CN208797629U - 无线充电与有线充电的复合电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种无线充电与有线充电的复合电路,包括桥式整流模块,所述桥式整流模块的一端通过第五电容串联第一电感线圈,所述桥式整流模块的另一端通过第九开关模块连接第一输入输出端,还包括一BUCK降压电路模块,所述BUCK降压电路模块的输入端通过第一开关模块连接第二输入输出端,所述BUCK降压电路模块的输入端还连接第三输入输出端。本实用新型具有可以作为无线充电的发射端也作为无线充电的接收端还能作为有线充电电路使用的优点。

Description

无线充电与有线充电的复合电路
技术领域
本实用新型涉及电源电路,尤其是涉及一种可以作为无线充电的发射端也作为无线充电的接收端还能作为有线充电电路使用的无线充电与有线充电的复合电路。
背景技术
随着电子设备功能的越来越强大,电子设备的充电技术也得到不断地发展和进步,为了提升充电的便利性,无线充电方式已慢慢成为了一种新的充电趋势。目前,市面上能够支持无线充电的终端设备越来越多,需要实现无线充电需要一个发射端和一个接收端,发射端就是无线充电器,接收端就是手机等用电设备,在发射端设置一个线圈,同时接收端也设置一个线圈,发射端通过控制板和线圈发射能量,接收端通过控制板和线圈接收能量就可以实现对手机等用电设备的无线充电。现在还是有大量的需充电设备不具备无线充电的功能,这就需要使用有线充电,但现有的充电电路一般只具有无线充电或只具有有线充电功能,这样就需要二套电路才能完成,需要开发不同的电路模块来分别完成二个功能。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型目的在于提供一种可以作为无线充电的发射端也作为无线充电的接收端还能作为有线充电电路使用的无线充电与有线充电的复合电路。
本实用新型通过以下技术措施实现的,一种无线充电与有线充电的复合电路,包括桥式整流模块,所述桥式整流模块的一端通过第五电容串联第一电感线圈,所述桥式整流模块的另一端通过第九开关模块连接第一输入输出端,还包括一BUCK降压电路模块,所述BUCK降压电路模块的输入端通过第一开关模块连接第二输入输出端,所述BUCK降压电路模块的输入端还连接第三输入输出端。
作为一种优选方式,所述BUCK降压电路模块的输入端通过第二开关模块连接第三输入输出端,所述BUCK降压电路模块的输出端连接充电电池。
作为一种优选方式,所述BUCK降压电路模块中的开关管分别受控于第二控制芯片,所述桥式整流模块中的开关管分别受控于第一控制芯片。
作为一种优选方式,所述第二控制芯片和第一控制芯片分别受控于中心控制芯片。
作为一种优选方式,所述桥式整流模块的一端还并联有第六电容。
作为一种优选方式,所述BUCK降压电路模块包括连接在第一开关模块的第三开关管,所述第一开关模块与第三开关管之间还通过第二电容接地,所述第三开关管的另一极分别通过第三线圈连接第三输入输出端及第四开关管的一极,所述第三输入输出端还通过第一电容接地,所述第四开关管的另一极接地。
作为一种优选方式,所述第二输入输出端输入直流电源,所述第一输入输出端连接第三输入输出端。
作为一种优选方式,所述桥式整流模块与第九开关模块之间通过滤波电容接地。
作为一种优选方式,所述第一输入输出端通过第三电容接地。
作为一种优选方式,所述第一电感线圈为充电感应线圈。
本实用新型由桥式整流模块与第一电感线圈形成无线电感充电端,当有外界第二电感线圈与第一电感线圈耦合将能量通过第二电感线圈传输给第一电感线圈直接给第三输入输出端连接的充电电池直通充电,也可经桥式整流模块整流后由BUCK降压电路模块通过第三输入输出端给充电电池高通快充充电,还可在第二输入输出端连接USB电源(以下统称有线电源)来给实现对第三输入输出端的充电电池的高通快充充电或低压直充充电;或者在第二输入输出端输入直流电源,通过BUCK降压电路模块在第三输入输出端得到一个可调的输出电压,经桥式整流模块、第五电容和第一电感线圈组成无线充电桥式电路,工作在固定开关频率下;系统通过解调从接收端发送回的信息指令等,调节第三输入输出端的电压大小,即可调节第一电感线圈的输出功率,从而作为无线充电的发射端电路。本实用新型可以作为无线充电的发射端也作为无线充电的接收端还能作为有线充电电路使用。
附图说明
图1为本实用新型实施例第一种工作模式的电路原理图。
图2为本实用新型实施例第二种工作模式的电路原理图。
具体实施方式
下面结合实施例并对照附图对本实用新型作进一步详细说明。
本实施例的一种无线充电与有线充电的复合电路,参考图1和图2,包括由第五开关管Q5、第六开关管Q6、第七开关管Q7和第八开关管Q8组成的桥式整流模块,所述桥式整流模块的一端通过第五电容C5串联第一电感线圈L1,所述桥式整流模块的另一端通过第九开关管Q9连接第一输入输出端A端,还包括一BUCK降压电路模块,所述BUCK降压电路模块的输入端通过第一开关管Q1连接第二输入输出端B端,所述BUCK降压电路模块的输入端还连接第三输入输出端C端。
本电路由桥式整流模块与第一电感线圈L1形成无线电感充电端,当有外界第二电感线圈L2与第一电感线圈L1耦合将能量通过第二电感线圈L2传输给第一电感线圈L1直接给第三输入输出端C端连接的充电电池直通充电,也可经桥式整流模块整流后由BUCK降压电路模块通过第三输入输出端C端给充电电池高通快充充电,还可在第二输入输出端B端连接USB电源(以下统称有线电源)来给实现对第三输入输出端C端的充电电池的高通快充充电或低压直充充电;或者在第二输入输出端B端输入直流电源,通过BUCK降压电路模块在第三输入输出端C端得到一个可调的输出电压,经桥式整流模块、第五电容C5和第一电感线圈L1组成无线充电桥式电路,工作在固定开关频率下;系统通过解调从接收端发送回的信息指令等,调节第三输入输出端C端的电压大小,即可调节第一电感线圈L1端的输出功率,从而作为无线充电的发射端电路。本电路可以作为无线充电的发射端也作为无线充电的接收端还能作为有线充电电路使用。下面结合本电路在二种不同模式下的实施例来进行具体说明。
在第一种工作模式有无线充电与有线充电的复合电路的实施例中,请参考附图1,在前面技术方案的基础上具体还可以是,BUCK降压电路模块的输入端通过第二开关模块Q2连接第三输入输出端C端,所述BUCK降压电路模块的输出端连接充电电池;BUCK降压电路模块包括连接在第一开关管Q1的第三开关管Q3,所述第一开关管Q1与第三开关管Q3之间还通过第二电容C2接地,所述第三开关管Q3的另一极分别通过第三线圈L3连接第三输入输出端C端及第四开关管Q4的一极,所述第三输入输出端C端还通过第一电容C1接地,所述第四开关管Q4的另一极接地。BUCK降压电路模块中的第三开关管Q3、第四开关管Q4以及第一开关管Q1和第二开关管Q2分别受控于第二控制芯片CNTLl,所述桥式整流模块中的第五开关管Q5、第六开关管Q6、第七开关管Q7和第八开关管Q8分别受控于第一控制芯片CNTLl,所述第二控制芯片CNTL2和第一控制芯片CNTLl分别受控于中心控制芯片,所述桥式整流模块的一端还并联有第六电容C6,所述桥式整流模块与第九开关模块Q9之间通过滤波电容C4接地,所述第一输入输出端A端通过第三电容C3接地。
与第一电感线圈L1耦合的第二电感线圈L2无线充电的发射端,通过第一电感线圈L1耦合和第二电感线圈L2的耦合将能量传输到本电路端。第二控制芯片CNTL1控制第五开关管Q5、第六开关管Q6、第七开关管Q7、第八开关管Q8工作在全桥同步整流模式,经滤波电容C4滤波后得到一个直流电压VC4。第九开关管Q9根据滤波电容C4与第三电容C3的压差情况,工作于线性导通状态或直通状态,在第一输入输出端A端得到一个稳定的输出电压VA,VC4≥VA。VC3电压可通过中心控制芯片CNTLCORE设置,以满足高通快充充电和低压直充充电的输入电压要求;
电路将第一输入输出端A端接到第二输入输出端B端;第三输入输出端C端可接不同规格的电池;
高通快充充电,Buck充电——第二开关管Q2关闭,第一开关管Q1直通,第三电感线圈L3、第三开关管Q3、第四开关管Q4、第一电容C1组成BUCK降压电路,对电池降压充电。通过充电电池上的电压与流经第一开关管Q1的电流的采样控制,完成充电器电路对电流电压的控制;
低压直通充电——第三开关管Q3、第四开关管Q4关闭,通过控制第一开关管Q1、第二开关管Q2直通,对电池直充充电;
第二输入输出端B端接到移动终端的电源输入,当没有可以提供能量的无线充电TX端(以下统称无线电源),但有USB电源(以下统称有线电源)输入时,亦可实现对电池的高通快充充电和低压直充充电。当有线电源和无线电源同时存在时,可优先选择有线电源充电或者无线电源充电;
通过第一种工作模式,知道该电路结合了当前流行的三类充电方式,实现了移动终端的无线充电和有线充电相结合的充电方式。
在第二种工作模式有无线充电与有线充电的复合电路的实施例中,请参考附图2,在前面技术方案的基础上具体还可以是,第二输入输出端B端接入固定输入电压VB第三输入输出端C端接入第一输入输出端A端,第九开关管Q9直通,第六电容C6不连接。第一开关管Q1直通,第二开关管Q2关闭(或Q2不连接),第三线圈L3、第三开关管Q3、第五四开关管Q4、第一电容C1组成BUCK降压电路在第三输入输出端C端得到一个可调的输出电压VC。第五开关管Q5、第六开关管Q6、第七开关管Q7、第八开关管Q、第五电容C5、第一电感线圈L1组成无线充电全桥电路,工作在固定开关频率下。系统通过解调从接收端发送回的信息指令等,调节VC的电压大小,即可调节发射端的输出功率。
通过第二种工作模式,知道该电路亦可做为无线充电的发射端,通过两套电路的协作,完美解决的无线充电的完整解决方案。
以上是对本实用新型无线充电与有线充电的复合电路和充电方法进行了阐述,用于帮助理解本实用新型,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,任何未背离本实用新型原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围的内。

Claims (10)

1.一种无线充电与有线充电的复合电路,其特征在于:包括桥式整流模块,所述桥式整流模块的一端通过第五电容串联第一电感线圈,所述桥式整流模块的另一端通过第九开关模块连接第一输入输出端,还包括一BUCK降压电路模块,所述BUCK降压电路模块的输入端通过第一开关模块连接第二输入输出端,所述BUCK降压电路模块的输入端还连接第三输入输出端。
2.根据权利要求1所述的无线充电与有线充电的复合电路,其特征在于:所述BUCK降压电路模块的输入端通过第二开关模块连接第三输入输出端,所述BUCK降压电路模块的输出端连接充电电池。
3.根据权利要求1所述的无线充电与有线充电的复合电路,其特征在于:所述BUCK降压电路模块中的开关管分别受控于第二控制芯片,所述桥式整流模块中的开关管分别受控于第一控制芯片。
4.根据权利要求3所述的无线充电与有线充电的复合电路,其特征在于:所述第二控制芯片和第一控制芯片分别受控于中心控制芯片。
5.根据权利要求1所述的无线充电与有线充电的复合电路,其特征在于:所述桥式整流模块的一端还并联有第六电容。
6.根据权利要求1所述的无线充电与有线充电的复合电路,其特征在于:所述BUCK降压电路模块包括连接在第一开关模块的第三开关管,所述第一开关模块与第三开关管之间还通过第二电容接地,所述第三开关管的另一极分别通过第三线圈连接第三输入输出端及第四开关管的一极,所述第三输入输出端还通过第一电容接地,所述第四开关管的另一极接地。
7.根据权利要求1所述的无线充电与有线充电的复合电路,其特征在于:所述第二输入输出端输入直流电源,所述第一输入输出端连接第三输入输出端。
8.根据权利要求1所述的无线充电与有线充电的复合电路,其特征在于:所述桥式整流模块与第九开关模块之间通过滤波电容接地。
9.根据权利要求1所述的无线充电与有线充电的复合电路,其特征在于:所述第一输入输出端通过第三电容接地。
10.根据权利要求1所述的无线充电与有线充电的复合电路,其特征在于:所述第一电感线圈为充电感应线圈。
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