CN204633409U - 一种支持高通qc2.0快充功能的移动电源 - Google Patents
一种支持高通qc2.0快充功能的移动电源 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,包括充电电路、电芯保护电路、电芯、DC-DC升压电路、充电解码识别单元、MCU控制器;充电电路与电芯保护电路电连接,电芯保护电路与电芯电连接,DC-DC升压电路一端与电芯保护电路电连接,另一端分别与充电解码识别单元和MCU控制器电连接;充电电路通过电芯保护电路对电芯恒压恒流充电,电芯保护电路实现对电芯的过充、过放、短路、过流保护,电芯用来储能,DC-DC升压电路受控于充电解码识别单元和MCU控制器,充电解码识别单元判别是否支持QC2.0快充来决定开启快充功能。本实用可以降低智能手机充电过程中电能损耗,有效地提高电能利用率,节约充电时间,可快速的给智能手机充满电,同时也兼容普通的充电方式,给用户提供方便、快捷的充电功能。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种支持高通Quick Charge2.0快充协议的电路,具体涉及一种带快充功能的移动电源电路。
背景技术
随着智能手机等移动设备硬件升级和屏幕尺寸的增大,对电池续航能力要求越来越强,目前市场上智能手机大多数手机自身配的电池容量普遍在3000mAh以上,传统的5V 1A的充电器给手机充满电至少需要3个小时以上,5V 2A的充电器给手机充满一次电也至少需要2小时,智能手机本身的耗电量也在增加,普通用户经常是隔天需要充一次电,高端用户更是每天需要充电,为节省时充电时间,快充技术应运而生,目前行业内有两充方式实现给手机电池快速充电;一种通过增大充电电流实现快速充电,即OPPO的闪充技术一种是通过抬高电压实现快速充电,即高通的QC2.0快充技术。
发明内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术之不足,提供一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,该电源可以降低智能手机充电过程中电能损耗,有效的提高电能利用率,节约充电时间,可快速的给智能手机充满电,同时也兼容普通的充电方式,给用户提供方便、快捷的充电功能。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
支持高通QC2.0快充功能的移动电源,包括充电电路、电芯保护电路、电芯、DC-DC升压电路、充电解码识别单元、MCU控制器;所述充电电路与所述电芯保护电路电连接,所述电芯保护电路与所述电芯电连接,所述DC-DC升压电路一端与所述电芯保护电路电连接,另一端分别与所述充电解码识别单元和所述MCU控制器电连接;所述充电电路通过所述电芯保护电路对所述电芯恒压恒流充电,所述电芯保护电路实现对所述电芯的过充、过放、短路、过流保护,所述电芯用来储能,所述DC-DC升压电路受控于所述充电解码识别单元和所述MCU控制器,所述充电解码识别单元判别是否支持QC2.0快充来决定开启快充功能。
进一步的,还包括与所述充电电路电连接的DC输入,所述DC输入为充电的时候提供能源。
进一步的,还包括与所述DC-DC升压电路电连接的DC输出,所述DC输出输出安全电压给设备充电。
进一步的,还包括与所述DC输出电连接的输出接口,所述输出接口为USB接口。
进一步的,所述充电电路由单节锂电充电芯片U2、外围PMOSQ2、电感L1、续流二极管D6、滤波电容C10组成,U4通过R31检测充电电流,经4脚输出PWM信号驱动Q2工作于开关状态,续能电感和续流二极管D6的配合实现对电芯的恒压恒流充电,通过R22,R23与所述MCU控制器电连接,所述MCU控制器可通过R22,R23连接到本U2的1,2脚查询到所述电芯当前的充电状况。
进一步的,所述电芯保护电路由U4和两个双MOS管Q4,Q5组成,U4监控电芯电压及流经电流来控制Q4,Q5实现过充、过放、短路、过流保护。
进一步的,所述充电解码识别单元由专用芯片U5来实现,U5通过5,6脚连接到输出的DM,DP端,检测手机的识别信号,由内部算法解码识别输出所需电压,经由2脚输出控制信号来控制所述DC-DC升压电路的反馈端,实现不同电压的调节输出。
进一步的,所述DC-DC升压电路由芯片U3、电感L2、MOS管Q6,Q7、滤波电容C16、输出电压采样反馈电阻R40、R34、R11、连接到所述MCU控制器的控制端电阻R37组成,U3的6,9脚输出升压PWM驱动信号分别驱动MOS管Q6,Q7配合电感L2实现同步整流升压功能,C16滤除输出杂波,稳定输出电压;所述充电解码识别单元U5的2脚输出反馈调节控制信号改变U3的输出电压采样的反馈量来影响输出电压的调节,U5通过5,6脚识别到手机支持快充协议,U5的2脚内部输出对地MOS导通,R11变成R34并联,改变U3的输出电压采样反馈量,将输出电压抬高到9V。
进一步的,所述MCU控制器由主单片机U1、按键SW1、四段电量显示LED25-LED100、照明手电筒D5组成,U1是核心主控IC,实现按键识别、四段电量指示驱动控制、手电筒照明控制、输出电压检测、输入电压检测、输出电流检测、电芯温度检测、电芯电压检测、输出自动激活、整体方案的逻辑协调控制。
进一步的,所述按键识别由SW1,R24和U1的P18脚组成,所述四段电量显示由LED25,LED50,LED75,LED100,R15,R16,R17,R18,U1的P14,P15,P16,P17脚组成,所述LED手电筒照明由D5,R19和U1的P20脚实现,所述DC输出电压由R4,R14分压,经R8,C6滤波连接到U1的P19脚检测;所述DC输入电压由R12,R2分压,经R6,C4滤波连接到U1的P1脚检测;输出电流由R32采样,经R9,C7滤波,连接到U1的P13脚检测;温度传感器RT1感应电芯温度,连接到U1的P12脚检测;电芯电压由R3,R13分压,经R7,C5滤波,连接到U1的P11脚检测;输出自动激活由MOS管Q3,U1的P2,P3脚实现。
与现有技术相比,本实用新型汽车启动功能的移动电源具有如下优点:
可以降低智能手机充电过程中电能损耗,有效地提高电能利用率,节约充电时间,可快速的给智能手机充满电,同时也兼容普通的充电方式,给用户提供方便、快捷的充电功能。
附图说明
图1为本实用新型的工作结构框图;
图2为本实用新型的工作原理电路图。
主要元件符号说明如下:
1、充电电路 2、电芯保护电路
3、电芯 4、DC-DC升压电路
5、充电解码识别单元 6、MCU控制器
具体实施方式
下面结合附图给出的实施例对本实用新型作进一步详细说明。
如图1和图2所示,本实施所述支持高通QC2.0快充功能的移动电源,包括充电电路1、电芯保护电路2、电芯3、DC-DC升压电路4、充电解码识别单元5、MCU控制器6;充电电路1与电芯保护电路2电连接,电芯保护电路2与电芯3电连接,DC-DC升压电路4一端与电芯保护电路2电连接,另一端分别与充电解码识别单元5和MCU控制器6电连接;充电电路1通过电芯保护电路2对电芯3恒压恒流充电,电芯保护电路2实现对电芯3的过充、过放、短路、过流保护,电芯3用来储能,DC-DC升压电路4受控于充电解码识别单元5和MCU控制器6,充电解码识别单元5判别是否支持QC2.0快充来决定开启快充功能。本实用新型可以降低智能手机充电过程中电能损耗,有效地提高电能利用率,节约充电时间,可快速的给智能手机充满电,同时也兼容普通的充电方式,给用户提供方便、快捷的充电功能。
进一步的,还包括与充电电路1电连接的DC输入,DC输入为充电的时候提供能源。
进一步的,还包括与DC-DC升压电路4电连接的DC输出,DC输出输出安全电压给设备充电。
进一步的,还包括与DC输出电连接的输出接口,输出接口为USB接口。
进一步的,充电电路1由单节锂电充电芯片U2、外围PMOSQ2、电感L1、续流二极管D6、滤波电容C10组成,U4通过R31检测充电电流,经4脚输出PWM信号驱动Q2工作于开关状态,续能电感和续流二极管D6的配合实现对电芯的恒压恒流充电,通过R22,R23与MCU控制器6电连接,MCU控制器6可通过R22,R23连接到本U2的1,2脚查询到所述电芯当前的充电状况,是否充满电,充电是否有故障。
进一步的,电芯保护电路2由U4和两个双MOS管Q4,Q5组成,U4监控电芯电压及流经电流来控制Q4,Q5实现过充、过放、短路、过流保护。
进一步的,充电解码识别单元5由专用芯片U5来实现,U5通过5,6脚连接到输出的DM,DP端,检测手机的识别信号,由内部算法解码识别输出所需电压,经由2脚输出控制信号来控制DC-DC升压电路4的反馈端,实现不同电压的调节输出。
进一步的,DC-DC升压电路4由芯片U3、电感L2、MOS管Q6,Q7、滤波电容C16、输出电压采样反馈电阻R40、R34、R11、连接到所述MCU控制器的控制端电阻R37组成,U3的6,9脚输出升压PWM驱动信号分别驱动MOS管Q6,Q7配合电感L2实现同步整流升压功能,C16滤除输出杂波,稳定输出电压;充电解码识别单元U5的2脚输出反馈调节控制信号改变U3的输出电压采样的反馈量来影响输出电压的调节,U5通过5,6脚识别到手机支持快充协议,U5的2脚内部输出对地MOS导通,R11变成R34并联,改变U3的输出电压采样反馈量,将输出电压抬高到9V。
进一步的,MCU控制器6由主单片机U1、按键SW1、四段电量显示LED25-LED100、照明手电筒D5组成,U1是核心主控IC,实现按键识别、四段电量指示驱动控制、手电筒照明控制、输出电压检测、输入电压检测、输出电流检测、电芯温度检测、电芯电压检测、输出自动激活、整体方案的逻辑协调控制,例如何时充电,何时放电,状态显示,不充放电时,系统休眠降低电量损耗等。
进一步的,按键识别由SW1,R24和U1的P18脚组成,四段电量显示由LED25,LED50,LED75,LED100,R15,R16,R17,R18,U1的P14,P15,P16,P17脚组成,LED手电筒照明由D5,R19和U1的P20脚实现,DC输出电压由R4,R14分压,经R8,C6滤波连接到U1的P19脚检测;DC输入电压由R12,R2分压,经R6,C4滤波连接到U1的P1脚检测;输出电流由R32采样,经R9,C7滤波,连接到U1的P13脚检测;温度传感器RT1感应电芯温度,连接到U1的P12脚检测;电芯电压由R3,R13分压,经R7,C5滤波,连接到U1的P11脚检测;输出自动激活由MOS管Q3,U1的P2,P3脚实现。
以上所述者,仅为本新型的较佳实施例而已,当不能以此限定本新型实施的范围,即但凡依本新型申请专利范围及新型说明内容所作的简单的等效变化与修饰,皆仍属本新型专利涵盖的范围内。
Claims (10)
1.一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,其特征在于:包括充电电路、电芯保护电路、电芯、DC-DC升压电路、充电解码识别单元、MCU控制器;所述充电电路与所述电芯保护电路电连接,所述电芯保护电路与所述电芯电连接,所述DC-DC升压电路一端与所述电芯保护电路电连接,另一端分别与所述充电解码识别单元和所述MCU控制器电连接;所述充电电路通过所述电芯保护电路对所述电芯恒压恒流充电,所述电芯保护电路实现对所述电芯的过充、过放、短路、过流保护,所述电芯用来储能,所述DC-DC升压电路受控于所述充电解码识别单元和所述MCU控制器,所述充电解码识别单元判别是否支持QC2.0快充来决定开启快充功能。
2.根据权利要求1所述的一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,其特征在于:还包括与所述充电电路电连接的DC输入,所述DC输入为充电的时候提供能源。
3.根据权利要求1所述的一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,其特征在于:还包括与所述DC-DC升压电路电连接的DC输出,所述DC输出输出安全电压给设备充电。
4.根据权利要求3所述的一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,其特征在于:还包括与所述DC输出电连接的输出接口,所述输出接口为USB接口。
5.根据权利要求1所述的一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,其特征在于:所述充电电路由单节锂电充电芯片U2、外围PMOSQ2、电感L1、续流二极管D6、滤波电容C10组成,U4通过R31检测充电电流,经4脚输出PWM信号驱动Q2工作于开关状态,续能电感和续流二极管D6的配合实现对电芯的恒压恒流充电,通过R22,R23与所述MCU控制器电连接,所述MCU控制器可通过R22,R23连接到本U2的1,2脚查询到所述电芯当前的充电状况。
6.根据权利要求1所述的一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,其特征在于:所述电芯保护电路由U4和两个双MOS管Q4,Q5组成,U4监控电芯电压及流经电流来控制Q4,Q5实现过充、过放、短路、过流保护。
7.根据权利要求5所述的一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,其特征在于:所述充电解码识别单元由专用芯片U5来实现,U5通过5,6脚连接到输出的DM,DP端,检测手机的识别信号,由内部算法解码识别输出所需电压,经由2脚输出控制信号来控制所述DC-DC升压电路的反馈端,实现不同电压的调节输出。
8.根据权利要求7所述的一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,其特征在于:所述DC-DC升压电路由芯片U3、电感L2、MOS管Q6,Q7、滤波电容C16、输出电压采样反馈电阻R40、R34、R11、连接到所述MCU控制器的控制端电阻R37组成,U3的6,9脚输出升压PWM驱动信号分别驱动MOS管Q6,Q7配合电感L2实现同步整流升压功能,C16滤除输出杂波,稳定输出电压;所述充电解码识别单元U5的2脚输出反馈调节控制信号改变U3的输出电压采样的反馈量来影响输出电压的调节,U5通过5,6脚识别到手机支持快充协议,U5的2脚内部输出对地MOS导通,R11变成R34并联,改变U3的输出电压采样反馈量,将输出电压抬高到9V。
9.根据权利要求1所述的一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,其特征在于:所述MCU控制器由主单片机U1、按键SW1、四段电量显示LED25-LED100、照明手电筒D5组成,U1是核心主控IC,实现按键识别、四段电量指示驱动控制、手电筒照明控制、输出电压检测、输入电压检测、输出电流检测、电芯温度检测、电芯电压检测、输出自动激活、整体方案的逻辑协调控制。
10.根据权利要求9所述的一种支持高通QC2.0快充功能的移动电源,其特征在于:所述按键识别由SW1,R24和U1的P18脚组成,所述四段电量显示由LED25,LED50,LED75,LED100,R15,R16,R17,R18,U1的P14,P15,P16,P17脚组成,所述LED手电筒照明由D5,R19和U1的P20脚实现,所述DC输出电压由R4,R14分压,经R8,C6滤波连接到U1的P19脚检测;所述DC输入电压由R12,R2分压,经R6,C4滤波连接到U1的P1脚检测;输出电流由R32采样,经R9,C7滤波,连接到U1的P13脚检测;温度传感器RT1感应电芯温度,连接到U1的P12脚检测;电芯电压由R3,R13分压,经R7,C5滤波,连接到U1的P11脚检测;输出自动激活由MOS管Q3,U1的P2,P3脚实现。
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