CN1160824C - 一种手持机太阳能充电的方法及充电装置 - Google Patents
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Abstract
一种手持机太阳能充电的方法及充电装置,它是将太阳能光电池板的输出触点与电压变换器相连接;电压侦测器侦测手机充电接口在自检时的高阻状态、正常充电时的低阻状态后输出相应的控制电压至电压变换器;电压变换器受电压侦测器的控制电压控制,将太阳能光电池板的电压进行变换,并输出不同的电压至充电接口;电压变换器输出电压在满足手机充电接口的机内自检要求后,继而通过机内的快充电路、保护电路对机内的充电电池充电。其中,电压变换器输出高电压为6伏至8.4伏;低电压为4伏至4.8伏。本发明既可安装在手机上,也可以独立的使用;并利用手持机内原有的快充电路、保护电路对镍氢电池进行充电;并可直观地显示出充电状态;效率高、速度快。
Description
技术领域
本发明涉及一种电池充电的方法及充电装置,特别是指一种手持机太阳能充电的方法及充电装置。
背景技术
目前,现有的手持机充电方法,一般是有两种形式,一种是利用220V市电降压、整流而充电的;另一种是利用太阳能电池而对镍氢电池充电,当处于没有市电的条件下,人们就希望利用太阳能电池对镍氢电池充电。
而利用太阳能电池对镍氢电池充电这项技术,现已有多种技术解决方法,例如:中国专利号:96249438.0,96106457.9、96207970.7所公开的技术方案都提出了各不相同的利用太阳能电池对手持机内的镍氢电池充电的技术解决方法。但上述的技术方案均采用的是将太阳能电池产生的电流,仅经过简单的电路处理,直接施加在手持机内镍氢电池上。这种技术方案在充电方法和设备上均存在着许多不足,如:充电速度慢、充电电流小,不能利用手持机内原有的快充电路、保护电路进行充电;也不能在手持机的屏幕上直观地显示出充电的状态。
如果要解决上述问题,就必须采用通过手持机内部的充电口进行充电的技术方案,而该方案的关键是要在充电时顺利通过手持机的自检,手持机的自检要求充电接口处的电压要高于电池电压的2倍,但要想达到这个电压值,就必须串联很多片光电池,而在光电池总面积不变的条件下,每块光电池的面积将很小,导致充电电流较低,造成充电时间长、充电效果差的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供的一种既能顺利通过手持机内的自检、又可利用机内原有的快充电路、保护电路对充电电池进行充电;还能在手持机的屏幕上直观地显示出充电状态的手持机太阳能充电方法及充电装置。
本发明目的是这样实现的:
一种手持机太阳能充电的方法,其特征在于:将太阳能光电池板的输出触点与电压变换器相连接;电压侦测器侦测到手机充电接口在自检时的高阻状态、正常充电时的低阻状态后,输出相应的控制电压至电压变换器;电压变换器受电压侦测器的控制电压控制,将太阳能光电池板的电压进行变换,相应地输出高、低不同的电压至充电接口;电压变换器输出电压在满足手机充电接口的机内自检要求后,继而通过机内的快充电路、保护电路对机内的充电电池充电。
其中,电压变换器输出高电压为6伏至8.4伏;低电压为4伏至4.8伏。
一种手持机太阳能充电装置,它主要包括壳体、光电池板、充电电池、充电接口,其特征在于:在壳体内设有充电电池;在壳体上设有一块以上的光电池板,光电池板的输出触点与电压变换器相接;电压变换器输出高电压6至8.4伏、低电压4至4.8伏两种电压到充电接口;电压侦测器的输入端与充电接口的一端相联接,其输出端与电压变换器的控制端相连接;充电接口与手持机的充电接口相连接。
其中,壳体内也可不设置充电电池,光电池板的输出利用插件直接与手持机的充电接口连接。
本发明的优点是:本发明既可安装在手机上,也可以独立的使用;并利用手持机内原有的快充电路、保护电路对镍氢电池进行充电;能在手持机的屏幕上直观地显示出充电的状态,充电效率高,充电速度快。
附图说明
图1为本发明结构剖面示意图。
图2为本发明的电路原理方框图。
图3为本发明的电路图。
图4为本发明的另一实施例的结构剖面示意图。
具体实施方式
下面结合说明书附图及实施例,对本发明作进一步的说明。
实施例1:
如图1所示,本发明主要由壳体1、光电池板2、21、导电带3、镍氢电池4电路板5以及充电接口6组成。其中,在壳体1上设有光电池板2、光电池板21;光电池板21可以在光电池板2上推拉,增加光电池的面积;在光电池板2、21的下面设有光电池板2、21的电压输出导电带3;在壳体1内设有镍氢电池4;电路板5是由电压变换器10、电压侦测器11及外设电路集中设置而成。
如图2所示,本发明的电路部分主要由光电池板2、21、电压变换器10、电压侦测器11及电压输出端口12构成。
本发明手持机太阳能充电的方法是:将光电池板2的输出触点与电压变换器10相连接;在初始充电状态时,电压侦测器11侦测到充电接口6在自检时的高阻状态,此时充电接口6处的电压为高电压,其电压值高于4.8伏,电压侦测器11输出控制信号,启动电压变换器10工作,使其输出高电压6至8.4伏;由此而顺利通过手持机充电状态自检,该过程持续数秒后,便进入充电状态,此时的充电接口6为低阻状态,此时电解电容C3两端的电压低于4.8伏,电压侦测器11侦测到后输出控制信号,停止电压变换器10输出高电压6至8.4伏,改为输出低电压4至4.8伏,此时,光电池2通过充电接口6对手持机的镍氢电池4持续地充电。
具体电路如图3所示。其中,电压变换器10是由IC1、IC2、R1、R2、C1、C2、L1、D1、C3组成的开关电源。其中,IC1为555型集成电路芯片;IC2为半导体三级管;R1、R2为外设电路的电阻;C1、C2为外设电路的电容;L1为外设电路的电感器;D1为外设电路的二极管;C3为外设电路的电解电容,电解电容C3的输出端与充电接口6相接。其功能是将光电池E的电压变换为两种:高电压6至8.5伏;低电压4至4.8伏,以适应充电过程中不同电压的需要。
电压侦测器11是由IC3(普通运算放大器)、R3、R4为外设电路电阻以及稳压二极管D2、D3组成。其中,D2、D3为2.4伏稳压管。
在工作中,当充电接口6为高阻状态时,即电解电容C3上的电压高于4.8伏时,电压侦测器11中的IC3输出高电平,并启动电压变换器10,电压变换器10输出高电压6至8.4伏,此时,电解电容C3两端电压为6至8.4伏,
在整个充电过程中的初始充电状态时,手持机对充电接口6处的电压进行自检,此时手持机的充电接口6为高阻状态,电解电容C3与充电接口处的电压大于4.8伏。电压侦测器11输出控制信号,启动电压变换器10工作,输出高电压6至8.4伏,由此而顺利通过手持机充电状态自检。
该过程持续数秒后,便进入充电状态,此时的充电接口6为低阻状态,此时电解电容C3两端的电压低于4.8伏,电压侦测器11输出控制信号,停止电压变换器10输出高电压6至8.4伏,改为低电压4至4.8伏。此时,光电池2通过充电接口6对手持机的镍氢电池4充电。由于这时的光电池2的电压不需太高,光电池的串联数可较少,可以获得较大的充电电流,使得充电效率得以提高,充电速度可以缩短。
实施例2:
如图4所示,其中,1为壳体;2、21为光电池板;5为电路板;9为本实施例的内部接线,8为本实施例的电压输出、检测接口。
本发明是既可以以手持机电池的形式和手持机结合在一起实现的;也可以以独立的太阳能充电装置来实现的。
在实施例2中,本装置是以独立的形式来完成充电的,与实施例1相比,本装置中不含镍氢电池4;光电池板2的充电电流通过接口8及外加导线和插件(图中未标出)与手持机的充电接口相接,光电池板2可以是推拉或折叠展开,其工作原理与上述的实施例1相同。
本实施例的技术方案既方便了已有普通手持机电池,但又希望利用本发明来对手持机电池充电的用户。
Claims (3)
1、一种手持机太阳能充电的方法,其特征在于:将光电池板(2)的输出触点与电压变换器(10)相连接;在初始充电状态时,电压侦测器(11)侦测到充电接口(6)在自检时的高阻状态,此时充电接口(6)处的电压为高电压,其电压值高于4.8伏,电压侦测器(11)输出控制信号,启动电压变换器(10)工作,使其输出高电压6至8.4伏;由此而顺利通过手持机充电状态自检,该过程持续数秒后,便进入充电状态,此时的充电接口(6)为低阻状态,此时电解电容(C3)两端的电压低于4.8伏,电压侦测器(11)侦测到后输出控制信号给电压变换器(10),电压变换器(10)停止输出高电压6至8.4伏,改为输出低电压4至4.8伏,此时,光电池(2)通过充电接口(6)对手持机的镍氢电池(4)持续地充电。
2、一种手持机太阳能充电装置,主要包括壳体(1)、光电池板(2)、(21)、充电电池(4)、充电接口(6),其特征在于:在壳体(1)内设有充电电池(4);在壳体(1)上设有一块以上的光电池板(2),光电池板(2)的输出触点与电压变换器(10)相接;电压变换器(10)输出高电压6至8.4伏、低电压4至4.8伏两种电压到充电接口;电压侦测器(11)的输入端与充电接口(6)的一端相联接,其输出端与电压变换器(10)的控制端相连接;充电接口(6)与手持机的充电接口相连接。
3、根据权利要求2所述的一种手持机太阳能充电装置,其特征在于:壳体(1)内不设置充电电池(4),光电池板的输出用插件直接与手持机的充电接口连接。
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