CN114123434B - 电源电路及电子设备 - Google Patents

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CN114123434B CN202210097423.4A CN202210097423A CN114123434B CN 114123434 B CN114123434 B CN 114123434B CN 202210097423 A CN202210097423 A CN 202210097423A CN 114123434 B CN114123434 B CN 114123434B
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Abstract

本申请提供了一种电源电路及电子设备,通过复用端口将所述电池组件以及单向导通器件连接,所述复用端口包括连接外部电源的第一状态、短接的第二状态以及悬空的第三状态,当所述复用端口处于第一状态时,所述外部电源通过所述单向导通器件与所述电池组件构成充电回路;当所述复用端口处于第二状态时,所述电池组件通过所述复用端口与所述负载构成供电回路;当所述复用端口处于第三状态时,所述电池组件所在回路处于断开状态。因此,本申请提供的电源电路及电子设备中,所述复用端口既可以做电源开关端口又可以做电池充电端口,可有效的降低电源电路及电子设备的生产成本,并提高了电池的使用寿命。

Description

电源电路及电子设备
技术领域
本申请涉及电源技术领域,尤其涉及一种电源电路及电子设备。
背景技术
基于电子设备的便携性和灵活性等方面的考虑,绝大部分电子设备,诸如无人机、玩具飞机、玩具电动车等,都可以通过电池供电。因此,诸如此类电子设备均一般至少具有两个端口,其中一个端口为开关端口,用于控制电子设备的供电回路的通断,另一个端口为电池充电端口,用于接入充电器为电池充电。
在电子设备上设置多个端口,不利于降低电子设备电源电路的生产成本。此外,在现有的电子设备中,其电源电路在对电池充电时还会对负载放电。边充电边放电的工作方式将严重影响电池的健康程度,进而降低电池的使用寿命。
发明内容
为解决存在的技术问题,本申请提供了一种低成本且可提高电池使用寿命的电源电路及电子设备。
一种电源电路,包括电池组件、与所述电池组件连接的复用端口以及与所述复用端口连接的单向导通器件;
所述电池组件的正极端与所述复用端口的第一端连接,所述复用端口的第二端用于与负载连接;
所述单向导通器件的电流输出端与所述复用端口的所述第二端连接形成第一结点,电流输入端与所述电池组件的负极端连接形成第二结点,所述负载连接于所述第一结点和所述第二结点之间;
所述复用端口包括连接外部电源的第一状态、短接的第二状态以及悬空的第三状态,当所述复用端口处于所述第一状态时,所述外部电源通过所述单向导通器件与所述电池组件构成充电回路;当所述复用端口处于所述第二状态时,所述电池组件通过所述复用端口与所述负载构成供电回路;当所述复用端口处于所述第三状态时,所述电池组件所在回路处于断开状态。
在一些实施例中,所述复用端口包括两插针跳线座,所述两插针跳线座中的第一插针与所述电池组件的正极端连接,所述两插针跳线中的第二插针与所述单向导通器件的电流输出端连接形成所述第一结点,所述第一结点用于与负载连接;
在所述第一插针与所述第二插针被电源开关跳帽座短接时,所述复用端口处于短接的第二状态,所述电池组件经由所述复用端口给负载供电;
在所述复用端口与匹配的且接有外部电源的充电器插口座插接连接时,所述第一插针与所述外部电源的正极端连接,所述第二插针与所述外部电源的负极端连接,所述复用端口处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器件给所述电池组件充电。
在一些实施例中,所述两插针跳线座为跳帽公座,所述跳帽公座与匹配的电源开关跳帽母座插接连接时,所述复用端口处于短接的第二状态,所述电池组件经由所述复用端口给负载供电;所述跳帽公座与匹配的且接有外部电源的充电器插口母座插接连接时,所述复用端口处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器件给所述电池组件充电。
在一些实施例中,所述两插针跳线座为跳帽母座,所述跳帽母座与匹配的电源开关跳帽公座插接连接时,所述复用端口处于短接的第二状态,所述电池组件经由所述复用端口给负载供电;所述跳帽母座与匹配的且接有外部电源的充电器插口公座插接连接时,所述复用端口处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器件给所述电池组件充电。
在一些实施例中,所述单向导通器件包括二极管;
所述二极管的阴极端与所述电池组件的正极端连接,所述二极管的阳极端与所述电池组件的负极端共同连接至所述第二结点。
在一些实施例中,所述电源电路还包括连接在所述复用端口的第二端和所述负载之间的储能电路;
当所述复用端口处于第二状态时,所述电池组件通过所述复用端口与所述储能电路构成充电回路,所述储能电路与所述负载构成供电回路。
在一些实施例中,所述电源电路还包括连接于所述储能电路和所述负载之间的电压转换电路;
当所述复用端口处于第二状态时,所述电压转换电路将所述储能电路的储能电压转换成负载的供电电压。
在一些实施例中,所述电压转换电路包括降压电路;
在所述复用端口被短接时,所述电池组件的输出电压经由所述复用端口为电子设备的动力模块供电,且所述降压电路将所述电池组件的输出电压降压转换成所述电子设备中的控制模块的供电电压。
一种电子设备,包括如上述任意一项所述的电源电路。
在一些实施例中,所述电子设备还包括与所述复用端口匹配的电源开关跳帽座和充电器,所述充电器具有充电器插口座;
在所述复用端口与所述电源开关跳帽座插接连接时,所述复用端口处于短接的第二状态,所述电池组件经由所述复用端口给电子设备供电,所述复用端口与接有外部电源的充电器插口公座插接连接时,所述复用端口处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器件给所述电池组件充电。
由上可见,在本申请提供的电源电路及电子设备中,通过复用端口将所述电池组件以及单向导通器件连接,复用端口连接在电池组件的正极端和负载之间,且电池组件的正极端通过复用端口与单向导通器件的电流输出端连接,单向导通器件的电流输入端连接到所述电池组件的负极端,其中,所述复用端口包括连接外部电源的第一状态、短接的第二状态以及悬空的第三状态,当所述复用端口处于第一状态时,所述外部电源通过所述单向导通器件与所述电池组件构成充电回路;当所述复用端口处于第二状态时,所述电池组件通过所述复用端口与所述负载构成供电回路;当所述复用端口处于第三状态时,所述电池组件所在回路处于断开状态。因此,本申请提供的电源电路及电子设备中,所述复用端口既可以做电源开关端口又可以做电池充电端口,可有效的降低电源电路及电子设备的生产成本,并提高了电池的使用寿命。
附图说明
附图仅用于示出实施方式,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为依据本申请一些实施例提供的电源电路结构框图;
图2依据本申请一些实施例提供的电源电路在复用端口为在第一状态时的等效示意图;
图3依据本申请一些实施例提供的电源电路在复用端口为在第二状态时的等效示意图;
图4为依据本申请一些实施例提供的电源电路结构框图;
图5为依据本申请一些实施例提供的电源电路结构框图;
图6为依据本申请一些实施例提供的电源电路的电路构成示意图;
图7为依据本申请一些实施例提供的电子设备结构框图;
图8为依据本申请一些实施例提供的电子设备结构框图。
具体实施方式
以下结合说明书附图及具体实施例对本申请技术方案做进一步的详细阐述。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请的实现方式。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
请参考图1,其为本申请一些实施例提供的电源电路的结构框图。所述电源电路包括电池组件01、与所述电池组件01连接的复用端口02以及与所述复用端口连接的单向导通器件03。所述电源电路与负载连接,用于为负载提供供电电压。所述电池组件01的正极端与所述复用端口02的第一端1连接,所述复用端口02的第二端2与负载连接。所述单向导通器件03的电流输出端与所述复用端口02的第二端2连接形成第一结点,所述单向导通器件03的电流输入端与所述电池组件01的负极端连接形成第二结点,所述负载连接于所述第一结点和第二结点之间,以构成电池组件为负载供电的供电回路。这里需要说明的是,在图1中未示意出负载的参考地端与所述第二结点的连接,但实际上负载的参考地端连接到所述第二结点。
其中,在本实施例提供的所述电源电路中,所述复用端口02包括连接外部电源的第一状态、短接的第二状态以及悬空的第三状态,当所述复用端口02处于第一状态时,所述单向导通器件03处于导通状态,所述外部电源通过所述单向导通器件03与所述电池组件01构成充电回路,在所述充电回路中,所述外部电源通过所述单向导通器件03给所述电池组件01充电;当所述复用端口02处于第二状态时,所述单向导通器件03处于断开状态,所述电池组件01通过所述复用端口02与所述负载构成供电回路,在所述供电回路中,所述电池组件01通过短接的所述复用端口02给所述负载供电;当所述复用端口02处于第三状态时,所述电池组件02所在回路(如所述充电回路或所述供电回路)处于断开状态,所述外部电源停止给所述电池组件充电且所述电池组件停止为所述负载供电。
在本申请提供的电源电路中,通过复用端口02将所述电池组件01以及单向导通器件03连接,复用端口02连接在电池组件03的正极端和负载之间,且电池组件03的正极端通过复用端口02与单向导通器件03的电流输出端连接,单向导通器件03的电流输入端连接到所述电池组件的负极端。因此,在所述复用端口02处于连接外部电源的第一状态时,所述单向导通器件03处于导通状态,所述复用端口02用作电池组件01的充电端口,所述外部电源经由所述复用端口02以及所述单向导通器件03给所述电池组件01充电,当所述复用端口02处于短接的第二状态时,所述单向导通器件03处于断开状态,所述电池组件01通过所述复用端口02向所述负载供电;当所述复用端口02处于断开的第三状态时,所述电池组件01停止为所述负载供电。因此,本申请提供的电源电路及电子设备中,所述复用端口02既可以做电源开关端口又可以做电池充电端口,可有效的降低电源电路及电子设备的生产成本,并提高了电池的使用寿命。
此外,所述电池组件01所在的所述充电回路处于导通状态时,所述复用端口02的第一端1与第二端2之间处于非短接状态,则所述电池组件01所在的所述供电回路处于断开状态,即所述外部电源给所述电池组件01充电时,所述电池组件01停止对所述负载的放电状态,从而可解决电池组件01边充电边放电而不利于提高电池组件的使用寿命问题。
继续参考图1所示,所述复用端口02可以与匹配的充电器的充电器端口座插接连接或断开也可以与电源开关跳帽座插接连接或断开,从而可以实现所述复用端口02在上述第一状态、第二状态和第三状态之间进行切换,进而实现充电、供电和断电之间的动作切换。这里需要说明的是,与复用端口02匹配的充电器是指充电器的充电器端口座与所述复用端口匹配。
请参考图2,其为所述复用端口02被接有外部电源的充电器的充电器插口座插接连接时,所述电源电路的等效示意图。所述外部电源可以为外部交流电源或外部直流电源,则所述充电器用于将外部的交流电源或直流电压转换成直流充电电源(等效电源)后再经由所述复用端口02给所述电池组件01充电,其中,所述复用端口02的第一端1与所述直流充电电源的正极端连接,所述复用端口02的第二端2与所述直流充电电源的负极端连接,即在所述复用端口02处于与外部电源连接的第一状态时,所述复用端口两端之间相当于接入了一个直流充电电源,所述直流充电电源的正极端与所述电池组件的正极端连接,所述直流充电电源的负极端与所述第一结点连接,基于单向导通器件03的单向导通特性,复用端口02通过所述充电器连接外部电源时,所述单向导通器件03处于导通状态,则所述直流充电电源通过导通的所述单向导通器件03给所述电池组件01充电,这期间,由于所述复用端口02的第一端1与第二端2之间处于非短接状态,则所述电池组件01与所述负载之间的供电回路处于断开状态,因此在所述外部电源给所述电池组件01充电时,所述电池组件01不会同时给所述负载供电。在所述充电器的充电器插口座从所述复用端口02中拔出时,所述外部电源给所述电池组件01进行充电的充电回路断开,所述外部电源停止给所述电池组件01充电,因此,所述复用断开可充当所述电源电路的充电端口。
请参考图3,其为所述复用端口02与所述电源开关跳帽座插接连接时,所述电源电路的等效示意图。在所述复用端口02与所述电源开关跳帽座插接连接时,所述电源电路与充电器断开连接,即与外部电源断开连接,此期间,停止充电,且所述电源开关跳帽座的第一端21与所述复用端口01的第一端1连接,所述电源开关跳帽座的第二端22与所述复用端口的第二端2连接,由于所述电源开关跳帽座的第一端21与第二端22是处于连接状态,则所述复用端口02处于被所述电源开关跳帽座短接的第二状态,所述复用端口02可等效一根连接在所述电池组件01的正极端与所述负载之间的导线,所述电池组件01通过所述复用端口02给所述负载供电。而在将所述电源开关跳帽座从所述复用端口02中拔出时,所述复用端口02处于断开状态,即所述电池组件01与所述负载之间的供电电路处于断开状态,所述电池组件01停止为所述负载供电。因此,所述复用端口02可充当所述电源电路的电源开关端口。
继续参考图1至图3所示,在一些实施例中,所述复用端口02包括两插针跳线座,所述两插针跳线座中的第一插针1与所述电池组件的正极端连接,所述两插针跳线座中的第二插针2与所述单向导通器件3的电流输出端连接形成所述第一结点,所述第一结点用于与负载连接。在所述第一插针1与所述第二插针2被电源开关跳帽座短接时,所述复用端口02处于短接的第二状态,所述电池组件01经由所述复用端口02给负载供电;在所述复用端口02与匹配的且接有外部电源的充电器插口座插接连接时,所述第一插针1与所述外部电源的正极端连接,所述第二插针2与所述外部电源的负极端连接时,所述复用端口02处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器03件给所述电池组件01充电。
在一些实施例中,所述两插针跳线座为跳帽公座,即所述第一插针1与第二插针2相对于所述跳帽公座的座体(包裹所述第一插针1与第二插针2的外壳)的表面凸起,则与所述跳帽工作匹配的电源开关跳帽座为电源开关跳帽母座,电源开关跳帽母座的第一端21与第二端22相对于所述电源开关跳帽母座的座体(包裹所述电源开关跳帽母座的第一端21与第二端22的外壳)的表面凹陷,即所述电源开关跳帽母座的第一端21与第二端22分别位于电源开关跳帽母座座体的对应孔中,跳帽公座的第一插针1与第二插针2插入到所述开关电源跳帽母座座体的对应孔中时,分别与所述电源开关跳帽母座的第一端21与第二端22连接,所述跳帽公座被所述电源开关跳帽母座短接,所述电池组件01经由所述复用端口02给负载供电。所述跳帽公座与匹配的且接有外部电源的充电器插口母座插接连接时,所述跳帽公座的第一插针1与所述充电器插口母座的第一端31连接,所述跳帽公座的第二插针2与所述充电器插口母座的第二端32连接,所述复用端口02处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器件03给所述电池组件1充电。所述充电器插口母座的第一端口31与第二端32相对于所述充电器插口母座的座体(包裹所述充电器插口母座的第一端31与第二端32的外壳)的表面凹陷,即所述充电器插口母座的第一端31与第二端32分别位于充电器插口母座座体的对应孔中,跳帽公座的第一插针1与第二插针2插入到所述充电器插口母座座体的对应孔中时,分别与所述充电器插口母座的第一端31与第二端32连接。
在一些实施例中,具体可参考图6所示,所述两插针跳线座为跳帽母座,即所述第一插针1与第二插针2相对于所述跳帽公座的座体(包裹所述第一插针1与第二插针2的外壳)的表面凹陷,即所述跳帽母座的第一插针1与第二插针2分别位于所述跳帽母座座体的对应孔中,与所述跳帽工作匹配的电源开关跳帽座为电源开关跳帽公座,电源开关跳帽公座的第一端21与第二端22相对于所述电源开关跳帽公座的座体(包裹所述电源开关跳帽公座的第一端21与第二端22的外壳)的表面凸起,跳帽母座的第一插针1与第二插针2所在孔被所述开关电源跳帽公的第一端21与第二端22插接连接,所述跳帽母座被所述电源开关跳帽公座短接,所述电池组件01经由所述复用端口02给负载供电。所述跳帽母座与匹配的且接有外部电源的充电器插口公座插接连接时,所述跳帽母公座的第一插针1与所述充电器插口公座的第一端31连接,所述跳帽母座的第二插针2与所述充电器插口公座的第二端32连接,所述复用端口02处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器件03给所述电池组件1充电。所述充电器插口公座的第一端口31与第二端32相对于所述充电器插口母座的座体(包裹所述充电器插口母座的第一端31与第二端32的外壳)的表面凸起,所述跳帽母座的第一插针1与第二插针2所在孔分别被所述充电器插口公座的第一端31和第二端32插接连接。
在本申请中所述单向导通器件03是指电流只能从其一端流向另一端的器件,即单向导通器件03为只有在施加一定方向且一定大小的电压时才能导通的器件。在一些实施例中,所述单向导通器件03为正向导通器件,即在所述单向导通器件03的电流输入端和电流输出端施加正向电压才能使之导通的器件。
继续参考图1至图3所示,具体的,在一些实施例中,所述单向导通器件03包括二极管D0。二极管D0的阴极端(电流输出端)与所述电池组件01的正极端连接,二极管D0的阳极端(电流输入端)与所述电池组件01的负极端共同连接至所述第二结点。二极管D0可以为具有低导通电压的肖特基二极管。需要说明的是,虽然在本申请实施例对应的附图中,所述单向导通器件03仅仅示意了二极管,但是本申请提供电源电路中,所述单向导通器件不局限于二极管,还可以为其它具有单向导通特性的任何器件。
请参考图4,其为依据本申请一些实施例提供的电源电路的结构框图。在本实施例中,所述电源电路还包括连接在所述复用端口02的第二端2和所述负载之间的储能电路04。当所述复用端口02处于短接的第二状态时,所述电池组件01通过所述复用端口02与所述储能电路04构成充电回路,所述储能电路04与所述负载构成供电回路。即在所述复用端口02处于短接的第二状态时,所述电池组件01通过所述储能电路04给所述负载供电,所述电池组件01给储能电路04充电,以在所述储能电路04中形成稳定的储能电压,再利用所述储能电压给所述负载供电。当然,在其它实施例中,所述电池组件01也可以直接为所述负载供电。在本实施例中,所述电池组件01通过所述储能电路04为所述负载供电,由于储能电路一般由储能电容构成,其提供的储能电压相对于电池组件01直接输出的电压而言更具稳定性,在所述电池组件01突然断电时,所述储能电路04还可以继续为所述负载供电一段时间,以供所述负载在该段时间内执行相应的应对措施,可实现对所述负载的掉电保护作用。
请参考图5所示,在一些实施例中,本申请提供的电源电路还包括连接于所述储能电路04和所述负载之间的电压转换电路05,当所述复用端口02处于短接的第二状态时,所述电压转换电路05将所述储能电路04的储能电压转换成负载的供电电压。在一些应用场景中,所述电池组件01提供的直流电压不能直接满足负载的供电需求,在所述储能电路04和负载直接增加电压转换电路,可将电池组件01的电压转换成满足负载需求的供电电压,从而可增加所述电源电路的应用范围。
在一些应用场景中,所述电源电路需要为不同的负载提供供电电压,例如当所述电源电路为诸如无人机、玩具飞机或玩具电动车等电子设备供电时,由于这些电子设备内部的动力模块需要较大的供电电压,而这些电子设备内部的控制模块又需要相对较小的供电电压。因此,在一些实施例中,所述电压转换电路包括降压电路,其用于将电池组件01的电压进行降压转换输出。在所述复用端口02被短接时,所述电池组件01的输出电压经由所述复用端口02为电子设备的动力模块供电,且所述降压电路将所述电池组件01的输出电压降压转换成所述电子设备中的控制模块的供电电压。所述动力模块可以但不局限于包括用于驱动电子设备转动的马达,所述控制模块可以但不局限于用于控制电子设备工作状态的微控制器。
请参考图6,其为依据本申请一些实施例提供的电源电路的一种可实现电路示意图。如图6所示,所述电池组件01可以为单节或多节锂电池,或为其它类型的可充电电池的组合件。所述电池组件01用于提供一定的直流电压为负载供电,例如,在实施例中,所述电池组件01的输出电压为25V。此外,在实施例中,所述复用端口02为跳帽公座,则与之匹配的电源开关跳帽座为电源开关跳帽母座,而与之匹配的充电器的充电器插口座为充电器插口母座。所述电源电路用于为电子设备的动力模块和控制模块提供供电电压。具体的,在所述复用端口处于连接外部电源的第一状态时,所述电子设备处于充电状态,且所述动力模块与所述控制模块均处于断电状态,所述外部电源给所述电池组件01进行充电。在所述电池组件01的充电完成后,所述充电器的充电器插口母座从所述复用端口中拔出,若此后,所述复用端口02被插入所述电源开关跳帽母座,则所述电池组件1输出的电压经由所述储能电路04转换为储能电压VCC1,以为动力模块提供供电电压。同时,所述储能电压VCC1还进一步通过降压电路05降压成电压VCC2后为控制模块提供供电电压。
具体的,继续参考图6所示,在本实施例中,所述储能电路04包括储能电容,所述储能电容的一端连接到所述第一结点,第二端与所述第二结点(接地端)连接,如所述储能电容包括并联在所述第一结点和第二结点之间的储能电容C1和储能电容C2。
继续参考图6,所述降压电路05包括降压芯片和与所述降压芯片连接的外围电路。所述外围电路包括:电阻R1至R4、电容C3至C8、电感L0以及连接器CNT1。
其中,电阻R1的一端与所述第一结点连接后与降压芯片的第一端子连接,另一端与所述降压芯片第二端子连接,电容C3的一端与所述降压芯片的第三端子连接,另一端与所述降压芯片的第四端子连接后与所述电感L0的第一端连接,所述降压芯片的第五端子与所述第二结点(接地端)连接,所述降压芯片的第六端子通过电容C4与所述第二结点连接,所述降压芯片的第七端子通过电阻R2与电感L0的第二端连接,电容C7与C8的一端均与所述电感L0第二端连接,另一端均与第二结点连接,电阻R3连接在降压芯片的第七端子和第二结点之间,电容C5的一端与降压芯片的第七端子连接,另一端通过电阻R4与第二结点连接,电容C6连接在降压芯片的第七端子与第二结点之间,所述电感L0的第二端输出的降压VCC2通过连接器CNT1与控制模块(如微处理控制器)的供电端连接,用于为控制模块提供供电电压。
在一些实施例中,本申请还提供了一种电子设备,其结构框图如图7所示,所述电子设备包括依据本申请任意一实施例提供的电源电路100和与所述电源电路100连接的负载200,所述电源电路100用于为所述负载200提供供电电压。
进一步的,参考图8所示,其为依据本申请另一实施例中提供的电子设备结构框图。在本实施例中,所述电子设备包括主体部分和电源开关跳帽座300以及充电器400,所述充电器400具有充电器插口座。主体部分包括所述电源电路100和所述负载200,即所述电源电路100与所述负载200一直保持机械连接(即物理连接,但不一定是电连接)。在其它实施例中,所述电源开关跳帽300也可以设置在所述电子设备的主体部分,即所述电源开关跳帽300与所述电源电路一直保持机械连接。
所述电源开关跳帽座300和充电器的充电器400插口座均与所述电源电路100的复用端口02相匹配。在所述复用端口02与所述电源开关跳帽座300插接连接时,所述复用端口02处于短接的第二状态,所述电池组件01经由所述复用端口02给电子设备供电,所述复用端口02与接有外部电源的充电器400的充电器插口公座插接连接时,所述复用端口02处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器件03给所述电池组件01充电。在所述复用端口02既未与所述电源开关跳帽座300连接,又未与所述充电器400的充电器插口座连接时,所述复用端口处于悬空状态,即所述电池组件01与所述负载200之间的供电回路断开,所述电池组件01既未充电也未对负载200放电。
在一些实施例中,当所述复用端口02为跳帽公座时,所述电源开关跳帽座300为电源开关跳帽母座,所述充电器400的充电器插口座为充电器插口母座。在另一些实施例中,当所述复用端口02为跳帽母座时,所述电源开关跳帽座300为电源开关跳帽公座,所述充电器400的充电器插口座为充电器插口公座。
在一些实施例中,所述电子设备为无人机或为玩具飞机,如共轴直升飞机等。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围之内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (9)

1.一种电源电路,其特征在于,包括电池组件、与所述电池组件连接的复用端口以及与所述复用端口连接的单向导通器件;
所述电池组件的正极端与所述复用端口的第一端连接,所述复用端口的第二端用于与负载连接;
所述单向导通器件的电流输出端与所述复用端口的所述第二端连接形成第一结点,电流输入端与所述电池组件的负极端连接形成第二结点,所述负载连接于所述第一结点和所述第二结点之间;
所述复用端口包括连接外部电源的第一状态、短接的第二状态以及悬空的第三状态,当所述复用端口处于所述第一状态时,所述外部电源通过所述单向导通器件与所述电池组件构成充电回路;当所述复用端口处于所述第二状态时,所述电池组件通过所述复用端口与所述负载构成供电回路;当所述复用端口处于所述第三状态时,所述电池组件所在回路处于断开状态;
其中,所述复用端口包括两插针跳线座,所述两插针跳线座中的第一插针与所述电池组件的正极端连接,所述两插针跳线座中的第二插针与所述单向导通器件的电流输出端连接形成所述第一结点,所述第一结点用于与负载连接;
在所述第一插针与所述第二插针被电源开关跳帽座短接时,所述复用端口处于短接的第二状态,所述电池组件经由所述复用端口给负载供电;
在所述复用端口与匹配的且接有外部电源的充电器插口座插接连接时,所述第一插针与所述外部电源的正极端连接,所述第二插针与所述外部电源的负极端连接,所述复用端口处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器件给所述电池组件充电。
2.根据权利要求1所述的电源电路,其特征在于,所述两插针跳线座为跳帽公座,所述跳帽公座与匹配的电源开关跳帽母座插接连接时,所述复用端口处于短接的第二状态,所述电池组件经由所述复用端口给负载供电;
所述跳帽公座与匹配的且接有外部电源的充电器插口母座插接连接时,所述复用端口处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器件给所述电池组件充电。
3.根据权利要求1所述的电源电路,其特征在于,所述两插针跳线座为跳帽母座,所述跳帽母座与匹配的电源开关跳帽公座插接连接时,所述复用端口处于短接的第二状态,所述电池组件经由所述复用端口给负载供电;
所述跳帽母座与匹配的且接有外部电源的充电器插口公座插接连接时,所述复用端口处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器件给所述电池组件充电。
4.根据权利要求1所述的电源电路,其特征在于,所述单向导通器件包括二极管;
所述二极管的阴极端与所述复用端口的所述第二端连接,所述二极管的阳极端与所述电池组件的负极端共同连接至所述第二结点。
5.根据权利要求1所述的电源电路,其特征在于,所述电源电路还包括连接在所述复用端口的第二端和所述负载之间的储能电路;
当所述复用端口处于第二状态时,所述电池组件通过所述复用端口与所述储能电路构成充电回路,所述储能电路与所述负载构成供电回路。
6.根据权利要求5所述的电源电路,其特征在于,所述电源电路还包括连接于所述储能电路和所述负载之间的电压转换电路;
当所述复用端口处于第二状态时,所述电压转换电路将所述储能电路的储能电压转换成负载的供电电压。
7.根据权利要求6所述的电源电路,其特征在于,所述电压转换电路包括降压电路;
在所述复用端口被短接时,所述电池组件的输出电压经由所述复用端口为电子设备的动力模块供电,且所述降压电路将所述电池组件的输出电压降压转换成所述电子设备中的控制模块的供电电压。
8.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求1至7中任意一项所述的电源电路。
9.根据权利要求8所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括与所述复用端口匹配的电源开关跳帽座和充电器,所述充电器具有充电器插口座;
在所述复用端口与所述电源开关跳帽座插接连接时,所述复用端口处于短接的第二状态,所述电池组件经由所述复用端口给电子设备供电,所述复用端口与接有外部电源的所述充电器插口座插接连接时,所述复用端口处于连接外部电源的第一状态,所述外部电源经由所述单向导通器件给所述电池组件充电。
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