一种带光能电池的支付终端制造技术

技术编号:8669422 阅读:193 留言:0更新日期:2013-05-02 23:20
本实用新型专利技术提供一种带光能电池的支付终端,包括外壳、显示屏、内部锂电池以及设有加密主控芯片的电路板,还包括嵌入所述外壳中并连接所述电路板的光能电池,该光能电池采集光能并转换成电能,为所述电路板上的低功耗器件供电。本实用新型专利技术能够通过光能电池为支付终端及时补充电能,便于用户随时随地进行电子支付,延长锂电池和支付终端的使用寿命。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于电子支付
,涉及一种支付终端,具体涉及一种能通过光能电池采集光能转换为电能的支付终端。
技术介绍
目前,公知的支付终端构造是由显示屏、锅仔按键、加密芯片、内部锂电池、读卡器座以及电路板集成焊接组装而成。内部锂电池支持支付终端在脱离计算机USB接口供电时的正常使用。由于在支付终端待机状态下的功率损耗,内部锂电池中的电能将随着时间的推移消耗殆尽。在不能及时得到电能补充的情况下,用户将无法在脱机状态下正常使用支付终端。另外,支付终端内部往往集成有RTC(实时时钟)管理器,用于维持支付终端的时间与外部同步。在脱机状态下,维持实时时钟的准确也需要依靠纽扣锂电池的能量。一旦电量不足,用户重新开机时就需要手动设置支付终端的内部实时时钟,给用户带来操作上的不便。支付终端的电池电量不能及时得到补充的问题,给支付终端的使用带来了诸多麻烦。
技术实现思路
本技术的目的在于针对上述问题,提供一种支付终端,能够通过光能采集板及时补充电能,并且能方便地为维护支付终端内部实时时钟的正确性提供能量。为实现上述目的,本技术采用如下技术方案一种带光能电池的支付终端,包括外壳、显示屏、内部锂电池以及设有加密主控芯片的电路板,其特征在于,还包括嵌入所述外壳中并连接所述电路板的光能电池,该光能电池采集光能并转换成电能,为所述电路板上的低功耗器件供电。进一步地,所述光能电池的输出端与所述锂电池的输出端串联一正向压降的二极管,用于实现当光能电池电压高于锂电池电压一预设值时由光能电池开始供电。优选地,所述二极管的正向压降为O. 2V O. 4V。进一步地,所述低功耗部件包括RTC实时时钟、阵列按键、加密主控芯片和COMS器件。进一步地,所述光能电池为硅薄膜型、化合物半导体薄膜型、有机膜型中的一种。进一步地,所述电路板上设有晶体振荡器与RTC实时时钟管理芯片,用于实时显示或设置时间。进一步地,所述电路板上设有扩展的USB接口和IC读卡器座,用于将该支付终端与计算机系统、银行系统连接。进一步地,所述电路板上设有蜂鸣器,用于在支付终端的程序运行出错时报警。进一步地,所述电路板上设有接触式卡管理芯片、存储芯片和复位按键。本技术可以直接利用光能转换而来的电能来维护支付终端内部的实时时钟管理等器件的工作,为满足用户随时随地进行交易、支付提供了便利;同时也充分利用了绿色能源,节约了电能损耗。附图说明图1是实施例中光能电池嵌入支付终端外壳的位置示意图,其中:1.液晶显示器,2.光能电池,3.USB接口,4.按键,5.1C卡插槽,6.绝缘外壳。图2是实施例中支付终端各器件的连接关系示意图。具体实施方式下面通过实施例,并结合附图,对本技术做进一步的说明。本实施例在支付终端的绝缘外壳中,嵌入光能电池。光能电池又称为太阳能电池或光电池,是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置,目前以光电效应工作的薄膜式光能电池为主流,可以通过半导体光电二极管等器件实现。光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,光生空穴由η区流向ρ区,光生电子由P区流向η区,接通电路后就形成电流。光能电池按材料可分为硅薄膜型(硅太阳能电池)、化合物半导体薄膜型和有机膜型等,其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。本实施例即采用硅太阳能电池。图1是本实施例中带光能电池的支付终端的整体效果图,其中(a)、(b)和(C)分别为左视图、正视图和右视图。如该图所示,液晶显示屏I用于显示支付信息,光能电池2设置于绝缘壳体的表面上(即嵌入该外壳中),有利于采集光能。USB接口 3是支付终端联机使用时主要的供电与数据通信接口。阵列按键4用于使用者输入数字或者功能命令。IC卡插槽5用于插入银行IC卡,银行IC卡是支付功能的主要载体。绝缘外壳6支撑整个主板、显示屏、按键等部件。图2是该支付终端各器件的连接关系示意图。如该图所示,光能电池配合电路板使用,电路板上设有加密主控芯片,该加密主控芯片连接其它部件,包括光能电池、接触式卡管理芯片、IC读卡器座、USB接口、液晶显示器、复位按键、晶体振荡器、按键、RTC时钟管理芯片、存储芯片(用于存储字库信息)、蜂鸣器、低压差电平转换LD0、内部锂电池等。光能电池还直接存储芯片、RTC时钟管理芯片等。光能电池所产生的电能直接接入到支付终端主板,主要负责为主板中低功耗器件提供电能,比如RTC实时时钟的保持、阵列按键的扫描、主控芯片休眠态的供电以及COMS器件的供电等。上述实施例中,电路板上设置的晶体振荡器与RTC实时时钟管理芯片,可以实时显示或设置时间。上述实施例中,电路板上设置的USB接口和IC读卡器座,可以实现将该支付终端与计算机系统和银行系统连接。上述实施例中,电路板上设置的蜂鸣器可以在支付终端的程序运行出错时报警。下面说明光能电池与内部锂电池的协同工作情况。本技术中,当锂电池电量低到一定程度时,开始由光能电池供电;或者说,当光能电池电压高于锂电池一定值(可以预设该值)的时候开始由光能电池供电。由于应用现场光线有强弱的差别,电压的高低也是相对的。在电路上,可以采用将光能电池的输出端与锂电池的输出端串联一个较低正向压降的二极管,比如锗二极管(正向压降0.2V 0.4V,型号1N60P),即可实现上述功能:当光能电池输出电平比锂电池高O. 3V(取二极管正向压降的中间值),锗二极管正向导通,部分低功耗电路由光能电池供电;当应用现场光线较弱时,光能电池不能提供较高电压,则锗二极管截止,此时低功耗部分电路由锂电池供电。本技术中,在锂电池的电量消耗殆尽时,光能电池将不能支持支付终端工作。因为现有光能电池不能提供足够支持支付终端工作的能量。因此,光能电池主要辅助锂电池供电,延长锂电池寿命,从而延长产品使用寿命。而锂电池则在电量充足的情况下,可以独立支撑支付终端的工作。以上实施例仅用以说明本技术的技术方案而非对其进行限制,本领域的普通技术人员可以对本技术的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术的精神和范围,本技术的保护范围应以权利要求所述为准。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种带光能电池的支付终端,包括外壳、显示屏、内部锂电池以及设有加密主控芯片的电路板,其特征在于,还包括嵌入所述外壳中并连接所述电路板的光能电池,该光能电池采集光能并转换成电能,为所述电路板上的低功耗器件供电。

【技术特征摘要】
1.一种带光能电池的支付终端,包括外壳、显示屏、内部锂电池以及设有加密主控芯片的电路板,其特征在于,还包括嵌入所述外壳中并连接所述电路板的光能电池,该光能电池采集光能并转换成电能,为所述电路板上的低功耗器件供电。2.如权利要求1所述的带光能电池的支付终端,其特征在于:所述光能电池的输出端与所述锂电池的输出端串联一正向压降的二极管。3.如权利要求2所述的带光能电池的支付终端,其特征在于:所述二极管的正向压降为 0.2V 0.4V。4.如权利要求1或2所述的带光能电池的支付终端,其特征在于:所述低功耗部件包括RTC实时时钟、阵列按键、加密主控芯片和COMS器件。5....

【专利技术属性】
技术研发人员:肖隆腾
申请(专利权)人:北京神州龙芯集成电路设计有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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