CN111697646A - 切换式充电电路及终端、切换式充电电路的控制方法 - Google Patents
切换式充电电路及终端、切换式充电电路的控制方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111697646A CN111697646A CN202010512616.2A CN202010512616A CN111697646A CN 111697646 A CN111697646 A CN 111697646A CN 202010512616 A CN202010512616 A CN 202010512616A CN 111697646 A CN111697646 A CN 111697646A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- switching
- circuit
- switching tube
- charging
- switched
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 claims description 44
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 38
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 17
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 8
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 7
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 claims description 6
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 6
- 108700025151 PD protocol Proteins 0.000 description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/0029—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/0029—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
- H02J7/0036—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using connection detecting circuits
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/007—Regulation of charging or discharging current or voltage
- H02J7/00712—Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/0029—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
- H02J7/00304—Overcurrent protection
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/0029—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
- H02J7/00308—Overvoltage protection
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B40/00—Technologies aiming at improving the efficiency of home appliances, e.g. induction cooking or efficient technologies for refrigerators, freezers or dish washers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
Abstract
本公开涉及一种切换式充电电路及终端、切换式充电电路的控制方法,属于电路技术领域,本公开中切换电路具有多种充电模式,在电压检测单元检测到切换电路的输入电压和输出电压满足预设关系时,切换电路可以切换到相应的充电模式,以对终端的电池进行充电,从而可以适应多种场景下的需求,并且通过切换充电模式可以提高充电效率,进而提高了用户的使用体验。
Description
技术领域
本公开涉及电路技术领域,尤其涉及一种切换式充电电路及终端、切换式充电电路的控制方法。
背景技术
随着充电技术的发展,快充技术得到普及。发明人对现有的快充技术研究发现,现有的几种快充技术存在以下问题:传统的充电电路只能提供一种充电模式,从而不能适应多种充电场景,并且不能通过切换充电模式提高充电效率,降低了用户的使用体验。
发明内容
为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本公开提供了一种切换式充电电路及终端、切换式充电电路的控制方法。
第一方面,本公开提供了一种切换式充电电路,包括电压检测单元、控制电路和切换电路;其中,
电压检测单元用于检测切换电路的输入电压与输出电压是否满足预设关系,并在满足预设关系时生成相应的切换信号;
控制电路用于产生周期性控制信号;
切换电路用于基于切换信号和周期性控制信号,切换到相应的充电模式,以对终端的电池进行充电。
在一些实施例中,切换电路包括:
依次串联的第一开关管、第二开关管、第三开关管,以及第四开关管;其中,第一开关管的漏极连接电压输入端;
第一电容,与第二开关管和第三开关管并联;
第一电感,第一电感的第一端连接第二开关管和第三开关管之间的节点;
第二电容,第二电容的第一端连接第一电感的第二端,第二电容的第二端接地;其中,第一电感和第二电容之间的节点连接电压输出端。
在一些实施例中,切换式充电电路还包括:
降压变换电路,降压变换电路的输入端与切换电路的输出端电连接,降压变换电路的输出端与电池电连接,用于对切换电路的输出电压进行降压;
分流调节电路,分流调节电路的输入端与切换电路的输出端电连接,分流调节电路的输出端与电池电连接,用于对切换电路的输出电流进行分流。
在一些实施例中,切换式充电电路还包括:
负载开关电路,设置于降压变换电路和电池之间,用于当降压变换电路的输出电压超过预设电压时,断开切换式充电电路,或
当降压变换电路的输出电流超过预设电流时,断开切换式充电电路。
在一些实施例中,降压变换电路与分流调节电路相同或者不同。
第二方面,本公开提供了一种终端,包括本公开第一方面的切换式充电电路。
第三方面,本公开提供了一种切换式充电电路的控制方法,包括:
检测切换电路的输入电压值和输出电压值;
若输入电压值与输出电压值的比值满足预设比值,则控制切换式充电电路切换到第一充电模式;
若输入电压值与输出电压值的比值不满足预设比值,则控制切换式充电电路切换到第二充电模式。
在一些实施例中,控制切换式充电电路切换到第一充电模式包括:
在第一充电周期内,控制切换式充电电路中的切换电路中的第一开关管和第三开关管导通,控制第二开关管和第四开关管截止,使第一电容充电;
在第二充电周期内,控制第一开关管和第三开关管截止,控制第二开关管和第四开关管导通,使第一电容放电。
在一些实施例中,若输入电压值与输出电压值的比值大于预设比值,则控制切换式充电电路切换到第二充电模式包括:
在第一充电周期内,控制切换电路中的第一开关管和第三开关管导通,控制第二开关管和第四开关管截止,使第一电容充电;
在第二充电周期内,控制第一开关管截止,控制第四开关管导通;
在第三充电周期内,控制第二开关管导通,控制第三开关管截止,使第一电容放电;
在第四充电周期内,控制第二开关管截止,控制第三开关管导通。
在一些实施例中,若输入电压值与输出电压值的比值小于预设比值,则控制切换式充电电路切换到第二充电模式包括:
在第一充电周期内,控制切换电路中的第一开关管和第二开关管导通,控制第三开关管和第四开关管截止;
在第二充电周期内,控制第二开关管截止,控制第四开关管导通,使第一电容充电;
在第三充电周期内,控制第二开关管导通,控制第四开关管截止;
在第四充电周期内,控制第一开关管截止,控制第四开关管导通,使第一电容放电。
本公开实施例提供的技术方案与现有技术相比具有如下优点:
切换电路具有多种充电模式,在电压检测单元检测到切换电路的输入电压和输出电压满足预设关系时,切换电路可以切换到相应的充电模式,以对终端的电池进行充电,从而可以适应多种场景下的需求,并且通过切换充电模式可以提高充电效率,进而提高了用户的使用体验。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本公开实施例提供的一种切换式充电电路的结构框图;
图2为本公开实施例提供的切换电路的结构图;
图3为本公开实施例提供的再一种切换式充电电路的结构框图;
图4为本公开实施例提供的一种切换式充电电路的控制方法流程示意图;
图5为本公开实施例提供的切换式充电电路在第一充电模式下的工作流程示意图;
图6为本公开实施例提供的切换电路处于第一充电模式时的各节点电压和第一电感的电流变化折线图;
图7为本公开实施例提供的切换式充电电路处于第二充电模式下的第一工作状态时的工作流程示意图;
图8为本公开实施例提供的切换电路处于第二充电模式下的第一工作状态时的各节点电压和第一电感的电流变化折线图;
图9为本公开实施例提供的切换电路处于稳定状态时,输出电压和第一电感的电流变化折线图;
图10为本公开实施例提供的切换式充电电路处于第二充电模式下的第二工作状态时的工作流程示意图;
图11为本公开实施例提供的切换电路处于第二充电模式下的第二工作状态时的各节点电压和第一电感的电流变化折线图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本公开的上述目的、特征和优点,下面将对本公开的方案进行进一步描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本公开,但本公开还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施;显然,说明书中的实施例只是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。
针对传统的充电电路只能提供一种充电模式,从而不能适应多种充电场景,并且不能通过切换充电模式提高充电效率,降低了用户的使用体验的问题,本公开的技术方案中切换电路具有多种充电模式,在电压检测单元检测到切换电路的输入电压和输出电压满足预设关系时,切换电路可以切换到相应的充电模式,以对终端的电池进行充电,从而可以适应多种场景下的需求,并且通过切换充电模式可以提高充电效率,进而提高了用户的使用体验。
具体的,第一方面,图1为本公开实施例提供的一种切换式充电电路1的结构框图,如图1所示,包括电压检测单元100、控制电路200和切换电路300;其中,
电压检测单元100用于检测切换电路300的输入电压与输出电压是否满足预设关系,并在满足预设关系时生成相应的切换信号;
控制电路200用于产生周期性控制信号;
切换电路300用于基于切换信号和周期性控制信号,切换到相应的充电模式,以对终端的电池进行充电。
在本公开实施例中,控制电路可以是PWM控制电路,通过产生PWM周期性控制信号,控制切换电路工作。切换电路具有多种充电模式,其充电模式切换的条件取决于输入电压与输出电压是否满足预设关系,预设关系例如是输入电压是输出电压的两倍,则当输入电压是输出电压的两倍时,切换电路切换到第一充电充电模式;当输入电压大于输出电压的两倍或者小于输出电压的两倍时,切换电路切换到第二充电充电模式。
本公开实施例中的切换电路具有多种充电模式,在电压检测单元检测到切换电路的输入电压和输出电压满足预设关系时,切换电路可以切换到相应的充电模式,以对终端的电池进行充电,从而可以适应多种场景下的需求,并且通过切换充电模式可以提高充电效率,进而提高了用户的使用体验。
在一些实施例中,图2为本公开实施例提供的切换电路的结构图,如图2所示,切换电路300包括:
依次串联的第一开关管Q1、第二开关管Q2、第三开关管Q3,以及第四开关管Q4;其中,第一开关管Q1的漏极连接电压输入端;
第一电容C1,与第二开关管Q2和第三开关管Q3并联;
第一电感L1,第一电感C1的第一端连接第二开关管Q2和第三开关管Q3之间的节点;
第二电容C2,第二电容C2的第一端连接第一电感L1的第二端,第二电容C2的第二端接地;其中,第一电感L1和第二电容C2之间的节点连接电压输出端。
在本公开实施例中,现有的BUCK电路由于开关管会有导通和截止损耗,并且电感也会有线圈和磁心损耗,因此充电效率较低,并且BUCK电路损耗的能量转换成热能,导致采用现有的Buck电路的充电方案使终端发热严重,从而无法实现用较大的充电电流进行充电。
而本公开实施例提供的切换电路对现有的BUCK电路进行了改进,例如增加了第二开关管和第三开关管,并在第二开关管和第三开关管两端并联了第一电容,从而使切换电路具有三种工作状态。
具体的,本公开实施例提供的降压式变换电路在三种工作状态下,输出电压VOUT在0、VIN/2,以及VIN之间交替,当输入电压高于两倍的输出电压时,切换电路中的开关节点G1、G2和G3的电压会在0和VIN/2之间交替;当输入电压低于两倍的输出电压时,开关节点G1、G2和G3的电压会在VIN和VIN/2之间交替,因此即使是输入电压较高时,本公开实施例提供的切换电路也能通过三种工作状态的切换,提供稳定的输出电压。
由于本公开实施例中的切换电路可以输入较高的输入电压,例如20V、30V或者更高,在输入功率一定时,随着输入电压的升高,输入电流相应减小,因此可以不采用PD协议规范,充电线材不需要增加Emark芯片,并且电源适配器也不需要增加支持PD协议的芯片,既可以用于有线大功率充电,也可以用于无线大功率充电,同时还有效地节省了生产成本。
在一些实施例中,如图3所示,切换式充电电路1还包括:
降压变换电路400,降压变换电路400的输入端与切换电路300的输出端电连接,降压变换电路400的输出端与电池电连接,用于对切换电路300的输出电压进行降压;
分流调节电路500,分流调节电路500的输入端与切换电路300的输出端电连接,分流调节电路500的输出端与电池电连接,用于对切换电路300的输出电流进行分流。
在本公开实施例中,降压变换电路可以采用现有技术中的电荷泵,对切换电路的输出电压进行降压,达到终端电池的充电电压,以对终端的电池进行大功率快充。
分流调节电路可以对切换电路的输出电流进行分流,从而降低充电电流的大小,保护切换式充电电路安全工作。此外,分流调节电路还可以实现涓流、预充、恒流和恒压等作用,分流调节电路可以采用现有的BUCK电路或者电荷泵,也可以采用其它电路,本公开实施例不做具体限制。
在一些实施例中,如图3所示,切换式充电电路1还包括:
负载开关电路600,设置于降压变换电路400和电池之间,用于当降压变换电路400的输出电压超过预设电压时,断开切换式充电电路,或
当降压变换电路400的输出电流超过预设电流时,断开切换式充电电路。
在本公开实施例中,还可以设置负载开关电路对切换式充电电路进行过流和过压保护。
需要说明的是,本公开实施例提供的切换式充电电路还可以根据实际需求,在切换电路与终端的电池之间,并联多个降压变换电路和负载开关电路,本公开实施例不做具体限制。
在一些实施例中,降压变换电路400与分流调节电路500相同或者不同。
在本公开实施例中,降压变换电路和分流调节电路可采用相同的电路,例如现有的BUCK电路,也可以采用其它电路,还可以采用不同的电路,本公开实施例不做具体限制。
第二方面,本公开实施例提供了一种终端,包括本公开第一方面的切换式充电电路。
在本公开实施例中,终端包括但不限于是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑和穿戴式智能设备等用电设备。本公开实施例中的切换式充电电路可广泛应用于多种终端中。
需要说明的是,本公开实施例提供的切换式充电电路也可应用于电源适配器中。
第三方面,图4为本公开实施例提供的一种切换式充电电路的控制方法流程示意图,如图4所示,包括:
S401、检测切换电路的输入电压值和输出电压值;
在本步骤中,首先检测切换电路的输入电压值VIN和输出电压值VOUT,然后通过比较两者的大小,使切换电路进入相应的工作状态。
S402、若输入电压值与输出电压值的比值满足预设比值,则控制切换式充电电路切换到第一充电模式;
在本步骤中,预设比值例如是输入电压值是输出电压值的两倍,则当检测到输入电压值是输出电压值的两倍时,控制切换式充电电路切换到第一充电模式。
S403、若所述输入电压值与输出电压值的比值不满足预设比值,则控制切换式充电电路切换到第二充电模式。
在本步骤中,当检测到输入电压值大于输出电压值的两倍或者小于输出电压值的两倍时,则控制切换式充电电路切换到第二充电模式。
本公开实施例中的切换电路具有多种充电模式,在检测到切换电路的输入电压和输出电压满足预设比值或者不满足预设比值时,切换电路可以切换到相应的充电模式,以对终端的电池进行充电,从而可以适应多种场景下的需求,并且通过切换充电模式可以提高充电效率,进而提高了用户的使用体验。
在一些实施例中,在图4所示方法的基础上,如图5所示,S402中,控制切换式充电电路切换到第一充电模式包括:
S501、在第一充电周期内,控制切换式充电电路中的切换电路中的第一开关管和第三开关管导通,控制第二开关管和第四开关管截止,使第一电容充电;
在本步骤中,当输入电压值VIN是输出电压值VOUT的两倍时,如图6所示,在第一充电周期T1内,控制切换电路中的第一开关管Q1和第三开关管Q3导通,控制第二开关管Q2和第四开关管Q4截止,此时节点G1的电压节点G3的电压节点G2的电压此时第一电容C1开始充电,第一电感L1通电。
S502、在第二充电周期内,控制第一开关管和第三开关管截止,控制第二开关管和第四开关管导通,使第一电容放电。
在本步骤中,在第二充电周期T2内,控制第一开关管Q1和第三开关管Q3截止,控制第二开关管Q2和第四开关管Q4导通,此时节点G1的电压节点G2的电压节点G3的电压使第一电容C1放电,第一电感L1继续通电。
在一些实施例中,在图4所示方法的基础上,如图7所示,若输入电压值与输出电压值的比值大于预设比值,则S403中,控制切换式充电电路切换到第二充电模式包括:
S701、在第一充电周期内,控制切换电路中的第一开关管和第三开关管导通,控制第二开关管和第四开关管截止,使第一电容充电;
在本步骤中,预设倍数例如是两倍,则当输入电压值VIN大于两倍的输出电压值VOUT时,如图8所示,在第一充电周期T1内,控制切换电路中的第一开关管Q1和第三开关管Q3导通,控制第二开关管Q2和第四开关管Q4截止,此时节点G1的电压节点G3的电压节点G2的电压此时第一电容C1开始充电,第一电感L1通电。
S702、在第二充电周期内,控制第一开关管截止,控制第四开关管导通;
S703、在第三充电周期内,控制第二开关管导通,控制第三开关管截止,使第一电容放电;
S704、在第四充电周期内,控制第二开关管截止,控制第三开关管导通。
在一些实施例中,在图4所示方法的基础上,如图10所示,若输入电压值与输出电压值的比值小于预设比值,则S403中,控制切换式充电电路切换到第二充电模式包括:
S1001、在第一充电周期内,控制切换电路中的第一开关管和第二开关管导通,控制第三开关管和第四开关管截止;
在本步骤中,与图7所示的方法不同的是,当检测到输入电压值VIN小于两倍的输出电压值VOUT时,如图11所示,在第一充电周期T1内,控制第一开关管Q1和第二开关管Q2导通,控制第三开关管Q3和第四开关管Q4截止,此时节点G1的电压节点G2的电压节点G3的电压第一电感L1通电。
S1002、在第二充电周期内,控制第二开关管截止,控制第四开关管导通,使第一电容充电;
S1003、在第三充电周期内,控制第二开关管导通,控制第四开关管截止;
S1004、在第四充电周期内,控制第一开关管截止,控制第四开关管导通,使第一电容放电。
此外,随着输入电压VIN的持续降低,通过调节各个充电周期的持续时间,使第一开关管Q1和第二开关管Q2在同一充电周期内均处于导通状态,从而使节点G2的电压在VIN和VIN/2之间交替。
上述本公开实施例提供的切换式电路的控制方法,结合本公开实施例第一方面提供的切换式充电电路,降低了切换式充电电路在所有工作状态下电感和开关管上的电压,使开关节点处的开关频率增加了一倍,可将电感的最大电流纹波降低至普通降压转换器的四分之一。由于电流纹波的减小,从而可以采用更小、更薄的电感,降低线圈电阻,使功率损耗减少。此外,由于降低了切换式充电电路在所有工作状态下电感和开关管上的电压,从而使降低了开关管的损耗,减少了切换式充电电路的发热。
在一些实施例中,由控制电路控制第一充电模式中第一充电周期和第二充电周期的持续时间,以及第二充电模式中的第一充电周期、第二充电周期、第三充电周期和第四充电周期的持续时间。
在本公开实施例中,可以采用PWM控制电路,控制切换电路的各个充电周期的持续时间。
在一些实施例中,切换式充电电路的控制方法,还包括:
根据预设的输入电压值与充电周期持续时间的关系,调节第一充电模式中的第一充电周期和第二充电周期的持续时间,以及第二充电模式中的第一充电周期、第二充电周期、第三充电周期和第四充电周期的持续时间。
在本公开实施例中,切换电路的各个充电周期的持续时间可以根据输入电压值进行相应调节,例如根据预设的输入电压值与充电周期持续时间的比例关系,设置相应的充电周期的持续时间,本公开实施例不做具体限制。
以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开中所涉及的公开范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述公开构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
Claims (10)
1.一种切换式充电电路,其特征在于,包括电压检测单元、控制电路和切换电路;其中,
所述电压检测单元用于检测所述切换电路的输入电压与输出电压是否满足预设关系,并在满足所述预设关系时生成相应的切换信号;
所述控制电路用于产生周期性控制信号;
所述切换电路用于基于所述切换信号和所述周期性控制信号,切换到相应的充电模式,以对终端的电池进行充电。
2.如权利要求1所述的切换式充电电路,其特征在于,所述切换电路包括:
依次串联的第一开关管、第二开关管、第三开关管,以及第四开关管;其中,所述第一开关管的漏极连接电压输入端;
第一电容,与所述第二开关管和所述第三开关管并联;
第一电感,所述第一电感的第一端连接所述第二开关管和所述第三开关管之间的节点;
第二电容,所述第二电容的第一端连接所述第一电感的第二端,所述第二电容的第二端接地;其中,所述第一电感和所述第二电容之间的节点连接电压输出端。
3.如权利要求1所述的切换式充电电路,其特征在于,还包括:
降压变换电路,所述降压变换电路的输入端与所述切换电路的输出端电连接,所述降压变换电路的输出端与所述电池电连接,用于对所述切换电路的输出电压进行降压;
分流调节电路,所述分流调节电路的输入端与所述切换电路的输出端电连接,所述分流调节电路的输出端与所述电池电连接,用于对所述切换电路的输出电流进行分流。
4.如权利要求3所述的切换式充电电路,其特征在于,还包括:
负载开关电路,设置于所述降压变换电路和所述电池之间,用于当所述降压变换电路的输出电压超过预设电压时,断开所述切换式充电电路,或
当所述降压变换电路的输出电流超过预设电流时,断开所述切换式充电电路。
5.如权利要求3所述的切换式充电电路,其特征在于,所述降压变换电路与所述分流调节电路相同或者不同。
6.一种终端,其特征在于,包括权利要求1-5任一所述的切换式充电电路。
7.一种切换式充电电路的控制方法,其特征在于,包括:
检测切换电路的输入电压值和输出电压值;
若所述输入电压值与所述输出电压值的比值满足预设比值,则控制所述切换式充电电路切换到第一充电模式;
若所述所述输入电压值与所述输出电压值的比值不满足预设比值,则控制所述切换式充电电路切换到第二充电模式。
8.如权利要求7所述的切换式充电电路的控制方法,其特征在于,所述控制所述切换式充电电路切换到第一充电模式包括:
在第一充电周期内,控制所述切换式充电电路中的切换电路中的第一开关管和第三开关管导通,控制第二开关管和第四开关管截止,使第一电容充电;
在第二充电周期内,控制所述第一开关管和所述第三开关管截止,控制所述第二开关管和所述第四开关管导通,使所述第一电容放电。
9.如权利要求8所述的切换式充电电路的控制方法,其特征在于,若所述输入电压值与所述输出电压值的比值大于预设比值,则所述控制所述切换式充电电路切换到第二充电模式包括:
在第一充电周期内,控制所述切换电路中的第一开关管和第三开关管导通,控制第二开关管和第四开关管截止,使第一电容充电;
在第二充电周期内,控制所述第一开关管截止,控制所述第四开关管导通;
在第三充电周期内,控制所述第二开关管导通,控制所述第三开关管截止,使所述第一电容放电;
在第四充电周期内,控制所述第二开关管截止,控制所述第三开关管导通。
10.如权利要求8所述的切换式充电电路的控制方法,其特征在于,若所述输入电压值与所述输出电压值的比值小于预设比值,则所述控制所述切换式充电电路切换到第二充电模式包括:
在第一充电周期内,控制所述切换电路中的第一开关管和第二开关管导通,控制第三开关管和第四开关管截止;
在第二充电周期内,控制所述第二开关管截止,控制所述第四开关管导通,使所述第一电容充电;
在第三充电周期内,控制所述第二开关管导通,控制所述第四开关管截止;
在第四充电周期内,控制所述第一开关管截止,控制所述第四开关管导通,使所述第一电容放电。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010512616.2A CN111697646A (zh) | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 切换式充电电路及终端、切换式充电电路的控制方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010512616.2A CN111697646A (zh) | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 切换式充电电路及终端、切换式充电电路的控制方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111697646A true CN111697646A (zh) | 2020-09-22 |
Family
ID=72479768
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010512616.2A Pending CN111697646A (zh) | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 切换式充电电路及终端、切换式充电电路的控制方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111697646A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113224822A (zh) * | 2021-05-26 | 2021-08-06 | 北京小米移动软件有限公司 | 一种充电控制方法、装置以及存储介质 |
-
2020
- 2020-06-08 CN CN202010512616.2A patent/CN111697646A/zh active Pending
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113224822A (zh) * | 2021-05-26 | 2021-08-06 | 北京小米移动软件有限公司 | 一种充电控制方法、装置以及存储介质 |
CN113224822B (zh) * | 2021-05-26 | 2024-04-26 | 北京小米移动软件有限公司 | 一种充电控制方法、装置以及存储介质 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111697647A (zh) | 一种充电电路及终端、充电电路的控制方法及装置 | |
CN111391718B (zh) | 电池能量处理装置、方法及车辆 | |
Narasimharaju et al. | Design and analysis of coupled inductor bidirectional DC–DC convertor for high-voltage diversity applications | |
Tseng et al. | Novel high-efficiency step-up converter | |
EP3565097A1 (en) | Voltage converter, and control method therefor and voltage conversion system thereof | |
TW201332268A (zh) | 電容放電電路及變換器 | |
JP2017517239A (ja) | スイッチング電源及び該スイッチング電源を制御する方法 | |
CN113507149A (zh) | 一种混合模式充电电路及充电方法 | |
EP3255771B1 (en) | Bidirectional dc-dc convertor | |
JP2023528902A (ja) | 電池エネルギー処理装置及び方法、並びに車両 | |
CN213734669U (zh) | 一种能量转换装置及车辆 | |
CN212579628U (zh) | 能量转换装置及车辆 | |
CN112737319A (zh) | 一种终端设备 | |
CN113752911A (zh) | 能量处理装置、方法及车辆 | |
CN213990297U (zh) | 一种无线充电接收装置和无线充电装置 | |
CN111697646A (zh) | 切换式充电电路及终端、切换式充电电路的控制方法 | |
CN116885946B (zh) | 降压电路及降压电路的控制方法 | |
JP2014193016A (ja) | 蓄電装置、電池制御装置、及び電池制御方法 | |
CN113725964A (zh) | 三电芯电池的充放电控制电路及其控制方法、终端设备 | |
CN110011542B (zh) | 直流变换器 | |
CN211266788U (zh) | 一种开关电源电路 | |
CN112737318A (zh) | 一种无线充电接收装置和无线充电装置 | |
CN219938015U (zh) | 储能模块均衡电路及电源装置 | |
CN1418396B (zh) | 单参考dc/dc变换器 | |
CN214045154U (zh) | 无线充电电路、系统及电子设备 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination |