多维防护体系筑牢AI玩具电源安全防线
电子发烧友网综合报道,AI玩具融合了电子电路、智能芯片和动力组件,其用电安全直接关乎用户,特别是儿童的人身安全。所以在设计时,会通过芯片级保护与系统性设计来保障用电安全。
比如,借助PMIC的多重防护实现精准供电保护。部分芯片集成了过压(OVP)、过流(OCP)、短路(SCP)和温度(OTP)四重保护,当检测到电池温度超过85℃时,会强制关断电路,而且采用微型封装以适配小型化玩具。
在电路方面,通常会在核心电路串联自恢复保险丝或熔断电阻。当电路短路或电流过大时,保险丝会自动熔断切断电源,故障排除后,自恢复型的可恢复使用,也可进行更换,以此避免电路烧毁。
同时加入绝缘隔离设计,在强电回路与弱电回路之间增设绝缘层或隔离芯片,防止强电泄露到触控区域。
还要注意焊点与导线的规范。内部导线采用耐温、耐磨的绝缘线材,焊点要饱满无虚焊,避免因振动导致导线脱落、短路;导线布局要避开热源,降低绝缘层老化风险。
对于电机、功率芯片等高功耗组件,需增加散热结构,通过散热片、散热孔或风扇来降低温度,防止长时间工作过热。
外壳与内部材料应使用阻燃材料。例如,外壳采用UL94 V0级阻燃塑料,内部电路板基材使用耐燃性PCB板,降低起火风险。
利用AI玩具的智能性,还能通过软件逻辑进一步强化用电安全。比如内置温度传感器,实时监测电池、电机、芯片的温度,当温度超过安全阈值时,自动触发断电或降频运行,避免过热。
当长时间无操作,如10分钟未互动,玩具会自动进入低功耗模式,降低待机发热风险;部分玩具可通过APP远程关闭电源。当检测到过充、短路、高温等风险时,会通过语音提示或闪烁红灯提醒用户。充电时锁定电机、发声等功能,防止充电过程中玩具运行导致线路负载过大。
在生产标准上,国内的AI玩具需要符合GB/T 19865 - 2024《电玩具的安全》,该标准涵盖电气间隙、爬电距离、材料阻燃性等要求,并且要完成CE/CCC玩具安全认证,技术文档中需提供电气安全评估报告、RoHS/REACH重金属禁用证明。
总体来说,AI玩具的电源安全需要从芯片防护、电路设计、材料合规三方面协同优化,再结合严格的安全认证,才能在儿童使用场景下实现高可靠性。
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