本實用新型屬于虛擬現實技術領域,尤其涉及一種虛擬現實設備、虛擬現實設備盒子及其電源電路。
背景技術:
虛擬現實(Virtual Reality,VR)設備包括虛擬現實設備盒子和虛擬現實顯示裝置(例如頭戴式顯示裝置),虛擬現實設備盒子與虛擬現實顯示裝置通過線纜電連接,虛擬現實設備盒子用于對圖像數據進行處理并生成三維立體圖像,虛擬現實顯示裝置用于對三維立體圖像進行顯示。
現有的虛擬現實設備盒子的電池一般為可充電電池,其容量可以做得很大,可連接外部的電源適配器進行充電。然而,由于現有的虛擬現實設備盒子的電源電路僅包括充電電路,因此,其只能連接外部的電源適配器為電池充電,而電池的能量卻無法輸出以實現共享,導致在緊急情況(例如手機沒電)下無法實現對外部電子設備供電和充電的目的。
綜上可知,現有技術中存在虛擬現實設備盒子的電源電路僅包括充電電路,導致虛擬現實設備盒子的電池能量無法實現共享的問題。
技術實現要素:
本實用新型的目的在于提供一種虛擬現實設備、虛擬現實設備盒子及其電源電路,旨在解決現有技術中存在的虛擬現實設備盒子的電源電路僅包括充電電路,導致虛擬現實設備盒子的電池能量無法實現共享的問題。
本實用新型是這樣實現的,一種虛擬現實設備盒子的電源電路,與所述虛擬現實設備盒子的主控模塊連接,所述電源電路包括Micro USB接口、充電模塊、電池及第一電壓轉換模塊,所述Micro USB接口用于連接外部的電源適配器,所述充電模塊對所述電池的充電過程進行管理,所述第一電壓轉換模塊對所述電池輸出的電壓進行轉換并為所述主控模塊供電,所述電源電路還包括第二電壓轉換模塊和USB接口;
所述Micro USB接口的電源端與所述充電模塊的電源輸入端連接,所述充電模塊的電源輸出端和電源傳輸端分別與所述第一電壓轉換模塊的電源輸入端和所述電池的正極連接,所述電池的負極接地,所述第一電壓轉換模塊的電源輸出端與所述主控模塊的電源端連接,所述第二電壓轉換模塊的電源輸入端、使能端及電源輸出端分別與所述充電模塊的電源輸出端、所述主控模塊的控制輸出端以及所述USB接口的電源端連接,所述按鍵控制模塊的輸出端與所述主控模塊的控制輸入端連接;
所述主控模塊在接收到所述按鍵控制模塊輸出的第一控制指令時,控制所述第二電壓轉換模塊工作;所述第二電壓轉換模塊對所述電池輸出的電壓進行轉換并為與所述USB接口連接的外部電子設備供電。
本實用新型還提供了一種虛擬現實設備盒子,包括主控模塊,所述虛擬現實設備盒子還包括上述的電源電路。
本實用新型還提供了一種虛擬現實設備,包括虛擬現實顯示裝置,所述虛擬現實設備還包括上述的虛擬現實設備盒子;
所述虛擬現實顯示裝置與所述虛擬現實設備盒子電連接。
本實用新型通過在虛擬現實設備盒子中采用包括Micro USB接口、充電模塊、電池、第一電壓轉換模塊、第二電壓轉換模塊、USB接口及按鍵控制模塊的電源電路,由主控模塊在接收到按鍵控制模塊輸出的第一控制指令時,控制第二電壓轉換模塊工作,由第二電壓轉換模塊對電池輸出的電壓進行轉換并為與USB接口連接的外部電子設備供電,從而實現了通過虛擬現實設備盒子為外部電子設備進行供電的目的,使得虛擬現實設備盒子的電池能量實現了共享。
附圖說明
圖1是本實用新型實施例提供的虛擬現實設備盒子的電源電路的模塊結構示意圖;
圖2是本實用新型實施例提供的虛擬現實設備盒子的電源電路的的電路結構示意圖;
圖3是本實用新型實施例提供的虛擬現實設備盒子的模塊結構示意圖;
圖4是本實用新型實施例提供的虛擬現實設備的模塊結構示意圖。
具體實施方式
為了使本實用新型的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本實用新型進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
本實用新型實施例通過在虛擬現實設備盒子中采用包括Micro USB接口、充電模塊、電池、第一電壓轉換模塊、第二電壓轉換模塊、USB接口及按鍵控制模塊的電源電路,由主控模塊在接收到按鍵控制模塊輸出的第一控制指令時,控制第二電壓轉換模塊工作,由第二電壓轉換模塊對電池輸出的電壓進行轉換并為與USB接口連接的外部電子設備供電,從而實現了通過虛擬現實設備盒子為外部電子設備進行供電的目的,使得虛擬現實設備盒子的電池能量實現了共享。
圖1示出了本實用新型實施例提供的虛擬現實設備盒子的電源電路的模塊結構,為了便于說明,僅示出了與本實用新型實施例相關的部分,詳述如下:
一種虛擬現實設備盒子的電源電路1,與虛擬現實設備盒子的主控模塊2連接,電源電路1包括Micro USB接口10、充電模塊11、電池12及第一電壓轉換模塊13,Micro USB接口10用于連接外部的電源適配器,充電模塊11對電池12的充電過程進行管理,第一電壓轉換模塊13對電池12輸出的電壓進行轉換并為主控模塊2供電,電源電路1還包括第二電壓轉換模塊14、USB接口15及按鍵控制模塊16。
Micro USB接口10的電源端與充電模塊11的電源輸入端連接,充電模塊11的電源輸出端和電源傳輸端分別與第一電壓轉換模塊13的電源輸入端和電池12的正極連接,電池12的負極接地,第一電壓轉換模塊13的電源輸出端與主控模塊2的電源端連接,第二電壓轉換模塊13的電源輸入端、使能端及電源輸出端分別與充電模塊11的電源輸出端、主控模塊2的控制輸出端以及USB接口15的電源端連接,按鍵控制模塊16的輸出端與主控模塊2的控制輸入端連接。
主控模塊2在接收到按鍵控制模塊16輸出的第一控制指令時,控制第二電壓轉換模塊14工作;第二電壓轉換模塊14對電池12輸出的電壓進行轉換并為與USB接口15連接的外部電子設備供電。
在本實用新型實施例中,電池12為可充電電池,具體的,電池12可以為鋰離子電池,也可以為其他類型的可充電電池,具體根據實際情況進行設置,此處不做限制。
在本實用新型實施例中,第一電壓轉換模塊13除了為主控模塊2供電外,還為虛擬現實設備盒子中的其他電路或模塊進行供電。在實際應用中,第一電壓轉換模塊可以采用現有的以電壓轉換芯片為核心的電壓轉換電路。
在實際應用中,主控模塊2可以采用以單片機為核心的控制電路,也可以采用其他類型的控制電路,具體根據實際情況進行設置,此處不做限制。
在實際應用中,按鍵控制模塊16可以采用機械開關來實現,也可以采用觸摸開關來實現,還可采用其他類型的開關來實現,此處不做限制。
在本實用新型實施例中,當虛擬現實設備盒子正常工作時,第二電壓轉換模塊14不工作;當需要通過虛擬現實設備盒子為外部電子設備供電時,將外部電子設備通過USB數據線與虛擬現實設備盒子連接,具體的,USB數據線的Micro USB接頭與外部電子設備連接,USB數據線的USB接頭與虛擬現實設備盒子的USB接口連接。用戶可通過按鍵控制模塊16來輸入供電指令,當按鍵控制模塊16接收到用戶輸入的供電指令時,按鍵控制模塊16輸出第一控制指令至主控模塊2,主控模塊2在接收到按鍵控制模塊16輸出的第一控制指令時,控制第二電壓轉換模塊14工作,此時,第二電壓轉換模塊14對電池12輸出的電壓進行轉換并為與USB接口15連接的外部電子設備供電。
在實際應用中,外部電子設備可以為手機、平板電腦等移動終端,也可以為其他電子設備,此處不做限制。
圖2示出了本實用新型實施例提供的虛擬現實設備盒子的電源電路的電路結構,為了便于說明,僅示出了與本實用新型實施例相關的部分,詳述如下:
作為本實用新型一實施例,Micro USB接口10的數據傳輸負腳D-和數據傳輸正腳D+分別與充電模塊11的第一數據傳輸端和第二數據傳輸端連接,Micro USB接口10的地腳GND接地。
作為本實用新型一實施例,充電模塊11包括:充電芯片U1、電感L、第一電容C1及第二電容C2。
其中,充電芯片U1的電源腳VCC、數據傳輸負腳D1-、數據傳輸正腳D1+及電源傳輸腳Vbat分別為充電模塊11的電源輸入端、第一數據傳輸端、第二數據傳輸端及電源傳輸端,充電芯片U1的電源輸出腳Vout與電感L的第一端連接,電感L的第二端、第一電容C1的正極及第二電容C2的第一端共接作為充電模塊11的電源輸出端,第一電容C1的負極與第二電容C2的第二端共接于地。
作為本實用新型一實施例,第二電壓轉換模塊14包括電壓轉換芯片U2、第一電阻R1、第二電阻R2、第三電阻R3、第一開關管140、第二開關管141及二極管D。
電壓轉換芯片U2的電源腳VCC和使能腳EN分別為第二電壓轉換模塊14的電源輸入的和使能端,電壓轉換芯片U2的地腳GND接地,電壓轉換芯片U2的電源輸出腳Vout、第一電阻R1的第一端及二極管D的陽極共接于第二開關管141的高電位端,第一電阻R1的第二端與第二電阻R2的第一端共接于第一開關管140的控制端,第二電阻R2的第二端與第一開關管140的低電位端共接于地,第一開關管140的高電位端與第三電阻R3的第二端共接于第二開關管141的控制端,第三電阻R3的第一端、第二開關管141的低電位端及二極管D的陰極共接作為第二電壓轉換模塊14的電源輸出端。
作為本實用新型一實施例,USB接口15的數據傳輸負腳D-與USB接口15的數據傳輸正腳D+連接,USB接口的地腳GND接地。
作為本實用新型一實施例,第一開關管140為NMOS管Q1,NMOS管Q1的柵極、漏極及源極分別為第一開關管140的控制端、高電位端及低電位端。當然,第一開關管140還可以采用三極管、可控硅等開關管,具體根據實際需求進行設置,此處不做限制。
作為本實用新型一實施例,第二開關管141為PMOS管Q2,PMOS管Q2的柵極、漏極及源極分別為第二開關管141的控制端、高電位端及低電位端。當然,第二開關管141還可以采用三極管、可控硅等開關管,具體根據實際需求進行設置,此處不做限制。
本實用新型還提供了一種虛擬現實設備盒子100,圖3示出了本實用新型實施例提供的虛擬現實設備盒子的模塊結構,為了便于說明,僅示出了與本實用新型實施例相關的部分,詳述如下:
如圖3所示,虛擬現實設備盒子100包括主控模塊2,虛擬現實設備盒子還100還包括上述的電源電路1。
本實用新型還提供了一種虛擬現實設備,圖4示出了本實用新型實施例提供的虛擬現實設備的模塊結構,為了便于說明,僅示出了與本實用新型實施例相關的部分,詳述如下:
如圖4所示,虛擬現實設備包括虛擬現實顯示裝置200,虛擬現實設備還包括上述的虛擬現實設備盒子100。
虛擬現實顯示裝置200與虛擬現實設備盒子100電連接。
在實際應用中,虛擬現實顯示裝置200可以通過線纜與虛擬現實設備盒子100電連接。
在本實用新型實施例中,虛擬現實顯示設備200可以為頭戴式顯示設備,也可以為其他類型的顯示設備,具體根據實際需求進行設置,此處不做限制。
以下結合工作原理對本實用新型實施例提供的電源電路作進一步說明:
如圖2所述,當虛擬現實設備盒子正常工作時,電壓轉換芯片U2不工作;當需要為虛擬現實設備盒子充電時,將虛擬現實設備盒子通過USB數據線與電源適配器連接,充電芯片U1檢測到Micro USB接口10與外部電源適配器連接時,充電芯片U1工作,充電芯片U1接收外部電源適配器輸出的電能并為電池12充電,同時,電池12的電能通過充電芯片U1的電源輸出腳Vout輸出至第一電壓轉換模塊13,第一電壓轉換模塊13將電池12輸出的電壓進行電壓轉換,并為主控模塊2供電;當需要通過虛擬現實設備盒子為外部電子設備進行供電時,將外部電子設備通過USB數據線與虛擬現實設備盒子連接,用戶可以通過按鍵控制模塊16輸入供電指令,按鍵控制模塊16根據供電指令輸出第一控制指令至主控模塊2,主控模塊2根據第一控制指令,控制電壓轉換芯片U2工作,此時,電壓轉換芯片U2的電源輸出腳Vout輸出高電平,第一開關管140和第二開關管141導通,電壓轉換芯片U2的電源輸出腳Vout輸出的電能通過USB接口15傳輸至外部電子設備,實現了為外部電子設備供電的目的。
本實用新型實施例通過在虛擬現實設備盒子中采用包括Micro USB接口、充電模塊、電池、第一電壓轉換模塊、第二電壓轉換模塊、USB接口及按鍵控制模塊的電源電路,由主控模塊在接收到按鍵控制模塊輸出的第一控制指令時,控制第二電壓轉換模塊工作,由第二電壓轉換模塊對電池輸出的電壓進行轉換并為與USB接口連接的外部電子設備供電,從而實現了通過虛擬現實設備盒子為外部電子設備進行供電的目的,使得虛擬現實設備盒子的電池能量實現了共享。
以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內。