CN202068208U - 便携移动充电电源 - Google Patents
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Abstract
一种便携移动充电电源,包括壳体和内部电路部分,其中,内部电路部分包括输入部分、存储部分和输出部分。输入部分包括分别连接锂电池充电管理电路和连接肖特基二极管的充电接口,其中锂电池充电管理电路连接有LED充电指示灯;存储部分包括过冲过放短路保护电路和大容量储能锂电池;输出部分包括连接有LED状态指示灯和升压调整波段开关的DC-DC升压电路和输出接口,并且DC-DC升压电路经电源开关与过冲过放短路保护电路连接,输出部分还可以包括由恒流电路、LED灯和照明开关组成的照明部分。该电源成本低,易携带,使用简单,安全稳定,续航能力强,并且可以适合多种设备。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种充电电源,特别是一种便携移动充电电源。
背景技术
目前,随着各种数码产品的普及,对这些数码产品的充电,经常需要在户外或应急场合进行,因而对于便携移动充电电源的需求越来越大;另外,民用照明,旅游,勘测,抢险,运输维护等领域也广泛的需要便携移动充电电源。现有的移动电源一般以聚合物电池作为储能电源, 而聚合物电池容量较小时电压转换效率低,存储电量有限,续航能力差;如果采用大容量的聚合物电池作为储能电池,虽然充电时间缩短,续航能力延长,但是由于充电电流较大而存在安全隐患,并且便携性受到影响;另外一些移动电源大容量的聚合物电池作为储能电池的同时安装单片机电路和LCD显示屏,缺点是成本较大,不易携带,容易损坏,使用限制较多。
发明内容
为了克服现有的便携移动充电电源的上述不足,本实用新型提供一种便携移动充电电源,该电源成本低,易携带,使用简单,安全稳定,续航能力强,并且可以适合多种设备。
本实用新型采用的技术方案是:一种便携移动充电电源,包括壳体和内部电路部分,其中,内部电路部分包括输入部分、存储部分和输出部分。所述输入部分包括分别连接锂电池充电管理电路和连接肖特基二极管的充电接口,其中锂电池充电管理电路连接有LED充电指示灯;所述存储部分包括过冲过放短路保护电路和大容量储能锂电池;所述输出部分包括连接有LED状态指示灯和升压调整波段开关的DC-DC升压电路和输出接口,并且DC-DC升压电路经电源开关与过冲过放短路保护电路连接,所述输出部分还可以包括由恒流电路、LED灯和照明开关组成的照明部分。
充电时,将连接锂电池充电管理电路的充电接口连接电源,外部电流经锂电池充电管理电路,恒流到500MA,再经过锂电池保护电路,对电源内部的大容量锂电池进行充电储能;将连接肖特基二极管的充电接口连接电源,外部电流经过肖特基二极管调整输入极性后,再经过锂电池保护电路,对电源内部的大容量锂电池进行充电储能。锂电池充电管理电路上连接有LED充电指示灯,充电时LED充电指示灯亮,充电结束时LED充电指示灯灭。当充电结束, 过冲过放保护电路断开外部充电连接,充电终止,如果外部输入的电压不当,导致内部电池电压升高,保护电路也会立即截止,切断充电部分。
放电时,电池储存的电流经过冲过放短路保护电路、DC-DC升压电路、输出接口,给需要充电的设备充电。当电源开关打开时,如果电池有电 LED指示灯微亮,如果电池亏电LED指示灯高亮,升压调整波段开关可以调整DC-DC升压电路对电流升压的幅度,使从输出接口输出的电压满足不同设备的充电需要。电池能储存的电流也可以经过冲过放短路保护电路给照明部分供电,通过设定的采样电阻输出700MA的电流点亮2个1瓦的LED灯,并由照明开关控制。
所述的壳体采用铝合金型材,壳体采用铝合金型材,并且在壳体内部上下表面中间分别设置有走线槽,走线槽走行方向与壳体纵轴平行,电线从走线槽内走行,并且走线槽可以对壳体进行支撑,增加壳体的抗压能力。
本实用新型的有益效果是,提供一种成本低,易携带,使用简单,安全稳定,续航能力强,充电接口兼容性好,并且可以适合多种设备的便携移动充电电源。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型电路结构原理图;
图2是本实用新型外形结构图;
图3是本实用新型外形结构中的照明部分结构图;
图4是本实用新型的水平位剖视图;
图5是图4的A-A横截面的剖视图。
具体实施方式
在图1-5中,便携移动充电电源包括铝型材壳体10和内部电路部分,所述内部电路部分由输入部分、存储部分和输出部分组成。所述输入部分包括分别连接锂电池充电管理电路111和连接肖特基二极管121的充电接口11和12,其中充电接口11为MINI USB接口,充电接口12为可连接外挂太阳能电池板或直流4.2V大电流充电接口,锂电池充电管理电路111连接有LED充电指示灯112;所述存储部分包括过冲过放短路保护电路21和大容量储能锂电池22,其中大容量储能锂电池22选用18650圆柱形电池;所述输出部分包括连接有LED状态指示灯35、电源开关34和升压调整波段开关33的DC-DC升压电路31和USB输出接口32,其中电源开关34与DC-DC升压电路31之间连接有使能端341,电源开关34与过冲过放短路保护电路21之间连接有无意识复位电路342,所述输出部分还包括由2瓦LED恒流驱动电路41和恒流采样部分42、LED灯44和45、以及使能端控制的照明开关43组成的照明部分。
所述的USB输出接口32、升压调整波段开关33、电源开关34、LED充电指示灯112、LED状态指示灯35以及充电接口11和12组成面板位于壳体10的一段,LED灯44和45和照明开关43位于可以10的另一端。
充电时,充电接口11连接外部的5V直流电源(兼容所有的5V数码充电器或者通过电脑的USB口),外部电流经锂电池充电管理电路111,恒流到500MA,再经过锂电池保护电路21,对电源内部的大容量锂电池22进行充电储能;充电接口12连接外挂太阳能电池板或直流4.2V大电流充电电源,外部电流经过肖特基二极管121调整输入极性后,再经过锂电池保护电路21,对电源内部的大容量锂电池22进行充电储能。锂电池充电管理电路111上连接有LED充电指示灯112,充电时LED充电指示灯112亮,充电结束时LED充电指示灯112灭。当充电结束,过冲过放保护电路21断开外部充电连接,充电终止,如果外部输入的电压不当,导致内部电池电压升高,过冲过放保护电路21也会立即截止,切断充电部分。
放电时,大容量锂电池22储存的电流经过冲过放短路保护电路21、DC-DC升压电路31、USB输出接口32,给需要充电的设备充电。当电源开关34打开时,如果大容量锂电池22有电 LED状态指示灯35微亮,如果大容量锂电池22亏电LED状态指示灯35高亮,升压调整波段开关33可以通过可调电阻调整DC-DC升压电路31对电流升压的幅度,使从USB输出接口32输出的电压满足不同设备的充电需要。大容量锂电池22储存的电流也可以经过冲过放短路保护电路21给照明部分供电,经过2瓦LED恒流驱动电路41和恒流采样部分42,通过设定的采样电阻输出700MA的电流点亮2个1瓦的LED灯44和45,并由使能端控制的照明开关43控制。LED灯44和45的表面安装有透镜441和451,透镜441和451可以汇聚LED灯44和45的灯光,提高照明亮度。
如图5所示,壳体10采用铝合金型材,其内部两侧分别设有放置18650圆柱形电池22的圆形槽103,两个圆形槽103之间部分分别设置有走线槽101和102。走线槽101和102走行方向与壳体10纵轴平行,电线从走线槽101和102内走行。壳体10内部圆形槽以及走线槽结构,使壳体具有很高的强度,特别是抗压强度,可以抵抗大货车的碾压而不损坏。
Claims (8)
1.一种便携移动充电电源,包括壳体(10)和内部电路部分,其中,内部电路部分包括输入部分、存储部分和输出部分,其特征在于:所述输入部分包括充电接口(11)和(12),充电接口(11)经锂电池充电管理电路(111)与过冲过放短路保护电路(21)连接,充电接口(12)经肖特基二极管(121)与过冲过放短路保护电路(21)连接;所述存储部分包括过冲过放短路保护电路(21)和大容量储能锂电池(22);所述输出部分包括DC-DC升压电路(31)和输出接口(32),并且DC-DC升压电路(31)经电源开关(34)与过冲过放短路保护电路(21)连接。
2.根据权利要求1所述的便携移动充电电源,其特征在于:所述的充电接口(11)为MINI USB接口,充电接口(12)为直流4.2V充电接口。
3.根据权利要求1所述的便携移动充电电源,其特征在于:所述的锂电池充电管理电路(111)连接有LED充电指示灯(112)。
4.根据权利要求1所述的便携移动充电电源,其特征在于:所述的大容量储能锂电池(22)为18650圆柱形电池,所述的壳体(10)为铝合金型材,其内部两侧分别设有放置18650圆柱形电池(22)的圆形槽(103),两个圆形槽(103)之间部分分别设置有走线槽(101)和(102)。
5.根据权利要求1所述的便携移动充电电源,其特征在于:所述的电源开关(34)通过使能端(341)连接到DC-DC升压电路(31),电源开关(34)通过无意识复位电路(342)连接到过冲过放短路保护电路(21)。
6.根据权利要求1所述的便携移动充电电源,其特征在于:所述的DC-DC升压电路(31)连接有LED状态指示灯(35)和升压调整波段开关(33)。
7.根据权利要求1所述的便携移动充电电源,其特征在于:所述的输出部分还包括由恒流驱动电路(41)、LED灯(44)和(45)及照明开关(43)组成的照明部分,LED灯(44)和(45)的表面安装有透镜(441)和(451)。
8.根据权利要求7所述的便携移动充电电源,其特征在于:所述的恒流电路包括2瓦LED恒流驱动电路(41)和恒流采样部分(42)。
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