯片用于:在所述供电引脚的输入电压小于预设电压阈值的情况下,通过所述控制引脚输出关断信号以控制所述控制开关组件关断,以及在所述供电引脚的输入电压大于预设电压阈值的情况下,通过所述控制引脚输出导通信号以控制所述控制开关组件导通;
[0008]供电开关,所述供电开关位于所述电池保护芯片的供电引脚与所述电池组的正极之间;
[0009]霍尔传感器,与所述供电开关的控制端相连,用于:在磁场强度大于预设阈值的情况下,向所述供电开关发送断开信号以控制所述供电开关断开,以及在所述磁场强度小于预设阈值的情况下,向所述供电开关发送闭合信号以控制所述供电开关闭合。
[0010]可选的,所述控制开关组件包括第一场效应管、第二场效应管;所述电池保护芯片的控制引脚包括充电控制引脚、放电控制引脚;其中:所述充电控制引脚、放电控制引脚分
别与所述第一场效应管的栅极、第二场效应管的栅极连接;所述第一场效应管的漏极与所述第二场效应管的漏极相连;所述第一场效应管的源极接地,所述第二场效应管的源极与所述负载模块上连接至所述电池组的负极的一端相连;或者,所述第一场效应管的源极电连接所述电池组的正极,所述第二场效应管的源极与所述负载模块上连接至所述电池组的正极的一端相连。
[0011]可选的,所述供电开关包括:电子负载开关,所述电子负载开关至少包括控制端、输入端、输出端三个引脚;所述控制端与所述霍尔传感器相连,所述输入端与所述电池组的正极相连,所述输出端与所述电池保护芯片的供电引脚相连。
[0012]可选的,所述磁控开关电路还包括:去耦电容,其一端与所述电池保护芯片的供电引脚相连,另一端接地;所述去耦电容在所述供电开关闭合的情况下充电至大于所述预设电压阈值,以及在所述供电开关断开的情况下放电至小于所述预设电压阈值。
[0013]可选的,所述磁控开关电路还包括:主控芯片和控制电路,其中,所述控制电路包括控制端、接地端以及输出端;所述主控芯片用于在接收到设备关机信号时,向所述控制电路的控制端输出电路导通信号;所述控制电路的接地端保持接地,所述输出端与所述电池保护芯片的供电引脚相连;其中,在所述控制端接收到所述电路导通信号的情况下,所述输出端与所述接地端导通,以使所述供电引脚的输入电压小于所述预设电压阈值。
[0014]可选的,所述主控芯片的控制引脚包括GPIO接口;所述控制电路包括第三场效应管;其中:所述主控芯片的GPIO接口与所述第三场效应管的栅极相连;所述第三场效应管的漏极与所述电池保护芯片的供电引脚相连;所述第三场效应管的源极接地。
[0015]可选的,所述磁控开关电路还包括:电压检测模块,该电压检测模块的检测端连接至所述电池组、输出端与所述主控芯片相连,用于检测所述电池组的剩余电压,并在所述电池组电压低于第一预设电压阈值的情况下,通过所述输出端输出所述设备关机信号。
[0016]可选的,所述电压检测模块为库仑计。
[0017]可选的,所述磁控开关电路还包括:通信模块,该通信模块的输出端与所述主控芯片相连,用于与外部设备建立通讯连接,并在通过所述通讯连接接收到所述外部设备发送的外部关机指示信号的情况下,通过所述输出端输出所述设备关机信号。
[0018]可选的,所述通信模块包括下述至少之一:近场通信模块、移动通信模块。
[0019]由以上技术方案可见,本申请一个或多个实施例中,通过霍尔传感器和电池管理单元控制电路中开关组件的通断,由于霍尔传感器参数稳定,误差小,容易操控,从而可以实现精确控制植入体电路的通断。
[0020]应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
[0021]此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
[0022]图1是一示例性实施例提供的一种用于植入式设备的磁控开关电路的电路图。
[0023]图2是一示例性实施例提供的一种由电子负载开关与霍尔传感器组成的霍尔磁控电路的电路图。
[0024]图3是一示例性实施例提供的一种电路管理单元的电路图。
[0025]图4是一示例性实施例提供的一种控制电路的电路图。
[0026]图5是一示例性实施例提供的一种电压检测模块的电路图。
具体实施方式
[0027]这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
[0028]需要说明的是:在其他实施例中并不一定按照本申请示出和描述的顺序来执行相应方法的步骤。在一些其他实施例中,其方法所包括的步骤可以比本申请所描述的更多或更少。此外,本申请中所描述的单个步骤,在其他实施例中可能被分解为多个步骤进行描述;而本申请中所描述的多个步骤,在其他实施例中也可能被合并为单个步骤进行描述。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种用于植入式设备的磁控开关电路,其特征在于,包括:电池组、以及电连接至所述电池组的正负极之间的负载模块;电池管理单元,该电池管理单元包括电池保护芯片、控制开关组件;所述电池保护芯片的供电引脚和接地引脚分别连接至所述电池组的正极、负极,且所述电池保护芯片的控制引脚与所述控制开关组件的控制端相连;所述控制开关组件位于所述负载模块与所述电池组的正极或负极之间;其中,所述电池保护芯片用于:在所述供电引脚的输入电压小于预设电压阈值的情况下,通过所述控制引脚输出关断信号以控制所述控制开关组件关断,以及在所述供电引脚的输入电压大于预设电压阈值的情况下,通过所述控制引脚输出导通信号以控制所述控制开关组件导通;供电开关,所述供电开关位于所述电池保护芯片的供电引脚与所述电池组的正极之间;霍尔传感器,与所述供电开关的控制端相连,用于:在磁场强度大于预设阈值的情况下,向所述供电开关发送断开信号以控制所述供电开关断开,以及在所述磁场强度小于预设阈值的情况下,向所述供电开关发送闭合信号以控制所述供电开关闭合。2.根据权利要求1所述的磁控开关电路,其特征在于,所述控制开关组件包括第一场效应管、第二场效应管;所述电池保护芯片的控制引脚包括充电控制引脚、放电控制引脚;其中:所述充电控制引脚、放电控制引脚分别与所述第一场效应管的栅极、第二场效应管的栅极连接;所述第一场效应管的漏极与所述第二场效应管的漏极相连;所述第一场效应管的源极接地,所述第二场效应管的源极与所述负载模块上连接至所述电池组的负极的一端相连;或者,所述第一场效应管的源极电连接所述电池组的正极,所述第二场效应管的源极与所述负载模块上连接至所述电池组的正极的一端相连。3.根据权利要求1所述的磁控开关电路,其特征在于,所述供电开关包括:电子负载开关,所述电子负载开关至少包括控制端、输入端、输出端三个引脚;所述控制端与所述霍尔传感器相连,所述输入端与所述电池组的正极相连,所述输出端与所述电池...
【专利技术属性】
技术研发人员:左改林,赖忠云,王守东,
申请(专利权)人:杭州神络医疗科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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