CN207426744U - 一种usb类型转换器 - Google Patents
一种usb类型转换器 Download PDFInfo
- Publication number
- CN207426744U CN207426744U CN201721365199.3U CN201721365199U CN207426744U CN 207426744 U CN207426744 U CN 207426744U CN 201721365199 U CN201721365199 U CN 201721365199U CN 207426744 U CN207426744 U CN 207426744U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- port
- setting value
- usb
- voltage value
- value
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Landscapes
- Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种USB类型转换器。该USB类型转换器包括输入端口,用于与电源连接;输出端口,用于与负载连接;输入端口和输出端口之间通过电源线和地线连接;电源负载能力评估模块,包括设定值发送端口、电压采集端口和比较单元;设定值发送端口向输出端口发送电流负载能力的设定值,电压采集端口通过电源线采集所述电流负载能力的设定值下输入端口的实际电压值,比较单元接收实际电压值,并根据实际电压值和电源负载能力评估模块存储的预设电压值的比较,确定电源的负载能力。本实用新型通过监测输入端口的负载能力,保证了输入端口不因过载而损坏,实现了不同类型的USB接口的智能转换,使得不同类型的适配器可以更大限度的得到利用。
Description
技术领域
本实用新型实施例涉及充电和USB类型转换的领域,尤其涉及一种USB 类型转换器。
背景技术
随着越来越多的智能终端支持基于C型USB接口的智能供电方式,传统类型USB接口充电器将逐渐被淘汰,这将大量浪费社会存量资源。
为了能够将不同类型的USB接口转换成C型USB接口,其中的一种方式是直接做一个接口形式转换,实现不同类型USB接口的转换。然后,这种接口形式的转换无法准确的把电源的输出能力告知用电器,从而不能实现智能充电,甚至损坏USB接口。
发明内容
本实用新型提供一种USB类型转换器,以实现实时监测输入端口的负载能力,保证输入端口不因过载而损坏的情况下为输出端口提供电能,实现了不同类型的USB接口的智能转换,使得不同类型的适配器可以更大限度的得到利用。
第一方面,本实用新型实施例提供了一种USB类型转换器,该USB类型转换器包括:
输入端口,用于与电源连接;
输出端口,用于与负载连接;
所述输入端口和输出端口之间通过电源线和地线连接;
电源负载能力评估模块,包括设定值发送端口、电压采集端口和比较单元,所述设定值发送端口与所述输出端口连接,用于向所述输出端口发送电流负载能力的设定值,所述电压采集端口与所述电源线连接,用于通过所述电源线采集所述电流负载能力的设定值下所述输入端口的实际电压值,所述比较单元与电压采集端口连接,用于接收所述实际电压值,并根据所述实际电压值和所述电源负载能力评估模块存储的预设电压值的比较,确定所述电源的负载能力。
进一步地,所述电源负载能力评估模块还包括:
控制单元,所述设定值发送端口、电压采集端口和比较单元均位于所述控制单元中,所述控制单元还包括使能输出端,所述使能输出端与所述比较单元连接,用于输出控制信号,所述控制信号根据所述实际电压值和预设电压值的比较形成;所述控制信号包括第一控制信号和第二控制信号;
开关单元,连接于所述电源线上,所述使能输出端与所述开关单元的使能输入端连接;
电压检测单元,连接于所述电源线和所述电压采集端口之间,用于检测所述输入端口的实际电压值,并将所述输入端口的实际电压值发送至所述控制单元。
进一步地,所述开关单元的使能输入端与所述控制单元的使能输出端连接,用于接收所述控制信号;
当所述控制信号为第一控制信号时,所述开关单元导通,所述开关单元两侧的电源线连通,当所述控制信号为第二控制信号时,所述开关单元截止,所述开关单元两侧的电源线断开。
进一步地,所述输入端口为至少一个;
当只有一个输入端口与所述电源连接时,则所述输入端口的实际电压值为所述与电源连接的输入端口的实际电压值,所述预设电压值为与所述输入端口连接的所述电源对应的电压预设值;
当有至少两个输入端口与至少两个电源一一对应连接时,则所述输入端口的实际电压值为所述至少两个输入端口的实际电压值之和,所述预设电压值为所述至少两个电源对应的电压预设值之和。
进一步地,所述输出端口为至少一个;
当只有一个输出端口与负载连接时,则所述设定值发送端口将所述电流负载能力的设定值发送至所述与负载连接的输出端口;
当有至少两个输出端口与至少两个负载一一对应连接时,则所述设定值发送端口将所述电流负载能力的设定值发送至所述至少两个输出端口,所述至少两个输出端口对应的电流负载能力的子设定值之和等于所述电流负载能力的设定值。
进一步地,所述电压检测单元包括第一电阻和第二电阻,所述第一电阻和第二电阻串联,串联后的一端连接至所述电源线,另一端接地,所述电压采集端口连接于所述第一电阻和所述第二电阻之间。
进一步地,所述控制单元还包括第二输入端;
所述电源负载能力评估模块还包括:
电流检测单元,用于检测所述输出端口的电流负载能力的实际值并发送至所述控制单元,以使所述控制单元判断所述输出端口是否达到电流负载能力的设定值,并在所述输出端口达到电流负载能力的设定值时接收所述输入端口的实际电压值;
所述电流检测单元连接于所述电源线或地线上,以使所述电流检测单元和所述负载构成串联支路,所述电流检测单元连接于所述第二输入端和所述输出端口之间。
进一步地,所述电流检测单元包括第三电阻;所述第三电阻串联于电源线或地线上,所述第二输入端连接至所述第三电阻和所述输出端口之间。
进一步地,所述输入端口是USB_A的公头、USB_B的公头、USB_C的公头、Lightning接口的公头、Micro USB母座或者Lightning母座的一种或几种。
进一步地,所述输出端口是USB-C母座;所述设定值发送端口通过USB-C 母座的CC1或者CC2控制线向所述输出端口发送所述电流负载能力的设定值。
本实用新型通过设定值发送端口向输出端口发送电流负载能力的设定值,电压采集端口通过电源线采集所述电流负载能力的设定值下输入端口的实际电压值,比较单元接收实际电压值,并根据实际电压值和电源负载能力评估模块存储的预设电压值的比较,确定电源的负载能力。实现了实时监测输入端口的负载能力,保证输入端口不因过载而损坏的情况下为输出端口提供电能,实现了不同类型的USB接口的智能转换,使得不同类型的适配器可以更大限度的得到利用。
附图说明
图1是本实用新型实施例一提供的一种USB类型转换器的结构示意图。
图2是本实用新型实施例二提供的一种USB类型转换器的结构示意图。
图3是本实用新型实施例三提供的一种USB类型转换器的结构示意图。
图4是本实用新型实施例四提供的一种USB类型转换器的结构示意图。
图5是本实用新型实施例四提供的另一种USB类型转换器的结构示意图。
图6是本实用新型实施例四提供的另一种USB类型转换器的结构示意图。
图7是本实用新型实施例四提供的另一种USB类型转换器的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。
实施例一
图1是本实用新型实施例一提供的一种USB类型转换器的结构示意图,本实施例可适用于需要转换USB接口类型的情况,该USB类型转换器具体包括:
输入端口310,用于与电源连接;
输出端口320,用于与负载连接;
输入端口310和输出端口320之间通过电源线VBUS和地线GND连接;
电源负载能力评估单元330,包括设定值发送端口335、电压采集端口336 和比较单元337,设定值发送端口335与输出端口320连接,用于向输出端口 320发送电流负载能力的设定值,电压采集端口336与电源线VBUS连接,用于通过电源线VBUS采集电流负载能力的设定值下输入端口310的实际电压值,比较单元337与电压采集端口336连接,用于接收实际电压值,并根据实际电压值和电源负载能力评估模块330存储的预设电压值的比较,确定电源的负载能力。
其中,电流负载能力的设定值为预先设定的预设值,可以为任意正数,例如电流负载能力的设定值可以是3A,也可以是5A。
当输入端口310和输出端口320分别与电源和负载连接后,设定值发送端口335向输出端口320发送电流负载能力的设定值,电压采集端口336采集在电流负载能力的设定值下的输入端口310的实际电压值,比较单元337接收实际电压值,并比较实际电压值和电源负载能力评估模块330存储的预设电压值。当输入端口310的实际电压值小于预设电压值时,例如预设电压值可以是USB 标准定义的4.75V,此时输入端口310的实际电压值小于4.75V,说明在此时的电流负载能力的设定值超出了输入端口310的负载能力,因此需要调整电流负载能力的设定值,为了提高输入端口310的实际电压值,根据输入功率与输出功率相等的理论依据,调整后的电流负载能力的设定值小于调整前的电流负载能力的设定值。重新采集在调整后的电流负载能力的设定值下的输入端口310 的实际电压值,比较单元337继续上述比较过程,直至调整后的电流负载能力的设定值对应的输入端口310的实际电压值不小于预设电压值,此时电流负载能力的设定值在输入端口310的负载能力范围内,确定了电源的负载能力。
本实用新型实施例的技术方案,通过设定值发送端口向输出端口发送电流负载能力的设定值,电压采集端口通过电源线采集所述电流负载能力的设定值下输入端口的实际电压值,比较单元接收实际电压值,并根据实际电压值和电源负载能力评估模块存储的预设电压值的比较,确定电源的负载能力。实现了实时监测输入端口的负载能力,保证输入端口不因过载而损坏的情况下为输出端口提供电能。
在上述技术方案的基础上,输入端口310为至少一个。
当只有一个输入端口310与电源连接时,则输入端口310的实际电压值为与电源连接的输入端口310的实际电压值,预设电压值为与输入端口310连接的电源对应的电压预设值;
当有至少两个输入端口310与至少两个电源一一对应连接时,则输入端口 310的实际电压值为至少两个输入端口310的实际电压值之和,预设电压值为至少两个电源对应的电压预设值之和。
本实施例的技方案,当采用多个输入端口时,输入端口的实际电压值为所有与电源连接的输入端口的实际电压值之和。因此在某一电流负载能力的设定值下,一个输入端口的实际电压值小于预设电压值时,增加输入端口,则与多个输入端口一一对应连接的多个电源同时输出电能,可以实现不调整电流负载能力的设定值增加输入端口的实际电压值,提高了输入端口的负载能力。
在上述技术方案的基础上,输出端口320为至少一个。
当只有一个输出端口320与负载连接时,则设定值发送端口335将电流负载能力的设定值发送至与负载连接的输出端口320;
当有至少两个输出端口320与至少两个负载一一对应连接时,则设定值发送端口335将电流负载能力的设定值发送至至少两个输出端口320,至少两个输出端口320对应的电流负载能力的子设定值之和等于电流负载能力的设定值。
本实施例的技方案,当有多个输出端口与负载一一对应连接时,多个输出端口对应的电流负载能力的子设定值之和等于电流负载能力的设定值,因此输入端口的电能同时对多个负载进行供电,可以节约充电时间。
实施例二
图2是本实用新型实施例二提供的一种USB类型转换器的结构示意图,本实施例在上述实施例的基础上,电源负载能力评估单元330还可以包括:
控制单元331,设定值发送端口335、电压采集端口336和比较单元337均位于控制单元331中,控制单元331还包括使能输出端,使能输出端与比较单元337连接,用于输出控制信号,控制信号根据实际电压值和预设电压值的比较形成;控制信号包括第一控制信号和第二控制信号;
开关单元332,连接于电源线VBUS上,使能输出端与开关单元332的使能输入端连接;
电压检测单元333,连接于电源线VBUS和电压采集端口336之间,用于检测输入端口310的实际电压值,并将输入端口310的实际电压值发送至控制单元331。
本实施例的技术方案,输入端口310和输出端口320分别与电源和负载连接后,开关单元332处于导通状态,控制单元331的设定值发送端口335向输出端口320发送电流负载能力的设定值,同时电压检测单元333检测输入端口 310的实际电压值,控制单元331的设定值发送端口335接收电压检测单元333 检测到的信号,并与控制单元331内存储的预设电压值进行比较形成控制信号由使能输出端输出。当输入端口310的实际电压值小于预设电压值时,控制单元331输出第一控制信号,第一控制信号使得开关单元332处于截止状态,对接入的负载进行复位,复位为断开输入端口310和输出端口320之间的连接,并调整电流负载能力的设定值,调整后恢复输入端口310和输出端口320之间的连接,将调整后的电流负载能力设定值重新发送至输入端口310,重复上述过程;当输入端口310的实际电压值不小于预设电压值时,控制单元331输出第二控制信号,第二控制信号使得开关单元332处于导通状态,恢复输入端口310和输出端口320之间的连接。
本实施例的技术方案,电压检测单元检测输入端口的实际电压值,控制单元通过输入端口的实际电压值与预设电压值进行比较形成控制信号控制开关单元的导通与截止,使得本实施例中的USB类型转换器能够在不破坏输入端口的情况下为输出端口提供电能,实现智能充电。
实施例三
图3是本实用新型实施例三提供的一种USB类型转换器的结构示意图,本实施例在上述实施例上,电压检测单元333具体可以包括第一电阻R1和第二电阻R2,第一电阻R1和第二电阻R2串联,串联后的一端连接至电源线VBUS,另一端接地,电压采集端口336连接于第一电阻R1和第二电阻R2之间。
输入端口310输出的实际电压加载在电压检测单元333的两端,第一电阻 R1和第二电阻R2对输入端口310的实际电压值进行分压,控制单元331可以选择控制芯片实现控制单元331的功能,因此输入到控制芯片的电压值为第二电阻R2上的电压值。
需要说明的是,上述技术方案仅是对电压检测单元333和控制单元331的一种举例,而不是限定,其他可以达到相同功能的器件均属于本实用新型的保护范围。
在图3中,开关单元332示例性的为P型MOS管,该P型MOS管将电源线VBUS分成两部分,P型MOS管的源极通过其中一部分的电源线VBUS连接至输入端口310,其漏极通过另外一部分的电源线VBUS连接至输出端口320,其栅极连接至控制单元331的使能输出端,控制单元331的使能输出端输出的第一控制信号为高电平,使P型MOS管处于截止状态,第二控制信号为低电平,使P型MOS管处于导通状态。开关单元332也可以是N型MOS管,相应的第一控制信号为低电平,第二控制信号为高电平。
需要说明的是,开关单元332还可以是三极管、继电器或可控硅等,均可以实现开关单元332的功能,需要调整控制信号的高电平或低电平对开关单元 332实现的是导通或截止状态。
继续参考图3,控制单元331还包括第二输入端;
电源负载能力评估单元330还包括:
电流检测单元334,用于检测输出端口320的电流负载能力的实际值并发送至控制单元334,以使控制单元334判断输出端口320是否达到电流负载能力的设定值,并在输出端口320达到电流负载能力的设定值时接收输入端口310 的实际电压值。
当电流检测单元334检测到的输出端口320的电流负载能力的实际值小于电流负载能力的设定值时,输入端口310提供的负载能力不能满足输出端口320 所需要的负载能力,此时控制单元331输出的控制信号为第一控制信号,使开关单元332截止;当电流检测单元334检测到的输出端口320的电流负载能力的实际值达到电流负载能力的设定值时,输入端口310提供的负载能力满足输出端口320所需要的负载能力,此时控制单元331输出的控制信号为第二控制信号,使开关单元332导通,输出端口320接收输入端口310的实际电压值。
电流检测单元334连接于电源线VBUS或地线GND上,以使电流检测单元334和负载构成串联支路,第二输入端连接于电流检测单元334和输出端口 320之间。
电流检测单元334和负载构成串联支路,因此流过电流检测单元334的电流和负载的电流相等。
继续参考图3,电流检测单元334包括第三电阻R3,第三电阻R3串联于电源线VBUS或地线GND上,控制单元331的第二输入端连接至第三电阻R3和输出端口320之间。示例性的,如图3所示,第三电阻R3的阻值为定值,串联于地线GND上。当第三电阻R3的阻值确定后,电流检测单元334输出到控制单元331的第二输入端的信号由电流值确定。
需要说明的是,图3中的电流检测单元334仅是示例性的示出了第三电阻 R3,而不是对其限定,其他电子器件能够达到检测输出端口320的电流负载能力的实际值均可以是电流检测单元334。
实施例四
图4是本实用新型实施例四提供的一种USB类型转换器的结构示意图,本实施例在上述实施例的基础上,输入端口310可以是USB_A的公头、USB_B 的公头、USB_C的公头、Lightning接口的公头、Micro USB母座或者Lightning 母座的一种或几种。如图4所示,输入端口310示例性的为USB_A的公头,输出端口320是USB-C母座。此时USB类型转换器的功能是在保证USB_A的公头不被损坏的情况下对USB-C母座智能供电,实现了把A型USB充电器接口转变为C型USB接口的充电器,并能动态评估A型USB充电器的供电能力,告知用电器,从而更大限度的利用A型USB充电器。
输出端口320是USB-C母座时,设定值发送端口335通过USB-C母座的 CC1或者CC2控制线向输出端口320发送电流负载能力的设定值。
图5为本实用新型实施例四提供的另一种USB类型转换器的结构示意图。本实施例在上述实施例的基础上,输入端口310可以有多个。如图5所示,输入端口310有两个,为USB_A的公头和Micro USB母座/Lightning母座,分别与两个电源一一对应连接。USB_A的公头的实际电压值和Micro USB母座 /Lightning母座的实际电压值之和为输入端口310的实际电压值,控制单元331 内存储的预设电压值为与两个输入端口310分别连接的两个电源对应的电压预设值之和。此时USB类型转换器的功能是在保证USB_A的公头和Micro USB 母座/Lightning母座不被损坏的情况下同时对USB-C母座智能供电,在满足输入端口310的实际电压值不小于预设电压值时提高了电流负载能力的设定值,增加了对负载的供电能力,实现了把A型USB充电器接口和Micro USB母座 /Lightning充电器接口转变为C型USB接口的充电器。
当输入端口310中包括C型USB接口时,此时USB类型转换器的功能可以实现C型USB接口之间的负载能力的转换。
图6为本实用新型实施例四提供的另一种USB类型转换器的结构示意图。本实施例在上述实施例的基础上,输入端口310为USB_A的公头,输出端口 320可以有多个。如图6所示,输出端口320为两个,均为USB-C母座,两个 USB-C母座分别与负载一一对应连接。电流负载能力的设定值发送至两个 USB-C母座,两个USB-C母座对应的电流负载能力的子设定值之和等于电流负载能力的设定值。此时USB类型转换器的功能是在保证USB_A的公头不被损坏的情况下同时对两个USB-C母座智能供电,实现了把A型USB充电器接口转变为C型USB接口的充电器,并同时对多个负载进行充电,加强了充电器的功能。
图7为本实用新型实施例四提供的另一种USB类型转换器的结构示意图。本实施例在上述实施例的基础上,输入端口310有多个,输出端口320有多个。如图7所示,输入端口310有两个,分别为USB_A的公头和Micro USB母座,分别与两个电源一一对应连接。输出端口320有两个,均为USB-C母座,两个 USB-C母座分别与负载一一对应连接。USB_A的公头的实际电压值和Micro USB母座的实际电压值之和为输入端口310的实际电压值,控制单元331内存储的预设电压值为与两个输入端口310分别连接的两个电源对应的电压预设值之和。两个USB-C母座对应的电流负载能力的子设定值之和等于电流负载能力的设定值。此时USB类型转换器的功能是在保证USB_A的公头和Micro USB 母座不被损坏的情况下同时对多个USB-C母座智能供电,增加了对负载的供电能力,并同时对多个负载进行充电,实现了A型USB充电器接口和Micro USB 母座充电器接口转变为多个C型USB接口的充电器。
注意,上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本实用新型不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明,但是本实用新型不仅仅限于以上实施例,在不脱离本实用新型构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种USB类型转换器,其特征在于,其包括:
输入端口,用于与电源连接;
输出端口,用于与负载连接;
所述输入端口和输出端口之间通过电源线和地线连接;
电源负载能力评估模块,包括设定值发送端口、电压采集端口和比较单元,所述设定值发送端口与所述输出端口连接,用于向所述输出端口发送电流负载能力的设定值,所述电压采集端口与所述电源线连接,用于通过所述电源线采集所述电流负载能力的设定值下所述输入端口的实际电压值,所述比较单元与电压采集端口连接,用于接收所述实际电压值,并根据所述实际电压值和所述电源负载能力评估模块存储的预设电压值的比较,确定所述电源的负载能力。
2.根据权利要求1所述的USB类型转换器,其特征在于,所述电源负载能力评估模块还包括:
控制单元,所述设定值发送端口、电压采集端口和比较单元均位于所述控制单元中,所述控制单元还包括使能输出端,所述使能输出端与所述比较单元连接,用于输出控制信号,所述控制信号根据所述实际电压值和预设电压值的比较形成;所述控制信号包括第一控制信号和第二控制信号;
开关单元,连接于所述电源线上,所述使能输出端与所述开关单元的使能输入端连接;
电压检测单元,连接于所述电源线和所述电压采集端口之间,用于检测所述输入端口的实际电压值,并将所述输入端口的实际电压值发送至所述控制单元。
3.根据权利要求2所述的USB类型转换器,其特征在于,所述开关单元的使能输入端与所述控制单元的使能输出端连接,用于接收所述控制信号;
当所述控制信号为第一控制信号时,所述开关单元导通,所述开关单元两侧的电源线连通,当所述控制信号为第二控制信号时,所述开关单元截止,所述开关单元两侧的电源线断开。
4.根据权利要求1所述的USB类型转换器,其特征在于,所述输入端口为至少一个;
当只有一个输入端口与所述电源连接时,则所述输入端口的实际电压值为所述与电源连接的输入端口的实际电压值,所述预设电压值为与所述输入端口连接的所述电源对应的电压预设值;
当有至少两个输入端口与至少两个电源一一对应连接时,则所述输入端口的实际电压值为所述至少两个输入端口的实际电压值之和,所述预设电压值为所述至少两个电源对应的电压预设值之和。
5.根据权利要求1或3所述的USB类型转换器,其特征在于,所述输出端口为至少一个;
当只有一个输出端口与负载连接时,则所述设定值发送端口将所述电流负载能力的设定值发送至所述与负载连接的输出端口;
当有至少两个输出端口与至少两个负载一一对应连接时,则所述设定值发送端口将所述电流负载能力的设定值发送至所述至少两个输出端口,所述至少两个输出端口对应的电流负载能力的子设定值之和等于所述电流负载能力的设定值。
6.根据权利要求2所述的USB类型转换器,其特征在于,所述电压检测单元包括第一电阻和第二电阻,所述第一电阻和第二电阻串联,串联后的一端连接至所述电源线,另一端接地,所述电压采集端口连接于所述第一电阻和所述第二电阻之间。
7.根据权利要求2所述的USB类型转换器,其特征在于,所述控制单元还包括第二输入端;
所述电源负载能力评估模块还包括:
电流检测单元,用于检测所述输出端口的电流负载能力的实际值并发送至所述控制单元,以使所述控制单元判断所述输出端口是否达到电流负载能力的设定值,并在所述输出端口达到电流负载能力的设定值时接收所述输入端口的实际电压值;
所述电流检测单元连接于所述电源线或地线上,以使所述电流检测单元和所述负载构成串联支路,所述电流检测单元连接于所述第二输入端和所述输出端口之间。
8.根据权利要求7所述的USB类型转换器,其特征在于,所述电流检测单元包括第三电阻;所述第三电阻串联于电源线或地线上,所述第二输入端连接至所述第三电阻和所述输出端口之间。
9.根据权利要求1所述的USB类型转换器,其特征在于,所述输入端口是USB_A的公头、USB_B的公头、USB_C的公头、Lightning接口的公头、Micro USB母座或者Lightning母座的一种或几种。
10.根据权利要求1所述的USB类型转换器,其特征在于,所述输出端口是USB-C母座;所述设定值发送端口通过USB-C母座的CC1或者CC2控制线向所述输出端口发送所述电流负载能力的设定值。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201721365199.3U CN207426744U (zh) | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 一种usb类型转换器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201721365199.3U CN207426744U (zh) | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 一种usb类型转换器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN207426744U true CN207426744U (zh) | 2018-05-29 |
Family
ID=62312272
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201721365199.3U Active CN207426744U (zh) | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 一种usb类型转换器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN207426744U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020242520A1 (en) * | 2019-05-24 | 2020-12-03 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Power supply unit with connector protection circuit |
-
2017
- 2017-10-23 CN CN201721365199.3U patent/CN207426744U/zh active Active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020242520A1 (en) * | 2019-05-24 | 2020-12-03 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Power supply unit with connector protection circuit |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107623357B (zh) | 一种电源负载能力评估方法和usb类型转换器 | |
CN103647316B (zh) | 一种串联锂电池组电源均衡管理系统 | |
CN103762690B (zh) | 充电系统 | |
CN107069853B (zh) | 启动充电的检测电路和方法 | |
CN104810875A (zh) | 充电模式切换电路和方法 | |
CN109804527A (zh) | 充电器 | |
CN202260378U (zh) | 漏电保护器 | |
CN108318741A (zh) | 一种阻抗检测电路及检测方法 | |
CN106786942A (zh) | 一种充电保护装置及充电系统 | |
CN105762883B (zh) | 用于为电子设备充电的方法和电子设备 | |
CN108539830A (zh) | 一种充电切换控制电路及控制方法 | |
CN108377014A (zh) | 一种防手机过充的智能插座检测系统 | |
CN207426744U (zh) | 一种usb类型转换器 | |
CN108306345A (zh) | 储能逆变系统智能节能装置 | |
CN107706940A (zh) | 一种航天器不调节母线电源系统间的柔性并网系统 | |
CN108493731B (zh) | 一种数据线及其驱动方法 | |
CN203761089U (zh) | 充电系统 | |
CN105743188B (zh) | 铅酸电池组保护系统 | |
CN209562202U (zh) | 一种能使接近充饱的电池接入时会继续充电的电路结构 | |
CN114368293A (zh) | 充电终端、设备、系统、场站、储能包及充电控制方法 | |
CN206575190U (zh) | 一种自动断电的充电器 | |
CN109921489A (zh) | 一种接触式低压直流自动充电系统及方法 | |
CN109244761A (zh) | 一种智能充电插座 | |
CN216981550U (zh) | 充电控制电路、充电控制装置、巡检机器人 | |
CN204559148U (zh) | 电池管理系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |