CN208571721U - 一种移动电源无线充放电系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种移动电源无线充放电系统,包括市电、充电控制系统和移动电源终端控制系统,充电控制系统包括分别均与市电连接的整流电路和逆变电路,整流电路与逆变电路分别均与储能模块连接,储能模块分别与无线发射控制单元和无线接收控制单元连接,移动电源终端控制系统包括电池组和与电池组连接的终端电能无线充放电控制单元,终端电能无线充放电控制单元包括单片机控制电路,单片机控制电路分别依次与电量检测电路、终端电能电磁接收电路、终端电能电磁发射电路、报警模块、语音提示模块、显示器、湿度传感器、温度传感器、充电按钮及放电按钮连接。有益效果:提高了使用的安全性和工作效率,使应用更方便。
Description
技术领域
本实用新型涉及无线充电技术领域,具体来说,涉及一种移动电源无线充放电系统。
背景技术
近年来,便携式电子设备,如手机、平板电脑等,已经被大规模的推广使用,这类电子产品普遍耗电量很大,因此移动电源应运而生,得以大规模推广应用。移动电源是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电,一般以锂电芯或者干电池作为储电单元,通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点。传统的移动电源都是采用USB数据线的方式与便携式电子设备的USB端口连接,对其电池进行充电,不过,当使用者在移动环境下使用移动电源充电时,移动电源与便携式电子设备有线连接会给用户带来不便,数据线连接麻烦,很容易丢失,使用不便。此外,移动电源本身也需要单独充电,用户需要为两个设备充电,操作麻烦,时常会发生忘记给移动电源充电的现象。
针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
实用新型内容
针对相关技术中的问题,本实用新型提出一种移动电源无线充放电系统,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。
本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种移动电源无线充放电系统,包括市电、充电控制系统和移动电源终端控制系统,其中,所述市电通过所述充电控制系统与所述移动电源终端控制系统,所述充电控制系统包括分别均与所述市电连接的整流电路和逆变电路,所述整流电路与所述逆变电路分别均与储能模块连接,所述储能模块分别与无线发射控制单元和无线接收控制单元连接,所述移动电源终端控制系统包括电池组和与所述电池组连接的终端电能无线充放电控制单元,所述终端电能无线充放电控制单元包括单片机控制电路,所述单片机控制电路分别依次与电量检测电路、终端电能电磁接收电路、终端电能电磁发射电路、报警模块、语音提示模块、显示器、湿度传感器、温度传感器、充电按钮及放电按钮连接,并且,所述电量检测电路与所述终端电能电磁接收电路及所述终端电能电磁发射电路分别均与所述电池组连接。
其中,所述无线发射控制单元包括通讯控制模块一,所述通讯控制模块一与电源管理电路一连接,所述电源管理电路一分别依次与高频振荡电路、功率放大电路、采样电路、无线发射电路、控制电路一及稳压电路一连接,所述高频振荡电路、所述功率放大电路、所述采样电路、所述无线发射电路、所述控制电路一及所述稳压电路一分别均与第一调谐电路连接,所述第一调谐电路与无线发射线圈连接;其中,所述无线接收控制单元包括通讯控制模块二,所述通讯控制模块二与电源管理电路二连接,所述电源管理电路二分别与稳压电路二、控制电路二及无线接收电路连接,所述稳压电路二、所述控制电路二及所述无线接收电路分别均与第二调谐电路连接,所述第二调谐电路与无线接收线圈连接。
进一步,所述整流电路包括输入端IN1、输入端IN2、变压器T、整流器 BRG、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电阻R1、电阻R2、三极管Q1、三极管Q2、二极管D1、二极管D2、输出端OUT1及输出端OUT2,其中,所述变压器T输入端两端分别设置有所述输入端IN1和所述输入端IN2,所述变压器T的输出端两端分别与所述整流器BRG的第一端及第三端连接,所述整流器BRG的第二端分别与所述电容C1的一端、所述电阻R1的一端及所述三极管Q1的集电极连接,所述电容C1的另一端与所述电容C2的一端连接并接地,所述电容C2的另一端分别与所述整流器BRG的第四端、所述电阻R2 的一端及所述三极管Q2的集电极连接,所述电阻R1的另一端分别与所述三极管Q1的基极及所述二极管D1的负极连接,所述二极管D1的正极接地,所述电阻R2的另一端分别与所述三极管Q2首尾基极及所述二极管D2的负极连接,所述二极管D2的正极接地,所述三极管Q1的发射极分别与所述电容C3的一端及所述输出端OUT1连接,所述三极管Q2的发射极分别与所述电容C4的一端及所述输出端OUT2连接,所述电容C3的另一端与所述电容C4的另一端连接并接地。
进一步,所述电容C1与所述电容C2、所述电容C3及所述电容C4均为极性电容。
进一步,所述电容C1与所述电容C2、所述电容C3及所述电容C4容值大小相同。
进一步,所述电阻R1与所述电阻R2阻值大小相同。
进一步,所述二极管D1与所述二极管D2均为稳压二极管。
本实用新型的有益效果为:本实用新型提供一种移动电源无线充放电系统,移动电源以无线方式为负载终端充电,用户不需要繁琐的数据线,本实用新型安装使用中,既可以为负载终端充电,又可以为移动电源充电,避免分别充电的不便,本实用新型操作简单、使用方便,可应用于各种环境,还可以根据应用环境优选电能来源和充电对象,提高了使用的安全性和工作效率,使应用更方便。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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。
图1是根据本实用新型实施例的一种移动电源无线充放电系统的原理图;
图2是根据本实用新型实施例的一种移动电源无线充放电系统的无线发射控制单元的原理图;
图3是根据本实用新型实施例的一种移动电源无线充放电系统的无线接收控制单元的原理图;
图4是根据本实用新型实施例的一种移动电源无线充放电系统的整流电路的原理图。
图中:
1、市电;2、充电控制系统;3、移动电源终端控制系统;4、整流电路; 5、逆变电路;6、储能模块;7、无线发射控制单元;71、通讯控制模块一;72、电源管理电路一;73、高频振荡电路;74、功率放大电路;75、采样电路; 76、无线发射电路;77、控制电路一;78、稳压电路一;79、第一调谐电路; 710、无线发射线圈;8、无线接收控制单元;81、通讯控制模块二;82、电源管理电路二;83、稳压电路二;84、控制电路二;85、无线接收电路;86、第二调谐电路;87、无线接收线圈;9、电池组;10、终端电能无线充放电控制单元;11、单片机控制电路;12、电量检测电路;13、终端电能电磁接收电路; 14、终端电能电磁发射电路;15、报警模块;16、语音提示模块;17、显示器; 18、湿度传感器;19、温度传感器;20、充电按钮;21、放电按钮。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
根据本实用新型的实施例,提供了一种移动电源无线充放电系统。
如图1-4所示,根据本实用新型实施例的移动电源无线充放电系统,包括市电1、充电控制系统2和移动电源终端控制系统3,其中,所述市电1通过所述充电控制系统2与所述移动电源终端控制系统3连接,所述充电控制系统2包括分别均与所述市电1连接的整流电路4和逆变电路5,所述整流电路 4与所述逆变电路5分别均与储能模块6连接,所述储能模块6分别与无线发射控制单元7和无线接收控制单元8连接,所述移动电源终端控制系统3包括电池组9和与所述电池组9连接的终端电能无线充放电控制单元10,所述终端电能无线充放电控制单元10包括单片机控制电路11,所述单片机控制电路 11分别依次与电量检测电路12、终端电能电磁接收电路13、终端电能电磁发射电路14、报警模块15、语音提示模块16、显示器17、湿度传感器18、温度传感器19、充电按钮20及放电按钮21连接,并且,所述电量检测电路12 与所述终端电能电磁接收电路13及所述终端电能电磁发射电路14分别均与所述电池组9连接。
其中,所述无线发射控制单元7包括通讯控制模块一71,所述通讯控制模块一71与电源管理电路一72连接,所述电源管理电路一72分别依次与高频振荡电路73、功率放大电路74、采样电路75、无线发射电路76、控制电路一77及稳压电路一78连接,所述高频振荡电路73、所述功率放大电路74、所述采样电路75、所述无线发射电路76、所述控制电路一77及所述稳压电路一78分别均与第一调谐电路79连接,所述第一调谐电路79与无线发射线圈710连接;其中,所述无线接收控制单元8包括通讯控制模块二81,所述通讯控制模块二81与电源管理电路二82连接,所述电源管理电路二82分别与稳压电路二83、控制电路二84及无线接收电路85连接,所述稳压电路二83、所述控制电路二84及所述无线接收电路85分别均与第二调谐电路86连接,所述第二调谐电路86与无线接收线圈87连接。
在一个实施例中,所述整流电路4包括输入端IN1、输入端IN2、变压器 T、整流器BRG、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电阻R1、电阻R2、三极管Q1、三极管Q2、二极管D1、二极管D2、输出端OUT1及输出端OUT2,其中,所述变压器T输入端两端分别设置有所述输入端IN1和所述输入端IN2,所述变压器T的输出端两端分别与所述整流器BRG的第一端及第三端连接,所述整流器BRG的第二端分别与所述电容C1的一端、所述电阻R1的一端及所述三极管Q1的集电极连接,所述电容C1的另一端与所述电容C2的一端连接并接地,所述电容C2的另一端分别与所述整流器BRG的第四端、所述电阻R2的一端及所述三极管Q2的集电极连接,所述电阻R1的另一端分别与所述三极管Q1的基极及所述二极管D1的负极连接,所述二极管D1的正极接地,所述电阻R2的另一端分别与所述三极管Q2首尾基极及所述二极管D2 的负极连接,所述二极管D2的正极接地,所述三极管Q1的发射极分别与所述电容C3的一端及所述输出端OUT1连接,所述三极管Q2的发射极分别与所述电容C4的一端及所述输出端OUT2连接,所述电容C3的另一端与所述电容C4的另一端连接并接地。
在一个实施例中,所述电容C1与所述电容C2、所述电容C3及所述电容 C4均为极性电容。
在一个实施例中,所述电容C1与所述电容C2、所述电容C3及所述电容 C4容值大小相同。
在一个实施例中,所述电阻R1与所述电阻R2阻值大小相同。
在一个实施例中,所述二极管D1与所述二极管D2均为稳压二极管。
综上所述,借助于本实用新型的上述技术方案,本实用新型提供一种移动电源无线充放电系统,移动电源以无线方式为负载终端充电,用户不需要繁琐的数据线,本实用新型安装使用中,既可以为负载终端充电,又可以为移动电源充电,避免分别充电的不便,本实用新型操作简单、使用方便,可应用于各种环境,还可以根据应用环境优选电能来源和充电对象,提高了使用的安全性和工作效率,使应用更方便。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种移动电源无线充放电系统,其特征在于,包括市电(1)、充电控制系统(2)和移动电源终端控制系统(3),其中,所述市电(1)通过所述充电控制系统(2)与所述移动电源终端控制系统(3)连接,所述充电控制系统(2)包括分别均与所述市电(1)连接的整流电路(4)和逆变电路(5),所述整流电路(4)与所述逆变电路(5)分别均与储能模块(6)连接,所述储能模块(6)分别与无线发射控制单元(7)和无线接收控制单元(8)连接,所述移动电源终端控制系统(3)包括电池组(9)和与所述电池组(9)连接的终端电能无线充放电控制单元(10),所述终端电能无线充放电控制单元(10)包括单片机控制电路(11),所述单片机控制电路(11)分别依次与电量检测电路(12)、终端电能电磁接收电路(13)、终端电能电磁发射电路(14)、报警模块(15)、语音提示模块(16)、显示器(17)、湿度传感器(18)、温度传感器(19)、充电按钮(20)及放电按钮(21)连接,并且,所述电量检测电路(12)与所述终端电能电磁接收电路(13)及所述终端电能电磁发射电路(14)分别均与所述电池组(9)连接;
其中,所述无线发射控制单元(7)包括通讯控制模块一(71),所述通讯控制模块一(71)与电源管理电路一(72)连接,所述电源管理电路一(72)分别依次与高频振荡电路(73)、功率放大电路(74)、采样电路(75)、无线发射电路(76)、控制电路一(77)及稳压电路一(78)连接,所述高频振荡电路(73)、所述功率放大电路(74)、所述采样电路(75)、所述无线发射电路(76)、所述控制电路一(77)及所述稳压电路一(78)分别均与第一调谐电路(79)连接,所述第一调谐电路(79)与无线发射线圈(710)连接;其中,所述无线接收控制单元(8)包括通讯控制模块二(81),所述通讯控制模块二(81)与电源管理电路二(82)连接,所述电源管理电路二(82)分别与稳压电路二(83)、控制电路二(84)及无线接收电路(85)连接,所述稳压电路二(83)、所述控制电路二(84)及所述无线接收电路(85)分别均与第二调谐电路(86)连接,所述第二调谐电路(86)与无线接收线圈(87)连接。
2.根据权利要求1所述的一种移动电源无线充放电系统,其特征在于,所述整流电路(4)包括输入端IN1、输入端IN2、变压器T、整流器BRG、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电阻R1、电阻R2、三极管Q1、三极管Q2、二极管D1、二极管D2、输出端OUT1及输出端OUT2,其中,所述变压器T输入端两端分别设置有所述输入端IN1和所述输入端IN2,所述变压器T的输出端两端分别与所述整流器BRG的第一端及第三端连接,所述整流器BRG的第二端分别与所述电容C1的一端、所述电阻R1的一端及所述三极管Q1的集电极连接,所述电容C1的另一端与所述电容C2的一端连接并接地,所述电容C2的另一端分别与所述整流器BRG的第四端、所述电阻R2的一端及所述三极管Q2的集电极连接,所述电阻R1的另一端分别与所述三极管Q1的基极及所述二极管D1的负极连接,所述二极管D1的正极接地,所述电阻R2的另一端分别与所述三极管Q2首尾基极及所述二极管D2的负极连接,所述二极管D2的正极接地,所述三极管Q1的发射极分别与所述电容C3的一端及所述输出端OUT1连接,所述三极管Q2的发射极分别与所述电容C4的一端及所述输出端OUT2连接,所述电容C3的另一端与所述电容C4的另一端连接并接地。
3.根据权利要求2所述的一种移动电源无线充放电系统,其特征在于,所述电容C1与所述电容C2、所述电容C3及所述电容C4均为极性电容。
4.根据权利要求2所述的一种移动电源无线充放电系统,其特征在于,所述电容C1与所述电容C2、所述电容C3及所述电容C4容值大小相同。
5.根据权利要求2所述的一种移动电源无线充放电系统,其特征在于,所述电阻R1与所述电阻R2阻值大小相同。
6.根据权利要求2所述的一种移动电源无线充放电系统,其特征在于,所述二极管D1与所述二极管D2均为稳压二极管。
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CN201821016716.0U CN208571721U (zh) | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 一种移动电源无线充放电系统 |
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CN113644751A (zh) * | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 深圳市驰普科达科技有限公司 | 具备无线充电功能的应急储能设备、系统及其控制方法 |
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2018
- 2018-06-28 CN CN201821016716.0U patent/CN208571721U/zh active Active
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CN113644751A (zh) * | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 深圳市驰普科达科技有限公司 | 具备无线充电功能的应急储能设备、系统及其控制方法 |
CN113644751B (zh) * | 2021-10-12 | 2022-02-22 | 深圳市驰普科达科技有限公司 | 具备无线充电功能的应急储能设备、系统及其控制方法 |
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