CN201523467U - 一种利用usb口对内外充放电电路及太阳能野营灯电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种利用USB口对内外充放电电路及太阳能野营灯电路。USB口对内外充放电电路包括市电通过USB口给蓄电池充电电路和蓄电池给手机电池放电电路;市电通过USB口给蓄电池充电电路:升压芯片通过周围的电阻R3、R4输出7.5V的电压给蓄电池充电;蓄电池给手机电池充电电路:电流检测电路由R9串联到充电回路中,起到电流检测的作用;USB电压采集电路是R7和R8分别接到USB的正极和USB负极和R9的联接处,进行分压;对手机电池充电控制电路是由USB口的正极联接二极管负极,二极管的正极联接三极管的集电极,起到充满电时电容放电的作用。采用本实用新型电路的野营灯能够实现全天候照明,具有充放电功能,能够通过USB口给手机电池应急充电。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种充放电电路,特别涉及一种利用USB口对内外充放电电路及太阳能野营灯电路。
背景技术
目前全世界都在倡导节约能源,大到一个光电发电站,小到一个光电野营灯,最基本的原理都是一样,最初的野营灯只能利用市电或者只能利用太阳能发电实现照明,功能单一,虽然可以利用电池片把太阳能转化成电能达到照明的目的,但是遇到连阴天的时候就需要利用辅助能源或者晴天存储好的电能。
人们在户外活动经常会用到太阳能野营灯,现有技术中太阳能野营灯功能单一,太阳能野营灯中的电能不能用于给其它用电器进行充电。
发明内容
本实用新型为了解决现有技术中存在的不足,提供了一种能够实现太阳能小型野营灯全天侯照明和合理应用其储存电能的利用USB口对内外充放电电路及太阳能野营灯电路。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种利用USB口对内外充放电电路,包括市电通过USB口给蓄电池充电电路和蓄电池给手机电池放电电路;
所述市电通过USB口给蓄电池充电电路:包括升压芯片,所述升压芯片通过周围的电阻R3、R4输出7.5V的电压给蓄电池充电;
所述蓄电池给手机电池充电电路:包括电流检测电路、USB电压采集电路、对手机电池充电控制电路;电流检测电路由R9串联到充电回路中,起到电流检测的作用;USB电压采集电路是R7和R8分别接到USB的正极和USB负极和R9的联接处,进行分压;对手机电池充电控制电路是由USB口的正极联接二极管负极,二极管的正极联接三极管的集电极,起到充满电时电容放电的作用。
所述蓄电池为6V镍氢电池。
本本实用新型的另一个技术方案是:一种利用上述USB口对内外充放电电路的太阳能野营灯电路,还包括蓄电池给LED光源放电电路、太阳能电池板给野营灯充电的电路、电源电路和蓄电池的AD采集电路;
所述蓄电池给LED光源放电电路:蓄电池通过电感和MOS管控制给负载LED颗粒供电,通过控制MOS管的开关调节LED亮度;
所述太阳能电池板给野营灯充电的电路:太阳能电池板通过二极管和MOS管给蓄电池充电,二极管起到防反充的作用,MOS管起到防止蓄电池过充的作用;
所述电源电路和蓄电池的AD采集电路:蓄电池的AD采集电路由两电阻分压得来,3.3V的电源由蓄电池经过芯片得来。
与现有技术相比,采用本实用新型电路的野营灯能够实现全天侯照明,在完成基本的充放电功能的同时,还有市电通过USB口给蓄电池补充电能及蓄电池给手机电池应急充电的作用,从而扩充了野营灯的功能。
附图说明
图1是本实用新型的太阳能野营灯电路原理图;
图2是图1中市电通过USB口给太阳能野营灯电池充电电路原理图;
图3是图1中太阳能野营灯蓄电池给手机电池放电电路原理图;
图4是图1中蓄电池给LED光源放电的电路原理图;
图5是图1中太阳能电池板给野营灯充电的电路原理图;
图6是图1中电源电路和蓄电池的AD采集电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
参见图1,一种太阳能野营灯电路,包括市电通过USB口给蓄电池充电电路、蓄电池给手机电池充电电路、蓄电池给LED光源放电电路、太阳能电池板给野营灯充电的电路、电源电路和蓄电池的AD采集电路。
参见图2,市电通过USB口给蓄电池充电电路:包括升压芯片DC-DC34063,升压芯片DC-DC34063通过周围的电阻R3、R4输出7.5V的电压给蓄电池充电;
在充电电路中,USB口的标准电压为5V,而太阳能野营灯的镍氢电池为6V,要升压到7.5V对电池充电,如果不通过DC-DC34063芯片进行升压是充不进去电的,DC-DC34063升压是通过调节R4、R3的阻值实现的,U1(34063)输出电压为UOUT=(R3+R4)/R4×1.25=7.5V
USB口输出电流的计算为:
根据公式
IPK=2IOUT
RSC=0.3/IPK
可导出IOUT=0.3V/2 RSC=0.219A约220mA
蓄电池通过U2起到过充电保护:
当蓄电池电压高于7.5V时,IO口USB和CH口输出低电平,U3的1脚和4脚不得电,MOS管断开,达到防止过充的目的,蓄电池通过U3起到过充电保护:
当蓄电池电压高于7.5V时,IO口USB和CH口输出低电平,U3的1脚和4脚不得电,MOS管断开,达到防止过充的目的。
参见图3,蓄电池给手机电池放电电路:包括电流检测电路、USB电压采集电路、对手机电池充电控制电路;电流检测电路由R9串联到充电回路中,起到电流检测的作用;USB电压采集电路是R7和R8分别接到USB的正极和USB负极和R9的联接处,进行分压;对手机电池充电控制电路是由USB口的正极联接二极管D4负极,二极管D4的正极联接三极管Q4的集电极,起到充满电时电容放电的作用。
由大功率三极管B772P和贴片集成块H5913AGS及MOSFET(SI2302)通过输出PWMCH脉宽调制降压和限流电阻对手机电池充电,手机电池额定电压为3.7V,当野营灯电池电量降到过放保护点5V时就停止对外充电,起到保护电池的作用。
太阳能野营灯给手机电池放电电路电流的计算与控制:
通过贴片集成块H5913AGS的I/O口DCAD电流检测UDLAD=IUSB*R9,来判断电流的大小,然后控制PWMCH和USBPWM,来达到控制USB输入及输出的电流。
通过UDCAD=(R8+R9)/(R8+R9+R7)检测因为USB口的电压,如果是4.2V以上,为外接手机电池,需要根据检测电压的高低判断是否给手机电池充电;如电压高于4.6V为外接USB口是5V,如野营灯的蓄电池偏低,则USB口的5V给野营灯的蓄电池充电。
当野营灯的蓄电池给通过USB口的手机电池充到4.2V的过充点时,PWMCH置高电平,DISC置低电平达到一个停止充电的结果。
上述市电通过USB口给蓄电池充电电路和蓄电池给手机电池放电电路组成USB口对内外充放电电路
参见图4,蓄电池给LED光源放电的电路:
蓄电池通过电感和MOS管控制给负载LED颗粒供电,通过控制MOS管的开关,达到调节LED亮度的目的。
参见图5,太阳能电池板给野营灯充电的电路:太阳能电池板通过二极管和MOS管给蓄电池充电,二极管起到防反充的作用,MOS管直到防止蓄电池过充的作用。
参见图6,电源电路和蓄电池的AD采集电路:蓄电池的AD采集电路由两电阻分压得来,3.3V的电源由蓄电池经过SPX1117DC-DC芯片得来。
以上所述的实施例,只是本实用新型较优选的具体实施方式的一种,本领域的技术人员在本实用新型技术方案范围内进行的通常变化和替换都应包含在本实用新型的保护范围内。
Claims (3)
1.一种利用USB口对内外充放电电路,其特征在于,包括市电通过USB口给蓄电池充电电路和蓄电池给手机电池放电电路;
所述市电通过USB口给蓄电池充电电路:包括升压芯片,所述升压芯片通过周围的电阻R3、R4输出7.5V的电压给蓄电池充电;
所述蓄电池给手机电池充电电路:包括电流检测电路、USB电压采集电路、对手机电池充电控制电路;电流检测电路由R9串联到充电回路中,起到电流检测的作用;USB电压采集电路是R7和R8分别接到USB的正极和USB负极和R9的联接处,进行分压;对手机电池充电控制电路是由USB口的正极联接二极管负极,二极管的正极联接三极管的集电极,起到充满电时电容放电的作用。
2.根据权利要求1所述的一种光电产品利用USB口对内外充放电电路,其特征在于,所述蓄电池为6V镍氢电池。
3.一种利用权利要求2所述USB口对内外充放电电路的太阳能野营灯电路,其特征在于,还包括蓄电池给LED光源放电电路、太阳能电池板给野营灯充电的电路、电源电路和蓄电池的AD采集电路;
所述蓄电池给LED光源放电电路:蓄电池通过电感和MOS管控制给负载LED颗粒供电,通过控制MOS管的开关调节LED亮度;
所述太阳能电池板给野营灯充电的电路:太阳能电池板通过二极管和MOS管给蓄电池充电,二极管起到防反充的作用,MOS管起到防止蓄电池过充的作用;
所述电源电路和蓄电池的AD采集电路:蓄电池的AD采集电路由两电阻分压得来,3.3V的电源由蓄电池经过芯片得来。
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WO2017101231A1 (zh) * | 2015-12-18 | 2017-06-22 | 深圳市中孚能电气设备有限公司 | 一种灯具的移动电源电路及灯具 |
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