CN204407988U - 一种电源输出电路、充电电路、充电器、终端及系统 - Google Patents

一种电源输出电路、充电电路、充电器、终端及系统 Download PDF

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Abstract

本实用新型实施例公开了一种电源输出电路、充电电路、充电器、终端及系统,其中,电路包括电源和接地端,还包括:降压整流滤波电路、恒流源输出电路、恒压源输出电路、第一切换开关控制器以及充电输出接口。采用本实用新型,使得电源输出电路可根据需要向充电电路选择输出稳定电流或稳定电压,从而充电电路这可对电池进行安全快速充电,缩短充电时间,提高充电效率,并且在充电过程中可使终端发热小。

Description

一种电源输出电路、充电电路、充电器、终端及系统
技术领域
[0001] 本实用新型涉及电子技术领域,尤其涉及一种电源输出电路、充电电路、充电器、终端及系统。
背景技术
[0002] 随着手机、平板电脑等终端的发展,终端具有的各种各样的功能越来越繁多,例如终端可以支持照相、摄像、录音、影音播放等本地功能。进一步的,终端还可以通过GPRS或WIFI等无线网络在线浏览新闻,观赏电影等。用户可以通过终端的各种各样的功能来获得更多的体验。
[0003] 由于终端支持的功能越来越多,导致终端在运行过程中耗电也越来越快,这就对终端电池的充电提出了较高的要求,需要尽可能快充满,但是,特别是在公众场合中,根本没有足够的充电时间对终端进行充足够的电量,这给用户带来了不便。并且,为了能提高终端的续航能力,生产商生产的电池的容量也越来越大,但是,在现有的充电条件下,充电时间也相应的越来越长,同时,由于充电时间过长,也导致终端发热严重等问题,降低终端竞争力,并给用户带来不便。
实用新型内容
[0004] 本实用新型实施例提供一种电源输出电路、充电电路、充电器、终端及系统,可选择输出恒定电流或恒流电压对终端进行充电,缩短充电时间,提高终端竞争力。
[0005] 本实用新型实施例第一方面提供了一种电源输出电路,所述电路包括电源和接地端,所述电路还包括:
[0006] 降压整流滤波电路、恒流源输出电路、恒压源输出电路、第一切换开关控制器以及充电输出接口;
[0007] 所述第一切换开关控制器的第一输入端与所述恒流源输出电路的一端连接,所述第一切换开关控制器的第二输入端与所述恒压源输出电路的一端连接,所述第一切换开关控制器的输出端与充电输出接口的输入端连接,所述第一切换开关控制器的控制端与所述充电输出接口的数据端连接,所述充电输出接口的接地端与所述接地端连接;
[0008] 所述降压整流滤波电路的一端分别与所述恒流源输出电路的另一端和所述恒压源输出电路的另一端连接,所述降压整流滤波电路的另一端与所述电源连接,所述降压整流滤波电路的又一端与所述接地端连接;
[0009] 所述充电输出接口用于接收充电电路发送的控制信号,并通过数据端输出控制信号控制所述第一切换开关控制器在所述第一切换开关控制器的输入端中选择其中一个输入端进行导通。
[0010] 本实用新型实施例第二方面提供了一种充电电路,所述电路包括电池和接地端,所述电路还包括:
[0011] 充电输入接口、第二切换开关控制器、处理器以及恒压充电电路;
[0012] 所述第二切换开关控制器的输入端与所述充电输入接口的输出端连接,所述第二切换开关控制器的第一输出端与所述电池的正极连接,所述第二切换开关控制器的第二输出端通过所述恒压充电电路与所述电池的正极连接,所述第二切换开关控制器的控制端与所述处理器连接,所述恒压充电电路的又一端与所述处理器连接,所述恒压充电电路的接地端与所述接地端连接,所述电池的负极与所述接地端连接;
[0013] 所述充电输入接口的数据端与所述处理器连接,所述充电输入接口的接地端与所述接地端连接;
[0014] 所述处理器用于通过所述充电输入接口向电源输出电路发送控制信号,同事向所述第二切换开关控制器的控制端发送控制信号,控制所述第二切换开关控制器在所述第二切换开关控制器的输出端中选择其中一个输出端进行导通。
[0015] 本实用新型实施例第三方面提供了一种充电系统,所述系统包括以上实施例所述的电源输出电路和以上实施例所述的充电电路,其中,所述电源输出电路的充电输出接口通过数据线与所述充电电路的充电输入接口连接。
[0016] 本实用新型实施例的电源输出电路可通过第一切换开关控制器选择输出恒定电流或恒流电压对终端进行充电,这可使所述电源输出电路可对终端进行安全快速充电,缩短充电时间,提高充电效率,并且在充电过程中可使终端发热小,降低能耗。
附图说明
[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0018] 图1是本实用新型实施例提供的一种电源输出电路的电路原理图;
[0019] 图2是本实用新型实施例提供的一种充电电路的电路原理图;
[0020] 图3是本实用新型实施例提供的一种充电系统的结构示意图。
具体实施方式
[0021 ] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0022] 本发明实施例中所描述的终端可以包括手机、平板电脑等终端,上述终端仅是举例,而非穷举,包含但不限于上述终端。
[0023] 请参见图1,为本发明实施例提供的一种电源输出电路的电路原理图。如图1所示,所述电路包括电源100和接地端200,进一步的,所述电源输出电路包括:
[0024] 降压整流滤波电路300、恒流源输出电路400、恒压源输出电路500、第一切换开关控制器U3以及充电输出接口 Jl ;
[0025] 所述第一切换开关控制器U3的第一输入端与所述恒流源输出电路400的一端连接,所述第一切换开关控制器U3的第二输入端与所述恒压源输出电路500的一端连接,所述第一切换开关控制器U3的输出端与充电输出接口 Jl的输入端连接,所述第一切换开关控制器U3的控制端与所述充电输出接口 Jl的数据端连接,所述充电输出接口 Jl的接地端与所述接地端连接;
[0026] 所述降压整流滤波电路300的一端分别与所述恒流源输出电路400的另一端和所述恒压源输出电路500的另一端连接,所述降压整流滤波电路300的另一端与所述电源100连接,所述降压整流滤波电路300的又一端与所述接地端200连接;
[0027] 所述充电输出接口 Jl用于接收充电电路发送的控制信号,并通过数据端输出控制信息控制所述第一切换开关控制器U3在所述第一切换开关控制器U3的输入端中选择其中一个输入端进行导通。
[0028] 具体的,在本实用新型中,第一切换开关控制器U3的管脚示意图可以参见如图1所不的第一切换开关控制器U3,第一切换开关控制器U3的第一输入端可以是第一切换开关控制器U3的第I管脚,第一切换开关控制器U3的第二输入端可以是第一切换开关控制器U3的第2管脚,第一切换开关控制器U3的控制端可以是第一切换开关控制器U3的第3管脚和第5管脚,第一切换开关控制器U3的输出端可以是第一切换开关控制器U3的第4管脚。其中,第一切换开关控制器U3的第I管脚可以与恒压源输出电路500的一端连接,第一切换开关控制器U3的第2管脚可以与恒流源输出电路400的一端连接,第一切换开关控制器U3的第3管脚可以与充电输出接口的一个数据端连接,第一切换开关控制器U3的第5管脚可以与充电输出接口的另一个数据端连接,第一切换开关控制器U3的第4管脚可以与充电输出接口的输入端连接。第一切换开关控制器U3的第3管脚和第5管脚可用来收发信号。
[0029] 进一步的,第一切换开关控制器U3可从第3管脚和第5管脚接收控制信号,根据接收到的控制信号来在第一切换开关控制器U3的输入端中选择其中一个输入端进行导通。其中,控制信号可以包括第一控制信号和第二控制信号。第一控制信号用于控制第一切换开关控制器U3选择第一输入端进行导通,第二控制信号用于控制第一切换开关控制器U3选择第二输入端进行导通。当第一切换开关控制器U3接收到的信号是第一控制信号时,第一切换开关控制器U3通过第2管脚接收恒流源输出电路400输出的恒定电流,并控制第I管脚不接收电流输入;当第一切换开关控制器U3接收到的信号是第二控制信号时,第一切换开关控制器U3通过第I管脚接收恒压源输出电路500输出的电流,并控制第2管脚不接收电流输入。
[0030] 具体的,在本实用新型中,充电输出接口 Jl可以是USB接口,也可以是Min1-USB接口。充电输出接口 JI的管脚结构图可参见图1所示的充电输出接口 J1。充电输出接口Jl的输入端可以是充电输出接口 JI的第I管脚,充电输出接口 JI的数据端可以分别是第2管脚和第3管脚,充电输出接口 Jl的接地端可以是充电输出接口 Jl的第5管脚、第6管脚、第7管脚、第8管脚、第9管脚、第10管脚和第11管脚。其中,充电输出接口 Jl的第I管脚可以与第一切换开关控制器U3的第4管脚连接,充电输出接口 Jl的第2管脚可以与第一切换开关控制器U3的第5管脚连接,充电输出接口 Jl的第3管脚可以与第一切换开关控制器U3的第3管脚连接,充电输出接口 Jl可以通过第2管脚和第3管脚向第一切换开关控制器U3发送控制信号,充电输出接口 Jl的第5管脚、第6管脚、第7管脚、第8管脚、第9管脚、第10管脚和第11管脚可以与接地端连接,充电输出接口 Jl的第4管脚可以悬空。
[0031] 进一步的,当充电器连接到终端对终端进行充电时,充电输出接口 Jl可通过第2管脚和第3管脚来与终端进行数据交互。在本实用新型中,充电输出接口 Jl可通过第2管脚和第3管脚接收充电电路发送的控制信号,并将控制信号转发至第一切换开关控制器U3o
[0032] 进一步的,所述恒流源输出电路400包括:
[0033] 可调稳压器U2和第一电阻R4 ;
[0034] 所述可调稳压器U2的输入端与所述降压整流滤波电路300的一端连接,所述可调稳压器U2的输出端通过所述第一电阻R4与所述第一切换开关控制器U3的第一输入端连接,所述可调稳压器U2的调整端与所述第一切换开关控制器U3的第一输入端连接。
[0035] 其中,我们可以理解的是,所述可调稳压器U2可以是型号为CW117型号的可调稳压器。可调稳压器U2的输入端可以是CW117可调稳压器的第2管脚,可调稳压器U2的输出端可以是CWl 17可调稳压器的第3管脚,可调稳压器U2的调整端可以是CWl 17可调稳压器的第I管脚。其中,CW117可调稳压器的第I管脚可以与第一切换开关控制器U3的第2管脚连接,Cffl 17可调稳压器的第2管脚可以与降压整流滤波电路的一端连接,Cffl 17可调稳压器的第3管脚可以通过电阻R4与第一切换开关控制器U3的第2管脚连接。
[0036] Cffl 17可调稳压器可以用来输出稳定的电流,在本实用新型中,可输出2A的恒流电流,即是,恒流源输出电路400可输出恒定的电流。开发人员可根据需要选择其他型号的可调稳压器,在此不对其进行限定。
[0037] 进一步的,所述恒压源输出电路500包括:
[0038] 稳压器Ul和第一电容C2 ;
[0039] 所述稳压器Ul的输入端与所述降压整流滤波电路300的一端连接,所述稳压器Ul的输出端与所述第一切换开关控制器U3的第二输入端连接,所述稳压器Ul的接地端与所述接地端200连接;
[0040] 所述第一电容C2的一端与所述稳压器Ul的输入端连接,所述第一电容C2的另一端与所述接地端200连接。
[0041] 其中,我们可以理解的是,所述稳压器Ul可以是型号为7805型号的稳压器,稳压器Ul的输入端可以是7805稳压器的第I管脚,稳压器Ul的输出端可以是7805稳压器的第3管脚,稳压器Ul的接地端可以是7805稳压器的第2管脚。其中,7805稳压器的第I管脚可以与降压整流滤波电路300的一端连接,7805稳压器的第2管脚可以与第一切换开关控制器U3的第I管脚连接,7805稳压器的第3管脚可以与接地端连接。7805稳压器可以用来输出稳定的电压,即是,恒压源输出电路500可输出稳定的电压。在本实用新型中,恒压源输出电路500可以输出5V电压。第一电容C2可以是工作在两端电压1V以下的I μί.的电容。
[0042] 进一步的,所述降压整流滤波电路300包括:
[0043] 变压器Tl、整流桥堆D1、发光二极管D4、第二电容C3、电解电容Cl和第二电阻R3 ;
[0044] 所述变压器Tl的初级绕组一端与所述电源100的正极连接,所述变压器Tl的初级绕组另一端与所述电源100的负极连接,所述变压器Tl的次级绕组一端与所述整流桥堆Dl输入端的一端连接,所述变压器Tl的次级绕组的另一端与所述整流桥堆Dl的输入端的另一端连接,所述整流桥堆Dl的正极输出端分别与所述电解电容Cl的正极、第二电阻R3的一端和第二电容C3的一端连接,所述整流桥堆Dl的负极输出端接地;
[0045] 所述发光二极管D4的正极与所述第二电阻R3的另一端连接,所述发光二极管D4的负极与所述接地端200连接,所述电解电容Cl的负极与所述接地端200连接,所述第二电容C3的另一端与所述接地端连接。
[0046] 其中,在本实用新型中,变压器T可将电路中的220V电源降压为直流35V电压的直流电。整流桥堆Dl是由四个二极管组合而成,主要对接入的电流进行整流。发光二极管D4用于检测两端是否有电压输出,当发光二极管D4发光时,两端有电压输出,当发光二极管D4没有发光时,两端没有电压输出。第二电容C3和电解电容Cl吸收电路中的峰值电压,对电路进行滤波。其中,第二电容C3可以是工作在两端电压1V以下的I μί.的电容。
[0047] 在本实用新型中,降压整流滤波电路300可以将220交流电源转为35V的直流电。
[0048] 进一步的,本实用新型还包括一种充电器,所述充电器包括以上实施例所述的电源输出电路和充电器壳体,所述电源输出电路内置于所述充电器壳体中。
[0049] 请参见图2,为本发明实施例提供的一种充电电路的电路原理图。如图2所示,所述电路包括接地端200,进一步的,所述电源输出电路包括:
[0050] 充电输入接口 J201、第二切换开关控制器U201、处理器30以及恒压充电电路40 ;
[0051] 所述第二切换开关控制器U201的输入端与所述充电输入接口 J201的输出端连接,所述第二切换开关控制器U201的第一输出端与所述电池的正极连接,所述第二切换开关控制器U201的第二输出端通过所述恒压充电电路40与所述电池的正极连接,所述第二切换开关控制器U201的控制端与所述处理器30连接,所述恒压充电电路40又一端与所述处理器30连接,所述恒压充电电路40的接地端与所述接地端连接;
[0052] 所述充电输入接口 J201的数据端与所述处理器30连接,所述充电输入接口 J201的接地端与所述接地端连接;
[0053] 所述处理器30用于通过所述充电输入接口 J201向电源输出电路发送控制信号,同时向所述第二切换开关控制器U201的控制端发送控制信号,控制所述第二切换开关控制器U201在所述第二切换开关控制器U201的输出端中选择其中一个输出端进行导通。
[0054] 具体的,在本实用新型中,处理器30可以是型号为ΜΤ6252的处理器。
[0055] 具体的,在本实用新型中,第二切换开关控制器U201的管脚示意图可以参见如图2所示的第二切换开关控制器U201。第二切换开关控制器U201的输入端可以是第二切换开关控制器U201的第4管脚,第二切换开关控制器U201的第一输出端可以是第二切换开关控制器U201的第2管脚,第二切换开关控制器U201的第二输出端可以是第二切换开关控制器U201的第I管脚,第二切换开关控制器U201的控制端可以是第二切换开关控制器U201的第3管脚。其中,第二切换开关控制器U201的第3管脚可以与处理器的信号输出端连接,用来接收处理器30发送的控制信号。例如:第二切换开关控制器U201的第3管脚与如图2所示的CPU_EN管脚连接。
[0056] 其中,第二切换开关控制器U201可以通过第3管脚接收处理器30发送的信号,根据处理器30发送的控制信号来在第二切换开关控制器U201的输出端中选择其中一个输出端进行导通。其中,控制信号可包括第一控制信号和第二控制信号。第一控制信号用于控制第二切换开关控制器U201选择第一输出端进行导通,第二控制信号用于控制第二切换开关控制器U201选择第二输出端进行导通。当第二切换开关控制器U201接收到处理器30发送的第一控制信号时,第二切换开关控制器U201可以选择第2管脚进行导通,输出电流,以对电池进行直接充电;当第二切换开关控制器U201接收到处理器30发送的第二控制信号时,第二切换开关控制器U201可以选择第I管脚进行导通,通过恒压充电电路40对电池进行充电。
[0057] 进一步的,在本实用新型中,充电输入接口 J201可以是USB接口,也可以是Min1-USB接口,充电输入接口 J201的管脚结构图可参见图2所示的充电输入接口 J201。其中,充电输入接口 J201结构可与图1所示的充电输出接口 Jl的结构一致。具体的,充电输入接口 J201的输出端可以是充电输入接口 J201的第I管脚,充电输入接口 J201的数据端可以分别是第2管脚和第3管脚,充电输入接口 J201的接地端可以是充电输入接口 J201的第5管脚、第6管脚、第7管脚、第8管脚、第9管脚、第10管脚和第11管脚。其中,充电输入接口 J201的第I管脚可以与第二切换开关控制器U201的第4管脚连接,充电输入接口 J201的第2管脚和第3管脚可以与处理器30连接,以接收处理器30发送的控制信号。充电输入接口 J201的第5管脚、第6管脚、第7管脚、第8管脚、第9管脚、第10管脚和第11管脚可以与接地端连接,充电输出接口 Jl的第4管脚可以悬空。优选的,充电输入接口J201的第2管脚可以与MT6252处理器的USB_D_管脚连接,充电输入接口 J201的第3管脚可以与MT6252处理器的USB_D+管脚连接。
[0058] 其中,所述恒压充电电路40可以用来实现对终端的电池进行恒压充电,具体结构可以参见现有的MT6252的处理器的外围电路中的恒压充电电路结构,或者如图2所示的恒压充电电路40结构图,在此不再进行赘述。
[0059] 进一步的,所述电路还包括:
[0060] 电池电压检测电路50和第三电容C229 ;
[0061] 所述电池电压检测电路50的一端分别与所述恒压充电电路40的另一端和所述处理器30连接,所述电池电压检测电路50的另一端与所述电池的正极连接;
[0062] 所述第三电容C229的一端与所述电池的正极连接,所述第三电容C229的另一端与所述接地端连接。
[0063] 其中,我们可以理解的是,电池电压检测电路50可以是由电阻串并联组成或者单个电阻组成,如图2所示,电池电压检测电路50可以是第三电阻R214,电池电压检测电路50的一端与电池的正极连接,电池电压检测电路50的另一端与处理器30连接,可以由处理器30检测电池电压检测电路50的一端的电压,从而获得电池电压大小。具体的,MT6252处理器的ISENSE管脚可与电池电压检测电路50的一端连接,可用来检测电池的电压大小。
[0064] 进一步的,本实用新型还包括一种终端,所述终端包括以上实施例所述的充电电路和终端壳体,所述充电电路内置于所述充电电路中。
[0065] 请参见图3,为本发明实施例提供的一种充电系统。如图3所示,所述充电系统包括以上所述的电源输出电路I和充电电路2。其中,电源输出电路I通过数据线与充电电路2连接。具体的,数据线一端与所述电源输出电路I的充电输出接口连接,数据线的另一端与所述充电电路2的充电输入接口连接。
[0066] 下面再结合图1图2以及图3,对所述充电系统的工作原理进行详细描述。
[0067] 在本实用新型中,终端的处理器30可以内置充电控制系统,其中,控制系统的具体流程可以是:当终端的处理器30通过充电输入接口检测到有充电器通过数据线插入时,终端的处理器30可通过充电输入接口与充电器进行通信,判断所接入的充电器是否与所述终端匹配的智能充电器。其中,终端的处理器30可通过读取充电器的标识符,或者通过向充电器发送询问请求,并接收充电器响应所述询问请求返回的结果来判断所接入的充电器是否与终端匹配的智能充电器。
[0068] 当处理器30判断充电器为与所述终端匹配的智能充电器后,处理器30可通过ISENSE管脚检测电压,当处理器30的ISENSE管脚的电压大于或等于3.3V,并且小于或等于4.2V时,所述处理器30可向第二切换开关控制器U201和充电输入接口 J201发送第一控制信号,第一控制信号用于控制第一切换开关控制器U3选择第一输出端进行导通,以及控制第二切换开关控制器U3选择第一输入端进行导通,使得充电器和终端之间形成恒流源通路,充电器输出恒定的电流,对电池进行快速充电。当处理器30的ISENSE管脚的电压在小于3.3V或大于4.2V时,处理器30可以向第二切换开关控制器U201和充电输入接口J201发送第二信号,第二信号用于控制第二切换开关控制器U201选择第二输出端进行导通,以及控制第二切换开关控制器U3选择第二输入端进行导通,使得充电器和终端之间形成恒压源通路,充电器输出恒定的电压,以对电池进行安全充电。
[0069] 在具体应用中,当充电器通过数据线与终端进行连接后,充电器的充电输出接口J201与终端的充电输入接口 Jl进行连接。当处理器30检测到ISENSE管脚的电压大于或等于3.3V,并且小于或等于4.2V时,处理器30可通过CPU_USB管脚向充电输入接口 J201发送第一控制信号,此时充电器由于与终端连接,充电输入接口 J201可将充电输入接口 J201接收到的第一控制信号转发给与其连接的充电器的充电输出接口 Jl。在充电器中,与充电输出接口 Jl连接的CWl 17切换开关控制器接收充电输出接口 Jl转发的第一控制信号。由于Cffl 17切换开关控制器内置微处理器,Cffl 17切换开关控制器可根据接收到的用于控制充电器输出恒定的电流的第一控制信号,将CW117切换开关控制器的第一输入端进行导通,并断开第二输入端输入,即接入恒流源输出电路的输出端,向充电输出接口 Jl输出恒定的电流。由于此时处理器30同时向第二切换开关控制器U201发送第一控制信号,控制第二切换开关控制器U201同时选择第一输出端输出,从而终端与充电器之间形成恒流源通路。其中,由于第二切换开关控制器U201的第一输出端与电池的正极连接,充电器可对终端的电池进行快速充电,这可有效避免了在现有的终端充电电路中,电流需通过恒压充电电路对电池进行充电,而导致充电效率太低。由于现有的恒压充电电路往往包括三极管、场效应管和电阻等耗能元件,这使得电流经过恒压充电电路中,在三极管、场效应管等耗能元件中会产生热损耗,造成温度迅速升高,并反过来影响充电电流,使充电电流不能更大以对电池进行快速充电。因此,在本实用新型中,充电器和终端可选择共同的恒流源通路对电池进行充电,并且恒流源通路中的无耗能元件,这使得终端在充电过程中产生极低热损耗,可使得的充电器对终端输出更大的电流。以对电池进行快速充电,节省用户时间。
[0070] 在具体应用中,当充电器通过数据线与终端进行连接后,充电器的充电输出接口J201与终端的充电输入接口 Jl进行连接。当处理器30检测到ISENSE管脚的电压小于3.3V,或者大于4.2V时,处理器30可通过CPU_USB管脚向充电输入接口 J201发送第二控制信号,此时充电器由于与终端连接,充电输入接口 J201可将充电输入接口 J201接收到的第二控制信号转发给与其连接的充电器的充电输出接口 J1。在充电器中的电源输出电路I中,与充电输出接口 Jl连接的CW117切换开关控制器接收充电输出接口 Jl转发的第二控制信号。由于CW117切换开关控制器内置微处理器,CW117切换开关控制器可根据接收到的用于控制充电器输出恒定的电压的第二控制信号,将CW117切换开关控制器的第二输入端进行导通,并断开第一输入端输入,即接入恒压源输出电路的输出端,向充电输出接口 Jl输出恒定的电压。由于此时处理器30同时向第二切换开关控制器U201发送第二控制信号,控制第二切换开关控制器U201同时选择第二输出端进行输出,从而终端与充电器之间形成恒压源通路。其中,由于第二切换开关控制器U201的第二输出端与电池的正极连接,充电器可对终端的电池进行安全充电。这可有效避免了在电池的小于3.3V,或者大于4.2V时,过大电流的充电对电池造成损害,采用现有的恒压充电电路可对电池进行涓流充电和恒压充电,从而提高对电池充电的安全性。
[0071] 综上所述,本实用新型实施例的电源输出电路可通过第一切换开关控制器选择输出恒定电流或恒流电压对终端进行充电,这可使电源输出电路可对终端进行安全快速充电,缩短充电时间,提高充电效率,并且在充电过程中可使终端发热小,降低耗能。
[0072] 本实用新型实施例中所述模块或单元可以根据实际需要进行整合、进一步划分或删减。
[0073] 以上所揭露的仅为本实用新型较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。

Claims (10)

1.一种电源输出电路,其特征在于,所述电路包括电源和接地端,还包括: 降压整流滤波电路、恒流源输出电路、恒压源输出电路、第一切换开关控制器以及充电输出接口 ; 所述第一切换开关控制器的第一输入端与所述恒流源输出电路的一端连接,所述第一切换开关控制器的第二输入端与所述恒压源输出电路的一端连接,所述第一切换开关控制器的输出端与所述充电输出接口的输入端连接,所述第一切换开关控制器的控制端与所述充电输出接口的数据端连接,所述充电输出接口的接地端与所述接地端连接; 所述降压整流滤波电路的一端分别与所述恒流源输出电路的另一端和所述恒压源输出电路的另一端连接,所述降压整流滤波电路的另一端与所述电源连接,所述降压整流滤波电路的又一端与所述接地端连接; 所述充电输出接口用于接收充电电路发送的控制信号,并通过数据端输出控制信号控制所述第一切换开关控制器在所述第一切换开关控制器的输入端中选择其中一个输入端进行导通。
2.如权利要求1所述的电路,其特征在于,所述恒流源输出电路包括: 可调稳压器和第一电阻; 所述可调稳压器的输入端与所述降压整流滤波电路的一端连接,所述可调稳压器的输出端通过所述第一电阻与所述第一切换开关控制器的第一输入端连接,所述可调稳压器的调整端与所述第一切换开关控制器的第一输入端连接。
3.如权利要求1所述的电路,其特征在于,所述恒压源输出电路包括: 稳压器和第一电容; 所述稳压器的输入端与所述降压整流滤波电路的一端连接,所述稳压器的输出端与所述第一切换开关控制器的第二输入端连接,所述稳压器的接地端与所述接地端连接; 所述第一电容的一端与所述稳压器的输入端连接,所述第一电容的另一端与所述接地端连接。
4.如权利要求3所述的电路,其特征在于,所述降压整流滤波电路包括: 变压器、整流桥堆、发光二极管、第二电容、电解电容和第二电阻; 所述变压器的初级绕组一端与所述电源的正极连接,所述变压器的初级绕组另一端与所述电源的负极连接,所述变压器的次级绕组一端与所述整流桥堆输入端的一端连接,所述变压器的次级绕组的另一端与所述整流桥堆的输入端的另一端连接,所述整流桥堆的正极输出端分别与所述电解电容的正极、第二电阻的一端和第二电容的一端连接,所述整流桥堆的负极输出端接地; 所述发光二极管的正极与所述第二电阻的另一端连接,所述发光二极管的负极与所述接地端连接,所述电解电容的负极与所述接地端连接,所述第二电容的另一端与所述接地端连接。
5.一种充电器,其特征在于,包括如权利要求1-4任一项所述的电源输出电路和充电器壳体,所述电源输出电路内置于所述充电器壳体中。
6.一种充电电路,其特征在于,所述电路包括电池和接地端,还包括: 充电输入接口、第二切换开关控制器、处理器以及恒压充电电路; 所述第二切换开关控制器的输入端与所述充电输入接口的输出端连接,所述第二切换开关控制器的第一输出端与所述电池的正极连接,所述第二切换开关控制器的第二输出端通过所述恒压充电电路与所述电池的正极连接,所述第二切换开关控制器的控制端与所述处理器连接,所述恒压充电电路的又一端与所述处理器连接,所述恒压充电电路的接地端与所述接地端连接,所述电池的负极与所述接地端连接; 所述充电输入接口的数据端与所述处理器连接,所述充电输入接口的接地端与所述接地端连接; 所述处理器用于通过所述充电输入接口向电源输出电路发送控制信号,同时向所述第二切换开关控制器的控制端发送控制信号,控制所述第二切换开关控制器在所述第二切换开关控制器的输出端中选择其中一个输出端进行导通。
7.如权利要求6所述的电路,其特征在于,所述电路还包括: 电池电压检测电路和第三电容; 所述电池电压检测电路的一端分别与所述恒压充电电路的另一端和所述处理器连接,所述电池电压检测电路的另一端与所述电池的正极连接; 所述第三电容的一端与所述电池的正极连接,所述第三电容的另一端与所述接地端连接。
8.如权利要求7所述的电路,其特征在于,所述电池电压检测电路包括: 第三电阻。
9.一种终端,其特征在于,包括如权利要求6至8任一项所述的充电电路和终端壳体,所述充电电路内置于所述终端壳体中。
10.一种充电系统,其特征在于,所述系统包括如权利要求5所述的充电器和如权利要求9所述的终端,其中,所述充电器包括如权利要求1-4任一项所述的电源输出电路的充电输出接口通过数据线与所述终端包括如权利要求6-8任一项所述的充电电路的充电输入接口连接。
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