System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种循环充电式的实时时钟电路制造技术_技高网

一种循环充电式的实时时钟电路制造技术

技术编号:42829110 阅读:17 留言:0更新日期:2024-09-24 21:03
本发明专利技术提供了一种循环充电式的实时时钟电路,包括电源模块、直流转换模块、升压模块、分压充电模块、可充电纽扣电池、实时时钟模块;电源模块用于向实时时钟模块提供电信号;实时时钟模块用于根据所述电信号启动运行,产生实时时间或时间基准;直流转换模块用于对所述电信号进行控制和调节,得到初始充电信号;升压模块用于对所述初始充电信号进行升压处理,得到升压信号;分压充电模块用于将所述升压信号转换为电池充电信号,并提供至所述可充电纽扣电池;可充电纽扣电池用于在所述电源模块提供的电信号发生异常时,向所述实时时钟模块供电。本发明专利技术解决了现有RTC电路采用一次性纽扣电池存在的使用寿命有限、维护成本高且频繁的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电子,尤其涉及一种循环充电式的实时时钟电路


技术介绍

1、现有的实时时钟电路,以下简称rtc电路,通常直接使用一次性纽扣电池或者电池组作为供电源。这些一次性纽扣电池通常具有有限的使用寿命,需要定期更换电池,从而增加了rtc电路的维护成本和频率,并且在电池电量耗尽后rtc电路无法正常工作。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种循环充电式的实时时钟电路,以解决现有rtc电路采用一次性纽扣电池存在的使用寿命有限、维护成本高且频繁的问题。

2、本专利技术的是这样实现的,一种循环充电式的实时时钟电路,

3、所述实时时钟电路包括电源模块、直流转换模块、升压模块、分压充电模块、可充电纽扣电池、实时时钟模块;

4、所述电源模块分别与所述实时时钟模块的电源端和直流转换模块的输入端连接;

5、所述直流转换模块的输出端与所述升压模块的输入端连接;

6、所述升压模块的输出端与所述分压充电模块的输入端连接;

7、所述分压充电模块的输出端与所述可充电纽扣电池的输入端连接;

8、所述可充电纽扣电池的输出端与所述实时时钟模块的电源端连接;

9、所述电源模块用于向实时时钟模块提供电信号;

10、所述实时时钟模块用于根据所述电信号启动运行,产生实时时间或时间基准;

11、所述直流转换模块用于对所述电信号进行控制和调节,得到初始充电信号;所述升压模块用于对所述初始充电信号进行升压处理,得到升压信号;所述分压充电模块用于将所述升压信号转换为电池充电信号,并提供至所述可充电纽扣电池;所述可充电纽扣电池用于在所述电源模块提供的电信号发生异常时,向所述实时时钟模块供电。

12、可选地,实时时钟模块包括实时时钟芯片、分压电路、内置充电电池、晶振回路、电源滤波电路;

13、所述电源滤波电路的输入端与所述电源模块连接,输出端与所述实时时钟芯片的电源端、输出控制端、串行数据端和串行时钟端连接;

14、所述晶振回路与所述实时时钟芯片的第一晶振端和第二晶振端连接;

15、所述分压电路的输入端连接第一电压,输出端与所述内置充电电池的正极和实时时钟芯片的备份电源端连接;

16、所述内置充电电池的负极与所述实时时钟芯片的地端连接;

17、所述电源滤波电路用于对所述电信号进行滤波处理,以及平滑总线信号的抖动;所述晶振回路用于产生频率信号;

18、所述实时时钟芯片用于在所述电信号下运行,根据所述频率信号产生实时时间或时间基准;

19、所述分压电路用于接收第一电压并对所述内置充电电池进行充电;所述内置充电电池用于向所述实时时钟芯片提供备份电源。

20、可选地,所述电源滤波电路包括第一电容、第二电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻;

21、所述第一电容、第二电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻的第一端分别与所述电源模块和所述实时时钟芯片的电源端之间的共接点连接;

22、所述第一电容的第二端和第二电容的第二端共接于地;

23、所述第一电阻的第二端与所述实时时钟芯片的输出控制端连接,所述第二电阻的第二端与所述实时时钟芯片的串行时钟端连接,所述第三电阻的第二端与所述实时时钟芯片的串行数据端连接。

24、可选地,所述晶振回路包括晶体振荡器、第一旁接电容、第二旁接电容;

25、所述晶体振荡器的一端分别与所述实时时钟芯片的第一晶振端和第一旁接电容的第一端连接;

26、所述晶体振荡器的另一端分别与所述实时时钟芯片的第二晶振端和第二旁接电容的第一端连接;

27、所述第一旁接电容的第二端、第二旁接电容的第二端分别接地。

28、可选地,所述分压电路包括第一分压电阻、第二分压电阻和第一二极管;

29、所述第一二极管的正极与所述第一分压电阻和第二分压电阻之间的串接点连接;

30、所述第一二极管的负极分别与所述内置充电电池的正极和所述实时时钟芯片的备份电源端连接。

31、可选地,所述升压模块包括整流升压芯片、第一滤波电容、第二滤波电容、第三滤波电容、第四滤波电容、第五滤波电容、第一调节电阻、第二调节电阻、电感器;

32、所述第一滤波电容、第二滤波电容、电感器的第一端、所述整流升压芯片的输入端和使能端共接于所述直流转换模块;

33、所述电感器的另一端与所述整流升压芯片的输入电感节点端连接;

34、所述第一滤波电容和第二滤波电容的另一端共接于地;

35、所述第三滤波电容、第四滤波电容、第五滤波电容共接于所述整流升压芯片的输出端;

36、所述第一调节电阻串接在所述整流升压芯片的输出端和反馈输入端;

37、所述第二调节电阻串接在所述整流升压芯片的反馈输入端和地端;

38、所述第三滤波电容、第四滤波电容、第五滤波电容的另一端共接于地。

39、可选地,所述分压充电模块包括第三分压电阻、第四分压电阻和第二二极管;

40、所述第三分压电阻和第四分压电阻串接于所述升压模块的输出端;

41、所述第二二极管的正极与所述第三分压电阻和第四分压电阻之间的串接点连接;

42、所述第二二极管的负极分别与所述可充电纽扣电池的正极连接。

43、可选地,所述电信号为3.3v电压。

44、可选地,所述升压信号为5v电压。

45、可选地,所述可充电纽扣电池采用可充电的锂离子扣式电池系列。

46、本专利技术提供的所述循环充电式的实时时钟电路,采用了可充电纽扣电池作作为供电源,增加了直流转换模块、升压模块、分压充电模块为所述可充电纽扣电池充电,相对于现有的rtc电路使用一次性电源或者电池组作为供电源,可以实现持续供电。在板卡原有电源正常时可充电纽扣电池进行充电,而原有电源断开异常时则通过可充电纽扣电池正常启动rtc电路,保持准确的时间记录和计时功能,从而有效地降低了维护成本和频率,既达到现有rtc电路的低耗能效果,又能够在仅使用一个供电电源的情况下让高容量锂纽扣电池充电更充分以保证更长的放电时间。

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【技术保护点】

1.一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述实时时钟电路包括电源模块、直流转换模块、升压模块、分压充电模块、可充电纽扣电池、实时时钟模块;

2.如权利要求1所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,实时时钟模块包括实时时钟芯片、分压电路、内置充电电池、晶振回路、电源滤波电路;

3.如权利要求2所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述电源滤波电路包括第一电容、第二电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻;

4.如权利要求2所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述晶振回路包括晶体振荡器、第一旁接电容、第二旁接电容;

5.如权利要求2所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述分压电路包括第一分压电阻、第二分压电阻和第一二极管;

6.如权利要求1所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述升压模块包括整流升压芯片、第一滤波电容、第二滤波电容、第三滤波电容、第四滤波电容、第五滤波电容、第一调节电阻、第二调节电阻、电感器;

7.如权利要求1所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述分压充电模块包括第三分压电阻、第四分压电阻和第二二极管;

8.如权利要求1至7任一项所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述电信号为3.3V电压。

9.如权利要求1至7任一项所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述升压信号为5V电压。

10.如权利要求1至7任一项所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述可充电纽扣电池采用可充电的锂离子扣式电池系列。

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【技术特征摘要】

1.一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述实时时钟电路包括电源模块、直流转换模块、升压模块、分压充电模块、可充电纽扣电池、实时时钟模块;

2.如权利要求1所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,实时时钟模块包括实时时钟芯片、分压电路、内置充电电池、晶振回路、电源滤波电路;

3.如权利要求2所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述电源滤波电路包括第一电容、第二电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻;

4.如权利要求2所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述晶振回路包括晶体振荡器、第一旁接电容、第二旁接电容;

5.如权利要求2所述的一种循环充电式的实时时钟电路,其特征在于,所述分压电路包括第一分压电阻、第二分压电阻和第一二极管;<...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈冠豪范鹏柏林刘彪舒海燕沈创芸
申请(专利权)人:广州高新兴机器人有限公司
类型:发明
国别省市:

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