本實用新型涉及充電電路技術領域,尤其涉及一種多功能多接口充電器。
背景技術:
隨著智能手機和智能設備的飛速發(fā)展,電池電很快用完。因電池容量越來越大,為了解決充電問題,快充、TYPE-C和無線充這塊快速充電也慢慢開始普及起來,未來會成為一個主流。
目前市場上已有的各種多口充電器,這種充電器大都是充電時候相互影響相互干擾,以普通USB接口充電器居多。基本同時沒有兼容快充(快充)、TYPE-C和無線充電功能。目前我司這款機同時兼容快充、TYPE-C、無線充電和普通USB四種充電功能,相互之間都不會干擾,是充電器中的萬能充電器??梢酝瑫r兼容手機、I-PAD、筆記本等各種用電設備充電。
而且在兼容QC3.0、TYPE-C、無線充、和普通充電器時,技術瓶頸就是:1、在設計過程中存在相互干擾,特別是有的充電口處于快充(QC3.0時輸出電壓上升到9V和12V)工作時,其他口若受到影響(輸出電壓上升到9V和12V)就可能把不支持快充用電設備燒壞;2、安全隱患,若將AC和DC全部功能設計在一起就存在相互干擾相互影響,充電發(fā)熱、可能燒毀用電器等一系列的問題發(fā)生,更重要的是存在很大的安全隱患。若能單獨把AC部分拿出來,減少了充電時發(fā)熱問題,最重要的是完全杜絕了一切安全隱患。
技術實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于為克服現(xiàn)有技術的缺陷,而提供一種將AC部分獨立出來,同時兼容快充、TYPE-C充電、無線充電和普通USB智能充電的多個充電端口的充電器。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用以下技術方案:一種多功能多接口充電器,它包括無線充電電路、TYPE-C充電電路、普通USB充電電路和快充充電電路。
所述無線充電電路包括整流穩(wěn)壓電路、電源管理模塊電路、振蕩電路、發(fā)射電路、MCU控制電路;所述MCU控制電路控制并電性連接整流穩(wěn)壓電路、電源管理模塊電路、振蕩電路和發(fā)射電路;所述的發(fā)射電路由MOS管組成。
所述TYPE -C充電電路包括第三DC-DC降壓電路、TYPE -C智能識別電路和開關輸出電路;所述開關輸出電路與所述TYPE -C智能識別電路電性連接,所述TYPE -C智能識別電路與所述第三DC-DC降壓電路電性連接。
所述的快充充電電路包括第一DC-DC降壓電路、快充智能識別電路、第一輸出電路;所述的第一DC-DC降壓電路與第一輸出電路電性連接,所述的快充智能識別電路與所述的第一DC-DC降壓電路和第一輸出電路電性連接。
所述的普通USB充電電路包括第二DC-DC降壓電路、反饋電路和第二輸出電路;所述的反饋電路與第二DC-DC降壓電路和第二輸出電路電性連接。
進一步地,該多功能多接口充電器還包括用于連接市電的DC 輸入電路;所述DC輸入電路的輸出端與TYPE-C充電電路、普通USB充電電路、快充充電電路和無線充電電路并聯(lián)。
進一步地,所述無線充電電路的輸入端將接入的直流電經(jīng)整流穩(wěn)壓電路變換成穩(wěn)定平滑的直流電,通過振蕩電路形成正弦波電流,電流作周期變化從而產(chǎn)生磁場,經(jīng)發(fā)射電路將功率放大與混頻后發(fā)射出去。
進一步地,所述TYPE -C充電電路將輸入的電壓經(jīng)所述的第三DC-DC降壓電路降到恒定5V電壓,由TYPE -C智能識別電路進行識別和檢測,根據(jù)檢測到CC1和CC2的信號來控制所述開關輸出電路的輸出。
進一步地,所述的快充智能識別電路與所述第一DC-DC降壓電路的輸出端連接,通過所述快充智能識別電路識別和控制第一輸出電路的輸出電壓和電流。
進一步地,所述無線充電電路的電源管理模塊電路和振蕩電路由集成控制芯片CV90312T組成,所述MCU控制電路由MB95F564K芯片組成。
進一步地,所述TYPE -C充電電路的第三DC-DC降壓電路由MP2315芯片組成,TYPE -C智能識別電路由TCS1406控制芯片組成。
進一步地,所述普通USB充電電路的第二DC-DC降壓電路由MP2315芯片組成。
進一步地,所述快充智能識別電路的第一DC-DC降壓電路由EUP3468芯片組成,所述的快充智能識別電路由NT6008芯片組成。
進一步地,所述MCU控制電路連接有LED指示電路。
本實用新型與現(xiàn)有技術相比的有益效果是:本實用新型通過在充電器電路同時集成無線充電電路、TYPE-C充電電路、普通USB充電電路和快充充電電路四種智能充電電路,從而可實現(xiàn)在同一個充電器中既可進行無線充電、TYPE-C充電和快速充電,也可進行普通智能充電,并且由于各充電電路相互獨立,都采取單獨的控制方式,相互不干擾,相互不影響另外的輸出口充電。采用獨立的DC輸入電路,能夠減少了充電時發(fā)熱問題,最重要的是完全杜絕了一切安全隱患,更好的滿足萬能充電器的需求,TYPE-C和QC3.0都采取智能識別,更好更安全的保護用電器的安全,并提升充電效率,起到節(jié)能環(huán)保高效的特點,從而二者可以獨立工作,相互之間都不會干擾,可同時給多個手機、I-PAD、筆記本等智能電子設備充電,使充電器效率達到最大。
附圖說明
圖1為本實用新型的電路方框圖實施例示意圖;
圖2為本實用新型的無線充電電路實施例的電路圖;
圖3為本實用新型的TYPE-C充電電路實施例的電路圖;
圖4為本實用新型的快充充電電路實施例的電路圖;
圖5為本實用新型的普通USB充電電路實施例的電路圖。
圖中:無線充電電路1、TYPE-C充電電路2、普通USB充電電路3、快充充電電路4、DC輸入電路5、整流穩(wěn)壓電路11、電源管理模塊電路12、振蕩電路13、發(fā)射電路14、MCU控制電路15、LED指示電路16、第三DC-DC降壓電路21、TYPE -C智能識別電路22、開關輸出電路23、第二DC-DC降壓電路31、反饋電路32、第二輸出電路33、 第一DC-DC降壓電路41、快充智能識別電路42、第一輸出電路43。
具體實施方式
為了更充分理解本實用新型的技術內容,下面結合具體實施例對本實用新型的技術方案作進一步介紹和說明。
如圖1至圖5所示,一種多功能多接口充電器,它包括無線充電電路1、TYPE-C充電電路2、普通USB充電電路3和快充充電電路4。
無線充電電路1包括整流穩(wěn)壓電路11、電源管理模塊電路12、振蕩電路13、發(fā)射電路14、MCU控制電路15。MCU控制電路15控制并電性連接整流穩(wěn)壓電路11、電源管理模塊電路12、振蕩電路13和發(fā)射電路14。發(fā)射電路14由MOS管組成。
TYPE -C充電電路2包括第三DC-DC降壓電路21、TYPE -C智能識別電路22和開關輸出電路23。開關輸出電路23與TYPE -C智能識別電路22電性連接,TYPE -C智能識別電路22與第三DC-DC降壓電路21電性連接。
快充充電電路4包括第一DC-DC降壓電路41、快充智能識別電路42、輸出電路43。第一DC-DC降壓電路41與第一輸出電路43電性連接,快充智能識別電路42與第一DC-DC降壓電路41和第一輸出電路43電性連接。
普通USB充電電路3包括第二DC-DC降壓電路31、反饋電路32和第二輸出電路33。反饋電路32與第二DC-DC降壓電路31和第二輸出電路33電性連接。
優(yōu)選地,如圖1所示,該多功能多接口充電電路還包括用于連接市電的DC輸入電路5。DC輸入電路5的輸出端與TYPE-C充電電路2、普通USB充電電路3、快充充電電路4和無線充電電路1并聯(lián)。DC輸入電路5與外部市電連接,用于從市電中獲取交流電,并將該交流 電轉換為直流電。DC輸入電路5連接市電后將能將100V~240V的的交流電經(jīng)DC輸入電路轉換成0V~15V直流電。
優(yōu)選地,如圖2所示,無線充電電路1的輸入端將接入的直流電經(jīng)整流穩(wěn)壓電路11變換成穩(wěn)定平滑的直流電,通過振蕩電路13形成正弦波電流,電流作周期變化從而產(chǎn)生磁場,經(jīng)發(fā)射電路14將功率放大與混頻后發(fā)射出去。
具體地,無線充電電路1,它采用基于電磁感應原理,利用線圈進行能量耦合以實現(xiàn)能量的傳遞。變化的磁場會產(chǎn)生變化的電場,變化的電場會產(chǎn)生變化的磁場,其大小均與它們的變化率有關系,而正弦函數(shù)的變化率是另外一個正弦函數(shù),所以電磁波能夠傳播出去,而感應電壓的產(chǎn)生與磁通量的變化相關,所以線圈內部變化的磁場產(chǎn)生感應電壓,從而完成充電過程。無線充電電路1包括整流穩(wěn)壓電路11,電源管理模塊電路12、振蕩電路13、發(fā)射電路14、MCU控制電路15。其中,振蕩電路13和電源管理模塊電路12能夠相互組合在一起,采用高集成控制芯片CV90312T進行共同管理和控制。外置MOS管組成發(fā)射電路,能夠減少發(fā)熱和提升效率。MCU控制電路15采用MB95F564K芯片,能夠檢測和控制充電指數(shù)和充電異常的情況。當發(fā)生異常時,MCU控制電路檢15測到異常信號馬上控制電源管理模塊12,同時對振蕩電路13進行停振,電源管理模塊電路12停止工作。振蕩電路13由電阻、電感、電容等元件和電子器件所組成,所述的發(fā)射電路14由MOS管組成。整流穩(wěn)壓電路與DC輸入電路5連接,用于從DC輸入電路5中獲取直流電,并將該直流電轉換為平滑穩(wěn)定的直流電,振蕩電路13把直流電能轉換成具有一定振幅和一定頻率的交流信號通過發(fā)射電路14放大發(fā)射出去。發(fā)射線圈產(chǎn)生磁場,當接收線圈靠近時,產(chǎn)生感應電流,經(jīng)過全波整流和穩(wěn)壓,得到負載(手機)所需要的充電電壓和電流。
優(yōu)選地,如圖3所示,TYPE -C充電電路2將輸入的電壓經(jīng)第三DC-DC降壓電路21降到恒定5V電壓,由TYPE -C智能識別電路22進行識別和檢測,根據(jù)檢測到CC1和CC2的信號來控制開關輸出電路23的輸出。
優(yōu)選地,如圖4所示,快充智能識別電路4與第一DC-DC降壓電路41的輸出端連接,通過快充智能識別電路42識別和控制第一輸出電路43的輸出電壓和電流。
具體地,快充可向下兼容于先前的Quick Charge版本,支持2.0版本協(xié)議,并且可支持最新的USB TYPE -C接頭。它在充電選擇上面更具彈性,第一DC-DC降壓電路41由EUP3468芯片組成,快充智能識別電路42由NT6008芯片組成??斐涑潆婋娐?開始默認5V電壓輸出,當輸出端識別到支持快充的設備如QC2.0,輸出電壓會自動升到9V或12V;當輸出端識別到QC3.0的信號,輸出電壓以每0.2V遞增,升到所需要的電壓,輸出電流控制在1.5A--3A,滿足支持QC2.0/3.0使用的用電設備;更好的提升了產(chǎn)品的充電效率。
優(yōu)選地,無線充電電路1的電源管理模塊電路12和振蕩電路13由集成控制芯片CV90312T組成,MCU控制電路15由MB95F564K芯片組成。
優(yōu)選地,TYPE -C充電電路的第三DC-DC降壓電路21由MP2315芯片組成,TYPE -C智能識別電路22由TCS1406控制芯片組成。
優(yōu)選地,普通USB充電電路3的第二DC-DC降壓電路31由MP2315芯片組成。
優(yōu)選地,快充智能識別電路4的第一DC-DC降壓電路41由EUP3468芯片組成,快充智能識別電路42由NT6008芯片組成。
優(yōu)選地,MCU控制電路連接有LED指示電路。LED指示電路能顯示充電電量的狀態(tài)以及電異常的情況。
本實用新型與現(xiàn)有技術相比的有益效果是:本實用新型通過在充電器電路同時集成無線充電電路、TYPE-C充電電路、普通USB充電電路和快充充電電路四種智能充電電路,從而可實現(xiàn)在同一個充電器中既可進行無線充電、TYPE-C充電和快速充電,也可進行普通智能充電,并且由于各充電電路相互獨立,都采取單獨的控制方式,相互不干擾,相互不影響另外的輸出口充電。采用獨立的DC輸入電路,能夠減少了充電時發(fā)熱問題,最重要的是完全杜絕了一切安全隱患,更好的滿足萬能充電器的需求,TYPE-C和QC3.0都采取智能識別,更好更安全的保護用電器的安全,并提升充電效率,起到節(jié)能環(huán)保高效的特點,從而二者可以獨立工作,相互之間都不會干擾,可同時給多個手機、I-PAD、筆記本等智能電子設備充電,使充電器效率達到最大。
以上陳述僅以實施例來進一步說明本實用新型的技術內容,以便于讀者更容易理解,但不代表本實用新型的實施方式僅限于此,任何依本實用新型所做的技術延伸或再創(chuàng)造,均受本實用新型的保護。