CN201229974Y - 设有干电池仓的万能充电器 - Google Patents
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Abstract
一种设有干电池仓的万能充电器,涉及万能充电器,特别涉及万能应急充电器。设有干电池仓的万能充电器,包括壳体、与壳体铰接的压板、设置在压板上的可移位输出电极以及设置在壳体内的整流恒流稳压单元,整流恒流稳压单元的输出端与可移位输出电极电连接;在壳体内设置一电池仓,壳体内设置升压单元,电池仓内设置电池触点,电池触点与升压单元的输入端电连接,升压单元的输出端与可移位输出电极电连接。本实用新型可以由市电提供电能对手机或手机电池充电,也可以由干电池提供电能对手机或手机电池应急充电。
Description
技术领域
本实用新型涉及万能充电器,特别涉及万能应急充电器。
背景技术
目前市面出售的万能充电器主要由壳体和透明压板以及充电电路组成,壳体和透明压板之间铰接,壳体与透明压板的铰接处设有弹簧,透明压板铰接处的一侧为手柄,透明压板铰接处的另一侧上设有活动长臂电极,电极触点部分为“L”型。这种万能充电器可适用于各种手机电池,因此受到手机使用者的欢迎。但这种万能充电器只能通过市电提供220伏或110伏电压经过充电电路转换为4.3伏左右的直流电压向手机电池充电,在没有市电的情况下则无法给手机或手机电池充电,给野外旅行带来很大不便。
市面上也有针对在无市电的情况使用干电池作为电源的应急充电器,但只能使用干电池作电源,只能作一时应急之用。同时市面推出的各种应急充电器必须配上各种与手机充电接口相对应的转接头才能给手机直接充电,而转接头太多携带起来又不是很方便。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种可以使用市电和干电池的设有干电池仓的万能充电器。
本实用新型的目的可以这样实现,设计一种设有干电池仓的万能充电器,包括壳体、与壳体铰接的压板、设置在压板上的可移位输出电极以及设置在壳体内的整流恒流稳压单元,整流恒流稳压单元的输出端与可移位输出电极电连接;在壳体内设置一电池仓,壳体内设置升压单元,电池仓内设置电池触点,电池触点与升压单元的输入端电连接,升压单元的输出端与可移位输出电极电连接。
本实用新型可以由市电提供电能对手机或手机电池充电,也可以由干电池提供电能对手机或手机电池应急充电。
附图说明
图1是本实用新型较佳实施例之一的结构示意图。
图2是图1A-A向的剖面示意图。
图3是本实用新型较佳实施例之一的电原理图。
具体实施方式
以下结合实施例对本实用新型作进一步的描述。
如图1、图2所示,一种设有干电池仓的万能充电器,包括壳体1、与壳体铰接的压板2、设置在压板上的可移位输出电极3以及设置在壳体内的整流恒流稳压单元,整流恒流稳压单元的输出端与可移位输出电极3电连接;在壳体1内设置一电池仓4,壳体1内设置升压单元,电池仓4内设置电池触点,电池触点与升压单元的输入端电连接,升压单元的输出端与可移位输出电极3电连接。
所述电池仓4的尺寸为容纳1节或2节5号干电池6的尺寸,电池仓4设有仓盖7。
如图3所示,所述升压单元的输出端还连接一个USB输出接口。所述USB输出接口的开口设置在压板手柄5下方的壳体1侧壁处。在升压单元的输出端增加了一个USB接口,这样能够方便手机一边充电一边打电话。
所述壳体1内还设有电池极性识别单元,电池极性识别单元设置在可移位输出电极与整流恒流稳压单元和升压单元之间,整流恒流稳压单元和升压单元的输出端与电池极性识别单元的输入端连接,电池极性识别单元的输出端与可移位输出电极电连接。在电源断开的情况下接入充电电池,电池极性识别单元自动对充电电池的极性进行识别同时相应控制输出电极的极性与充电电池的极性对应。
如图3所示,所述整流恒流稳压单元输出端与升压单元输出端之间设置一二极管D8。二极管D8设置整流恒流稳压单元输出端正极与升压单元输出端正极之间,二极管D8的正极与升压单元输出端正极连接,二极管D8的负极与整流恒流稳压单元输出端正极连接。在当使用1节或2节碱性电池6作为充电电源时,同样通过电池极性识别单元辨别极性后给手机电池充电,市电充电单元和电池升压单元之间设置有单向导通的二极管D8,防止市电充电单元给5号电池6反向充电。
所述壳体1内还设有短路保护单元,短路保护单元设置在可移位输出电极与整流恒流稳压单元和升压单元的输出端之间。整流恒流稳压单元和升压单元的输出端与短路保护单元的输入端连接,可移位输出电极3与短路保护单元的输出端连接。若在电源接入后发生充电电池短路的情况,则短路保护单元会自动将充电回路切断,避免产生大电流。指示灯L1~L3的状态为:指示灯L1熄灭、指示灯L2熄灭、指示灯L3亮。
本实施例的电池极性识别单元和短路保护单元集成在运算处理模块U1内。运算处理模块U1的脚位1为指示灯L3的正极引脚、脚位2为指示灯L2的正极引脚、脚位3为指示灯L1的正极引脚、脚位4为电源负极、脚位6为输出正极、脚位7为电源正极、脚位8为输出负极。可移位输出电极3的正极与运算处理模块U1的脚位6连接,可移位输出电极3的负极与运算处理模块U1的脚位8连接。
如图3所示,所述升压单元包括电容C7、C8、二极管D6、处理模块U2、电阻R21、电感L21、场效应管Q3和发光二极管L4,电容C7连接输入端的两极,电感L21的一端与输入端的正极连接、另一端接场效应管Q3的源极和二极管D6的正极,场效应管Q3的漏极、处理模块U2的1脚接输入端和输出端的负极,电容C8连接输出端的两极,场效应管Q3的栅极和电阻R21的一端与处理模块U2的2脚连接,电阻R21的另一端连接发光二极管L4的正极,发光二极管L4的负极与输出端的负极连接,处理模块U2的3、4、5脚和二极管D6的负极与输出端的正极连接。
所述整流恒流稳压单元包括二极管D1、D2、D3,电阻R1、R2、R3、R4,稳压管Z1,电容C1、C2,三极管Q1和稳压器T1。整流恒流稳压单元的输出端正极接运算处理模块U1的电源正极——脚位7,整流恒流稳压单元的输出端负极接运算处理模块U1的电源负极——脚位4。运算处理模块U1脚位7和脚位8之间电连接电容C3,运算处理模块U1脚位4和脚位6之间电连接电容C4,运算处理模块U1脚位7和脚位4之间电连接电容C6。指示灯L1~L3为发光二极管。指示灯L1、L3的负极接电源负极,指示灯L2的负极与电阻R5连接,电阻R5的另一端与二极管D3的负极连接。
在电源断开的情况下接入电池,本实用新型通过电池极性识别单元自动对电池的极性进行识别同时相应控制输出电极的极性与电池的极性对应。指示灯L1~L3的状态为:指示灯L1亮、指示灯L2亮、指示灯L3熄灭;若此时电池是饱满时,指示灯L1亮、指示灯L2熄灭、指示灯L3亮。
当电源连通而尚未接入电池时,输出电极两端之间的电压差为4.17V(典型值)。指示灯L1~L3的状态为:指示灯L1亮、指示灯L2熄灭、指示灯L3亮。
电源连通并且接入未满电池时,电源开始通过对电池进行正常充电,充电电流约为150mA(典型值),电池两端电压缓缓升高,指示灯L1~L3的状态为:指示灯L1亮、指示灯L2亮、指示灯L3熄灭;当电池电压升高到4.25V(典型值)时,充电过程结束,电池已饱和。指示灯L1~L3的状态为:指示灯L1亮、指示灯L2熄灭、指示灯L3亮。
Claims (9)
1、一种设有干电池仓的万能充电器,包括壳体、与壳体铰接的压板、设置在压板上的可移位输出电极以及设置在壳体内的整流恒流稳压单元,整流恒流稳压单元的输出端与可移位输出电极电连接;其特征在于:在壳体内设置一电池仓,壳体内设置升压单元,电池仓内设置电池触点,电池触点与升压单元的输入端电连接,升压单元的输出端与可移位输出电极电连接。
2、根据权利要求1所述的万能充电器,其特征在于:所述电池仓的尺寸为容纳1节或2节5号干电池的尺寸,电池仓设有仓盖。
3、根据权利要求1所述的万能充电器,其特征在于:所述壳体内还设有电池极性识别单元,电池极性识别单元设置在可移位输出电极与整流恒流稳压单元和升压单元之间,整流恒流稳压单元和升压单元的输出端与电池极性识别单元的输入端连接,电池极性识别单元的输出端与可移位输出电极电连接。
4、根据权利要求1所述的万能充电器,其特征在于:所述升压单元的输出端还连接一个USB输出接口。
5、根据权利要求1所述的万能充电器,其特征在于:所述整流恒流稳压单元输出端与升压单元输出端之间设置一二极管。
6、根据权利要求1所述的万能充电器,其特征在于:所述壳体内还设有短路保护单元,短路保护单元设置在可移位输出电极与整流恒流稳压单元和升压单元的输出端之间。
7、根据权利要求4所述的万能充电器,其特征在于:所述USB输出接口的开口设置在压板手柄下方的壳体侧壁处。
8、根据权利要求1所述的万能充电器,其特征在于:所述升压单元包括电容(C7、C8)、二极管(D6)、处理模块(U2)、电阻(R21)、电感(L21)、场效应管(Q3)和发光二极管(LED4),电容(C7)连接输入端的两极,电感(L21)的一端与输入端的正极连接、另一端接场效应管(Q3)的源极和二极管(D6)的正端,场效应管(Q3)的漏极、处理模块(U2)的1脚接输入端和输出端的负极,电容(C8)连接输出端的两极,场效应管(Q3)的栅极和电阻(R21)的一端与处理模块(U2)的2脚连接,电阻(R21)的另一端连接发光二极管(LED4)的正端,发光二极管(LED4)的负端与输出端的负极连接,处理模块(U2)的3、4、5脚和二极管(D6)的负端与输出端的正极连接。
9、根据权利要求1所述的万能充电器,其特征在于:所述整流恒流稳压单元包括二极管(D1、D2、D3)、电阻(R1、R2、R3、R4)、稳压管(Z1)、电容(C1、C2、)、三极管(Q1)、稳压器(T1)。
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