CN204794305U - 智能变压充电器 - Google Patents

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徐建华
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Abstract

本实用新型公开了智能变压充电器。智能变压充电器,包括连接电源的滤波电路、变压器储能与开关电路、二次整流滤波电路、DC-DC降压电路和智能识别电路;滤波电路、变压器储能与开关电路、二次整流滤波电路和DC-DC降压电路串联;智能识别电路接收外接待充电设备电流信号,并控制DC-DC降压电路输出电压。多个端口设置,方便不同设备的同时充电,同时设置的智能识别电路,能通过检测插入设备电流信息,调整DC-DC降压电路输出的电压,使设备达到高电压,低损耗,快速充电的目的。

Description

智能变压充电器
技术领域
本实用新型涉及充电器领域,特别涉及智能变压充电器。
背景技术
随着科技的发展,由于手机、数码相机、电子阅读器、MP3、MP4、上网本、笔记本电脑等消费电子产品越来越多,充电器的应用也越来越广泛。目前,传统的充电产品USB端口一般只有1到2个,满足不了一个家庭与办公室等一些公共场所充电需求。针对这一问题,开发有多路5V1AUSB端口或5路5V2AUSB输出的充电器。但是,这类充电器不具备智能识别快速充功能(智能转换5V/9V12V电压)。随着用户需求的不断提高,需要设计多端口且具备智能识别快速充功能的充电器。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种智能识别并快速充电的充电器。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案,智能变压充电器,包括连接电源的滤波电路、变压器储能与开关电路、二次整流滤波电路、DC-DC降压电路和智能识别电路;滤波电路、变压器储能与开关电路、二次整流滤波电路和DC-DC降压电路串联;智能识别电路接收外接待充电设备电流信号,并控制DC-DC降压电路输出电压。
在一些实施方式中,还包括光电耦合控制回路、PWM控制器,光电耦合控制回路获取二次整流滤波电路输出的电流信号,反馈至PWM控制器,PWM控制器控制变压器储能与开关电路输出的电流大小。
在一些实施方式中,滤波电路包括第一滤波线圈、第二滤波线圈、桥式整流器、第一电容和第二电容,所述第一电容和第二电容分别连接在第一滤波线圈和第二滤波线圈之间,并接地。
在一些实施方式中,变压器储能与开关电路包括变压器和第一三极管。
在一些实施方式中,二次整流滤波电路包括第一二极管、第一电解电容和第二电解电容。
在一些实施方式中,DC-DC降压电路包括第一芯片、第一电感、第二二极管、第三电解电容和USB输出端。
在一些实施方式中,智能识别电路包括第二芯片,第二芯片连接USB输出端,第二芯片连接第一芯片。智能识别电路第二芯片通过获取USB输出端的芯片反馈至第一芯片,第一芯片控制输出电压和电流。
在一些实施方式中,PWM控制器包括第三芯片、第四芯片、第二三极管、第一稳压二极管和第三二极管。
在一些实施方式中,光电耦合控制回路包括第五芯片、第三三极管和第二稳压二极管。
在一些实施方式中,二次整流滤波电路连接多个DC-DC降压电路和智能识别电路。多个DC-DC降压电路和智能识别电路即为多个USB输出端口,方便不同设备的同时充电。
本实用新型的有益效果为:多个端口设置,方便不同设备的同时充电,同时设置的智能识别电路,能通过检测插入设备电流信息,调整DC-DC降压电路输出的电压,使设备达到高电压,低损耗,快速充电的目的。
附图说明
图1为本实用新型结构框架示意图;
图2为图1中滤波电路、变压器储能与开关电路、二次整流电路、PWM控制器和光电耦合控制回路的电路示意图;
图3为图1中DC-DC降压电路和智能识别电路的电路示意图;
图4为本实用新型实施例2的结构框架示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。
实施例1:
如图1所示,智能变压充电器,包括连接电源的滤波电路1、变压器储能与开关电路2、二次整流滤波电路4、DC-DC降压电路6和智能识别电路7;滤波电路1、变压器储能与开关电路2、二次整流滤波电路4和DC-DC降压电路6串联;智能识别电路7接收待充电设备电流信号,并控制DC-DC降压电路6输出电压;还包括光电耦合控制回路5、PWM控制器3,光电耦合控制回路5获取二次整流滤波电路4输出的电流信号,反馈至PWM控制器3,PWM控制器3控制变压器储能与开关电路2输出的电流大小。
如图2所示,滤波电路1包括第一滤波线圈LF1、第二滤波线圈LF2、桥式整流器BD1、第一电容CY2和第二电容CY3,所述第一电容CY2和第二电容CY3分别连接在第一滤波线圈LF1和第二滤波线圈LF2之间,并接地。
变压器储能与开关电路2包括变压器T1和第一三极管Q1。二次整流滤波电路4包括第一二极管D4、第一电解电容E6和第二电解电容E7。
PWM控制器3包括第三芯片U1、第四芯片U2B、第二三极管Q2、第一稳压二极管Z2和第三二极管D2。
光电耦合控制回路5包括第五芯片U2A、第三三极管U3和第二稳压二极管Z4。
第三芯片U1采用绿达GR8875反激方案,转换效率高达90%,体积比传统方案小30%。第三芯片U1控制第一三极管Q1开与关,将电能转换为磁能储存在变压器T1内,第一二极管D4将脉动电压整流,经过第一电解电容E6和第二电解电容E7滤成直流电。
如图3所示,DC-DC降压电路6包括第一芯片1U1、第一电感1L1、第二二极管1D1、第三电解电容E3和USB输出端和外围电路构成。
智能识别电路包括第二芯片1U2,所述第二芯片1U2连接USB输出端,所述第二芯片1U2连接第一芯片1U1。
第一芯片1U1采用YS1525A芯片,转换效率高达91%,第一电感1L1采用T50-125铁硅铝线圈。
第二芯片1U2采用美国PICHY100D充电智能控制器。USB端口D+与D-与第二芯片1U2的5与6脚相接,当插入待充电设备时,设备经过D+,D-与第二芯片1U2通讯,第二芯片1U2的2与3脚会输出一个相应的电平,控制第一芯片1U1的2脚FB的对地阻值,调整DC-DC输出的电压值5V/9V/12V,使设备达到高电压,低损耗,快速充电的目的。
实施例2:
如图4所示,在实施例1的基础上,二次整流滤波电路4连接四个DC-DC降压电路6和对应的四个智能识别电路7,四个端口可以满足不同设备同时充电。
以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

Claims (10)

1.智能变压充电器,其特征在于,包括连接电源的滤波电路(1)、变压器储能与开关电路(2)、二次整流滤波电路(4)、DC-DC降压电路(6)和智能识别电路(7);所述滤波电路(1)、变压器储能与开关电路(2)、二次整流滤波电路(4)和DC-DC降压电路(6)串联;所述智能识别电路(7)接收待充电设备电流信号,并控制DC-DC降压电路(6)输出电压。
2.根据权利要求1所述的智能变压充电器,其特征在于,还包括光电耦合控制回路(5)、PWM控制器(3),所述光电耦合控制回路(5)获取二次整流滤波电路(4)输出的电流信号,反馈至PWM控制器(3),PWM控制器(3)控制变压器储能与开关电路(2)输出的电流大小。
3.根据权利要求1所述的智能变压充电器,其特征在于,所述滤波电路(1)包括第一滤波线圈(LF1)、第二滤波线圈(LF2)、桥式整流器(BD1)、第一电容(CY2)和第二电容(CY3),所述第一电容(CY2)和第二电容(CY3)分别连接在第一滤波线圈(LF1)和第二滤波线圈(LF2)之间,并接地。
4.根据权利要求1所述的智能变压充电器,其特征在于,所述变压器储能与开关电路(2)包括变压器(T1)和第一三极管(Q1)。
5.根据权利要求1所述的智能变压充电器,其特征在于,所述二次整流滤波电路(4)包括第一二极管(D4)、第一电解电容(E6)和第二电解电容(E7)。
6.根据权利要求1所述的智能变压充电器,其特征在于,所述DC-DC降压电路(6)包括第一芯片(1U1)、第一电感(1L1)、第二二极管(1D1)、第三电解电容(E3)和USB输出端。
7.根据权利要求6所述的智能变压充电器,其特征在于,所述智能识别电路包括第二芯片(1U2),所述第二芯片(1U2)连接USB输出端,所述第二芯片(1U2)连接第一芯片(1U1)。
8.根据权利要求2所述的智能变压充电器,其特征在于,所述PWM控制器(3)包括第三芯片(U1)、第四芯片(U2B)、第二三极管(Q2)、第一稳压二极管(Z2)和第三二极管(D2)。
9.根据权利要求2所述的智能变压充电器,其特征在于,所述光电耦合控制回路(5)包括第五芯片(U2A)、第三三极管(U3)和第二稳压二极管(Z4)。
10.根据权利要求1所述的智能变压充电器,其特征在于,所述二次整流滤波电路(4)连接多个DC-DC降压电路(6)和智能识别电路(7)。
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