CN209571860U - 多功能移动电源 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种多功能移动电源,其包括:壳体,内部形成空腔;电路板,设于所述空腔内;所述电路板设有贯穿的通孔;以及电芯,设于所述空腔内,位于所述通孔所在位置,且至少部分部位位于所述通孔内,所述电芯与所述电路板连接。本实用新型实施例中的电路板设有挖空的贯穿通孔,将电芯设于通孔位置,电路板既能够避开电芯,不影响电芯的安装,又能够合理利用壳体内的空间;且将电路板形成包围电芯的布局,电路板上每个功能电路所在的位置均可以与电芯连接,能够使线路布置方便,且布线清晰。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种多功能移动电源。
背景技术
相关技术中,移动电源的电路板和电芯分别设于壳体内的两端,由于移动电源用于充放电,为了提高移动电源存储的电量,电芯所占的壳体内的空间大于电路板所占的壳体内的空间。随着移动电源的功能多样化,电路板的体积相应增大,造成移动电源的体积增大,携带不便。
实用新型内容
本实用新型的其中一个目的是提出一种多功能移动电源,用于缓解体积大,不便携带的问题。
本实用新型的一些实施例提供了一种多功能移动电源,其包括:
壳体,内部形成空腔;
电路板,设于所述空腔内;所述电路板设有贯穿的通孔;以及
电芯,设于所述空腔内,位于所述通孔所在位置,且至少部分部位位于所述通孔内,所述电芯与所述电路板连接。
在一些实施例中,所述电路板至少集成设有用于对所述电芯进行保护的保护电路,具有充放电功能的电路和具有数据存储功能的电路。
在一些实施例中,所述通孔位于所述电路板的中部区域。
在一些实施例中,所述壳体包括第一壳体和第二壳体,所述空腔形成于所述第一壳体与所述第二壳体之间,所述电路板与所述第一壳体固定连接。
在一些实施例中,所述电路板被构造有限制所述电芯向所述第二壳体的方向移动的结构。
在一些实施例中,所述通孔与所述电芯的至少部分部位过盈配合。
在一些实施例中,所述电路板的横截面尺寸与所述空腔的横截面尺寸一致。
在一些实施例中,多功能移动电源包括第一端口和至少一个第二端口,所述第一端口和所述至少一个第二端口设于所述壳体的周向的任意位置,所述电路板与所述第一端口对应的位置设有具有充放电功能的电路,所述电路板与所述第二端口对应的位置设有具有数据存储功能的电路和具有放电功能的电路中的至少一个。
在一些实施例中,所述壳体内位于所述第一端口的位置设有指示灯,所述电路板设有用于控制所述指示灯显示不同颜色的电路,以通过所述指示灯的不同颜色示出所述多功能移动电源处于充电状态、放电状态或数据存储状态。
在一些实施例中,所述壳体的内壁设有限制所述电芯移动的筋板。
在一些实施例中,所述壳体包括第一壳体和第二壳体,所述筋板包括第一筋板,所述第一筋板设于所述第一壳体和所述第二壳体的内壁,且压接所述电芯,以限制所述电芯在所述第一壳体与所述第二壳体之间移动。
在一些实施例中,所述第一筋板包括凹部;设于所述第一壳体内壁的第一筋板的凹部与设于所述第二壳体内壁的第一筋板的凹部对准,形成容纳且限制所述电芯的空间。
在一些实施例中,所述第一筋板包括凸部;设于所述第一壳体内壁的第一筋板的凸部和设于所述第二壳体内壁的第一筋板的凸部分别对应压接所述电路板的相对的两侧面。
在一些实施例中,所述筋板包括第二筋板,所述第二筋板抵靠所述电芯的端部,以限制所述电芯的水平移动。
在一些实施例中,所述壳体为圆形或椭圆形。
在一些实施例中,所述多功能移动电源包括三个以上端口,各端口的连线呈多边形;
所述多功能移动电源包括椭球体结构或多面体结构;
在所述多功能电源为多面体结构的情况下,至少三面设有端口。
基于上述技术方案,本实用新型至少具有以下有益效果:
在一些实施例中,电路板设有挖空的贯穿通孔,将电芯设于通孔位置,电路板既能够避开电芯,不影响电芯的安装,又能够合理利用壳体内的空间;且将电路板形成包围电芯的布局,电路板上每个功能电路所在的位置均可以与电芯连接,能够使线路布置方便,且布线清晰。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1为本实用新型一些实施例提供的移动电源的壳体在打开状态下的示意图;
图2为本实用新型一些实施例提供的移动电源的内部结构示意图;
图3本实用新型一些实施例提供的移动电源的第一壳体的结构示意图;
图4本实用新型一些实施例提供的移动电源的第二壳体的结构示意图。
附图中标号说明:
1-壳体;11-第一壳体;12-第二壳体;
2-电路板;
3-电芯;
4-第一端口;
5-第二端口;
6-第一筋板;
7-第二筋板;
8-安装槽。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图1~4,对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的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“水平”、“竖直”、“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于本公开提供的移动电源正常放置状态下确定。
一些实施例提供了一种多功能移动电源,其至少具有充放电功能和数据存储功能。该多功能移动电源可以为手机等通讯设备、笔记本和音频播放设备等用电设备充电。
在一些实施例中,如图2所示,多功能移动电源包括壳体1、电路板2和电芯3。
壳体1的内部形成空腔。电路板2设于空腔内;电路板2设有贯穿的通孔。电芯3设于空腔内,位于通孔所在位置,且至少部分部位穿过所述通孔,用于存储电量。电芯3与电路板2连接。
相关技术中,电路板和电芯分别设于壳体内的两端,由于移动电源用于充放电,为了提高移动电源存储的电量,电芯所占的壳体内的空间大于电路板所占的壳体内空间,如果要使电路板集成包括充放电功能的多种功能时,电路板的体积相应的也要增大,因此,造成移动电源的体积增大,且内部线路复杂。
本公开提供的电路板2设有挖空的贯穿通孔,将电芯3设于通孔位置,既能够避开电芯,不影响电芯的安装,又能够合理利用壳体1内的空间,且电路板2形成包围电芯3的布局,电路板2上每个功能电路所在的位置均可以与电芯3连接,能够使线路布置方便,且布线清晰。
在一些实施例中,电芯3穿设在通孔内。电芯3的部分部位位于电路板2的第一侧(通孔的下方),电芯3的部分部位位于电路板2的第二侧(通孔的上方),能够减少多功能移动电源的厚度。
上述的电路板2的第一侧与第二侧为电路板2的相对的两侧面。
在一些实施例中,电芯3的至少部分部位与通孔过盈配合。
在一些实施例中,电路板2与电芯3电连接,电连接包括电线连接和电极的接触连接等。
在一些实施例中,电路板2至少集成设有用于对电芯3进行保护的保护电路;具有充放电功能的电路,能够实现双向快充;以及具有数据存储功能的电路。
电路板2集成了电芯保护板和功能板的功能,不用设置两块板,减少了物料的使用,简化了内部走线。
电芯保护板是指设置了对电芯进行保护的功能电路的板,该保护电路具有过流保护、过压保护、过热保护、空载保护或短路保护等功能中的至少一种。
功能板集成设有充放电功能的电路和数据存储功能的电路,以及可选择性还集成有电量显示功能的电路和摇晃控制功能的电路等至少一种功能电路。
电路板2包括PCB板,即印制电路板。
由于电路板2集成多种功能,其体积相对于仅用于充放电的电路板的体积增大,将电路板2上设有挖空的贯穿的通孔,既有利于布置电芯3,又能够充分且最大化的利用壳体1内的空间,达到实现电路板2集成多种功能,且不会增大移动电源体积的目的。
在一些实施例中,通孔位于电路板2的中部区域。即:电路板2的中间挖空,电芯3放置在电路板2的中间,电路板2能够避让电芯。
相关技术中,电路板和电芯设置在壳体内的两端,线路连接复杂不便。本公开实施例中的电路板2形成包围电芯3的布局,电路板2上每个功能电路所在的位置均可以与电芯3连接,能够使线路布置方便,且布线清晰。
在一些实施例中,如图1所示,壳体1包括第一壳体11和第二壳体12,空腔形成于第一壳体11与第二壳体12之间,电路板2与第一壳体11固定连接。
第一壳体11位于第二壳体12的上方或下方。
可选地,电路板2通过螺钉与第一壳体11固定连接,保证使用过程中端口插拔的可靠性。
在一些实施例中,多功能移动电源的组装过程为:将电芯3设置在第一壳体11内,电路板2压向电芯3且与第一壳体11固定连接,电芯3至少部分部位从电路板2上设置的通孔中穿出,第二壳体12与第一壳体11对准固定连接。
在一些实施例中,电路板2被构造有限制电芯3向第二壳体12的方向移动的结构。
在一些实施例中,电芯3的至少部分部位与通孔过盈配合,以限制电芯3向第二壳体12的方向移动。
在通孔和电芯3向水平面正投影时,通孔的正投影的尺寸小于电芯3的正投影的尺寸,以使通孔与电芯3形成过盈配合。
可选地,电路板2处于电芯3的厚度的1/4处,电路板2与第一壳体11固定连接,可以辅助压紧电芯3。在电路板2压紧电芯3的同时,也能够方便电芯3的正负极焊接到电路板2。
在一些实施例中,电路板2上设有限位块,限位块压接电芯3,以限制电芯3向第二壳体12的方向移动。
在一些实施例中,电路板2的横截面尺寸与空腔的横截面尺寸一致。
电路板2完全覆盖第一壳体11的敞口端,以充分利用壳体1内的空间。当然,电路板2与多功能移动电源的端口相对应的位置可以设置有缺口。
在一些实施例中,多功能移动电源包括第一端口4和至少一个第二端口5,第一端口4和至少一个第二端口5设于壳体1的周向的任意位置,但不是同一位置,即各个端口不能重合。相对于相关技术中,电芯和电路板分别设于壳体内部的两端,端口只能设于临近电路板的位置,本公开实施例中的端口布局更加方便灵活。
而且,电路板2与第一端口4对应的位置设有具有充放电功能的电路,电路板2与第二端口5对应的位置设有具有数据存储功能的电路或具有放电功能的电路中的至少一个,便于电路板2与电芯3的连接,布线方便,简化线路连接。
可选地,壳体1的周向间隔设置一个第一端口4和两个第二端口5,三个端口呈T字型分布,以增加空间利用率,缩小尺寸。
在一些实施例中,壳体1内位于第一端口4的位置设有指示灯,电路板2设有用于控制指示灯显示不同颜色的电路,以通过指示灯显示的颜色示意多功能移动电源处于充电状态、放电状态或数据存储状态,且可以指示灯显示的颜色判断当前移动电源的电量状态。
在一些实施例中,第一壳体11的内部设有指示灯安装槽,指示灯设置在指示灯安装槽内。且第一壳体11与指示灯安装槽对应的位置设有透光孔,灯光可从透光孔透出,用于指示多功能移动电源的工作状态。
在一些实施例中,第一端口4包括Type-C端口。第二端口5包括USB端口。
在一些实施例中,电路板2还集成设有摇晃控制功能的电路,取消按键,通过摇晃进行控制显示电量,电量通过透光孔的不同颜色进行显示。
在一些实施例中,壳体1的内壁设有限制电芯3移动的筋板。
在一些实施例中,电芯3放置在第一壳体11和第二壳体12之间,第一壳体11和第二壳体12的内壁均设置筋板,通过筋板限位、压紧电芯3,简化电芯3的安装。
在一些实施例中,如图3、图4所示,壳体1包括第一壳体11和第二壳体12,筋板包括第一筋板6,第一筋板6设于第一壳体11和第二壳体12的内壁,压接电芯3,以限制电芯3在第一壳体11与第二壳体12之间移动。
在一些实施例中,第一筋板6包括凹部;设于第一壳体11内壁的第一筋板6的凹部与设于第二壳体12内壁的第一筋板6的凹部对准,形成容纳且限制电芯3的空间。
在一些实施例中,第一筋板6包括凸部;设于第一壳体11内壁的第一筋板6的凸部和设于第二壳体12内壁的第一筋板6的凸部分别对应压接电路板2的相对的两侧面。
在一些实施例中,筋板包括第二筋板7,抵靠电芯3的端部,以限制电芯3的水平移动。
在一些实施例中,电芯3包括多个圆柱型的并排设置的电芯,第一筋板6呈波浪形,多个相邻的波谷部与多个并排设置的圆柱形电芯的形状匹配。
可选地,第一壳体11和第二壳体12的内壁设置两个以上波浪形的第一筋板6,两个以上波浪形的第一筋板6沿圆柱形电芯的长度方向间隔设置。
第一壳体11和第二壳体12扣合后,通过第一筋板6直接压紧电芯3,限制电芯3在第一壳体11与第二壳体12之间运动。
第一壳体11的内壁设置多个第二筋板7,第二筋板7设于波浪形的第一筋板6的凹部所对应的位置。第二筋板7与第一筋板6相互配合,限制电芯的水平移动(圆形的壳体1时的径向移动)。
可选地,第二筋板7包括三角形筋板。
第一筋板6与第二筋板7兼具加强筋的作用,防止壳体1的变形,包括注塑过程中的变形,以及使用过程中的按压变形等。
在一些实施例中,壳体1为圆形或椭圆形。
可选地,壳体1采用注塑成型。
可选地,第一壳体11和第二壳体12的固定采用卡扣的方式。第一壳体11和第二壳体12均匀地设置一圈相互配合的卡扣和卡槽,保证了外观的完整性。
在一些实施例中,多功能移动电源的外观为棋子形状,即:第一壳体11与第二壳体12扣合后整体呈现出棋子的形状,可以为黑色或白色外观。
由于仅靠卡扣和卡槽配合将第一壳体11与第二壳体12扣紧,还要压紧电芯3,因此,可以将卡扣做成“死扣”,即:公扣、母扣之间的接触面是贴合的平面,没有倒角、圆角,扣合后不易拆开,保证整体装配的可靠性。
在壳体1为圆形或椭圆形的实施例中,电路板集成了用于对电芯3进行保护的保护电路;具有充放电功能的电路以及具有数据存储功能的电路等,即将电芯保护板和功能板集成在同一块电路板上,因此,在电路板2上设置避让电芯3的通孔,使电芯3设置在壳体1内的中部,更能够有效利用壳体1内的空间,提高壳体1内部的空间利用率,且方便电芯3与电路板2的连接、布线等。
可选地,在圆形或椭圆形的壳体1的周向设置三个端口,例如:一个Type-C端口和两个USB端口,三个端口呈T字型布置,简化内部走线。
在一些实施例中,多功能移动电源包括三个以上端口,各端口的连线呈多边形。多边形包括三角形、四边形或五边以上多边形。
多功能移动电源包括椭球体结构或多面体结构。其中,多面体结构至少包括四个面。
在多功能电源为多面体结构的情况下,至少三面设有端口。
在一些实施例中,至少三个端口包括至少一个第一端口4和至少两个第二端口5。
在一些实施例中,多功能移动电源包括壳体1、电路板2和电芯3。壳体1的内部形成空腔。电路板2和电芯3设于空腔内。
在一些实施例中,各端口沿壳体1的周向设置。
在一些实施例中,电路板2与第一端口4对应的位置设有具有充放电功能的电路。电路板2与第二端口5对应的位置设有具有数据存储功能的电路和具有放电功能的电路中的至少一个。
在一些实施例中,电路板2设有贯穿的通孔。电芯3位于通孔所在位置,且至少部分部位位于通孔内,用于存储电量。电芯3与电路板2连接。
在一些实施例中,至少有三个端口呈T字型布置。
在没有明确否定的情况下,上述各个实施例中的其中一个实施例的技术特征可以有益地与其他一个或多个实施例相互结合。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,使用“第一”、“第二”、“第三”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对上述零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本实用新型技术方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。
Claims (16)
1.一种多功能移动电源,其特征在于,包括:
壳体(1),内部形成空腔;
电路板(2),设于所述空腔内;所述电路板(2)设有贯穿的通孔;以及
电芯(3),设于所述空腔内,位于所述通孔所在位置,且至少部分部位位于所述通孔内,所述电芯(3)与所述电路板(2)连接。
2.如权利要求1所述的多功能移动电源,其特征在于,所述电路板(2)至少集成设有用于对所述电芯(3)进行保护的保护电路,具有充放电功能的电路和具有数据存储功能的电路。
3.如权利要求1所述的多功能移动电源,其特征在于,所述通孔位于所述电路板(2)的中部区域。
4.如权利要求1所述的多功能移动电源,其特征在于,所述壳体(1)包括第一壳体(11)和第二壳体(12),所述空腔形成于所述第一壳体(11)与所述第二壳体(12)之间,所述电路板(2)与所述第一壳体(11)固定连接。
5.如权利要求4所述的多功能移动电源,其特征在于,所述电路板(2)被构造有限制所述电芯(3)向所述第二壳体(12)的方向移动的结构。
6.如权利要求1或5所述的多功能移动电源,其特征在于,所述通孔与所述电芯(3)的至少部分部位过盈配合。
7.如权利要求1所述的多功能移动电源,其特征在于,所述电路板(2)的横截面尺寸与所述空腔的横截面尺寸一致。
8.如权利要求1所述的多功能移动电源,其特征在于,包括第一端口(4)和至少一个第二端口(5),所述第一端口(4)和所述至少一个第二端口(5)设于所述壳体(1)的周向的任意位置,所述电路板(2)与所述第一端口(4)对应的位置设有具有充放电功能的电路,所述电路板(2)与所述第二端口(5)对应的位置设有具有数据存储功能的电路和具有放电功能的电路中的至少一个。
9.如权利要求8所述的多功能移动电源,其特征在于,所述壳体(1)内位于所述第一端口(4)的位置设有指示灯,所述电路板设有用于控制所述指示灯显示不同颜色的电路,以通过所述指示灯的不同颜色示出所述多功能移动电源处于充电状态、放电状态或数据存储状态。
10.如权利要求1所述的多功能移动电源,其特征在于,所述壳体(1)的内壁设有限制所述电芯(3)移动的筋板。
11.如权利要求10所述的多功能移动电源,其特征在于,所述壳体(1)包括第一壳体(11)和第二壳体(12),所述筋板包括第一筋板(6),所述第一筋板(6)设于所述第一壳体(11)和所述第二壳体(12)的内壁,且压接所述电芯(3),以限制所述电芯(3)在所述第一壳体(11)与所述第二壳体(12)之间移动。
12.如权利要求11所述的多功能移动电源,其特征在于,所述第一筋板(6)包括凹部;设于所述第一壳体(11)内壁的第一筋板(6)的凹部与设于所述第二壳体(12)内壁的第一筋板(6)的凹部对准,形成容纳且限制所述电芯(3)的空间。
13.如权利要求12所述的多功能移动电源,其特征在于,所述第一筋板(6)包括凸部;设于所述第一壳体(11)内壁的第一筋板(6)的凸部和设于所述第二壳体(12)内壁的第一筋板(6)的凸部分别对应压接所述电路板的相对的两侧面。
14.如权利要求10所述的多功能移动电源,其特征在于,所述筋板包括第二筋板(7),所述第二筋板(7)抵靠所述电芯(3)的端部,以限制所述电芯(3)的水平移动。
15.如权利要求1所述的多功能移动电源,其特征在于,所述壳体(1)为圆形或椭圆形。
16.一种多功能移动电源,其特征在于,包括三个以上端口,各端口的连线呈多边形;
所述多功能移动电源包括椭球体结构或多面体结构;
在所述多功能电源为多面体结构的情况下,至少三面设有端口。
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