CN210350834U - 适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路 - Google Patents

适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路 Download PDF

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CN210350834U CN201921541586.7U CN201921541586U CN210350834U CN 210350834 U CN210350834 U CN 210350834U CN 201921541586 U CN201921541586 U CN 201921541586U CN 210350834 U CN210350834 U CN 210350834U
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Abstract

本实用新型公开了一种适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,包括:电池升压电路,输出电压自动调节电路,QC信号传输电路,主控芯片电路、无线充电发射电路和无线充电检测电路。本实用新型的有益之处在于可为无线充电发射电路提供动态电源电压输出,利于无线充电发射功率的自动调节,有效提升无线充电电路工作效率,同时可有效解决无线充电快充时发热量高的问题。

Description

适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路
技术领域
本实用新型涉及一种无线充电电源电路,具体涉及一种适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路。
背景技术
手持式云终端背夹作为一款手机背夹产品,实现身份证读取,虹膜识别等功能的同时,增加无线充电功能,可有效提升手机续航,提升产品功能。在手持设备中,考虑产品尺寸,通常采用小体积大容量的聚合物锂电池,输出电压以3.7V居多,目前无线充电方案多采用固定电源电压供电,应用于手持设备,存在转换效率不高,发热控制不好的情况。
实用新型内容
为解决现有技术的不足,本实用新型提供了一种适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,可为无线充电发射电路提供动态电源电压输出,利于无线充电发射功率的自动调节,有效提升无线充电电路工作效率,同时可有效解决无线充电快充时发热量高的问题。
为了实现上述目标,本实用新型采用如下的技术方案:
一种适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,其特征在于,包括:电池升压电路,输出电压自动调节电路,QC信号传输电路,主控芯片电路和无线充电发射电路;
电池升压电路包括:芯片U2,电阻R1,电阻R2,电阻R6,电阻R7,电阻R9,电容C1,电容C2,电容C3,电容C4,电容C5,电容C6,电容C8,电容C9,电容C10和电感L1;芯片U2具有1-FSW脚、2-VCC脚、3-FB脚、4-COMP脚、5-GND脚、6-VOUT脚、7-EN脚、8-ILIM脚、9-VIN脚、10-BOOT脚和11-SW脚;
其中,1-FSW脚连接电阻R1;2-VCC脚连接电容C3接地;3-FB脚连接电阻R7接地,同时连接电阻R9;4-COMP脚连接电容C5接地,同时连接电阻R6的一端,电阻R6另一端连接电容C6接地;5-GND脚接地;6-VOUT脚连接电阻R9,同时连接电容C8接地,同时连接电容C9接地,同时连接电容C10接地;7-EN脚连接WIRELESS_EN网络;8-ILIM脚连接电阻R2接地;9-VIN脚连接电容C1接地,同时连接电容C2接地,同时接入L1,同时接入VBAT网络与电池正端相连;10-BOOT脚连接电容C4;11-SW脚连接L1,同时连接电容C4,同时连接电阻R1;
输出电压自动调节电路包括:芯片U1,电阻R4,电阻R8和电容C7;芯片U1具有1-D+脚、2-GND脚、3-FBO脚、4-QC_EN脚、5-VDD脚和6-D-脚;
其中,1-D+脚接入D+网络;2-GND脚接地;3-FBO脚接入FBO网络;4-QC_EN脚连接电阻R8;5-VDD脚连接电阻R8,同时连接电容C7接地,同时连接电阻R4的一端;电阻R4另一端连接VIN网络;6-D-脚接入D-网络;
QC信号传输电路包括:电阻R3,电阻R10,电阻R11和电阻R12;其中,电阻R3接入VPWM网络,同时连接电阻R10;电阻R10与电阻R3共同端连接到D+网络,电阻R10另一端接入PWMD+网络;电阻R12接入GPIO1网络,同时连接电阻R11;电阻R11与电阻R12共同端连接到D-网络,电阻R11另一端接入PWMD-网络;
主控芯片电路包括:MCU芯片U7004,晶振Y7001,电容C7037和电容C7035;
U7004芯片具有0-VSS脚、1-LDO_CAP脚、2-VSS脚、3-VDD脚、4-EN脚、6-DNADC脚、5-VSENSE脚、9-ISENSE脚、8-VCOIL脚、7-OTP脚、10-RESET脚、11-SDA脚、12-ICE_DATA脚、13-ICE_CLK脚、14-SCL脚、15-GIPO1脚、16-XT_OUT脚、17-XT_IN脚、18-D-脚、19-D+脚、20-PWM1脚、21-PWM2脚、22-DM1脚、23-LED2脚、24-LED1脚、25-VPWM脚、26-PGA_I脚、27-NC脚和28-NC脚;
其中,0-VSS脚接地;1-LDO_CAP脚接LDO;2-VSS脚接地;3-VDD脚接V33电压;4-EN脚接EN网络;5-VSENSE脚接VSENSE网络;6-DNADC脚接D+网络;7-OTP脚接OTP网络;8-VCOIL脚接VCOIL网络;9-ISENSE脚接ISENSE网络;10-RESET脚接RESET网络;11-SDA脚接SDA网络;12-ICE_DATA脚接ICE_DATA网络;13-ICE_CLK脚接ICE_CLK网络;14-SCL脚接SCL网络;15-GIPO1脚接GIPO1网络;16-XT_OUT脚接XT_OUT网络连接Y7001晶振的XIN管脚,同时连接电容C7037并接地;17-XT_IN脚接XT_IN网络连接Y7001晶振的XOUT管脚,同时连接电容C7035并接地;18-D-脚接PWMD-网络;19-D+脚接PWMD+网络;20-PWM1脚接PWM1网络;21-PWM2脚接PWM2网络;22-DM1脚接DM网络;23-LED2脚接LED2网络;24-LED1脚接LED1网络;25-VPWM脚接PWM网络;26-PGA_I脚接PGA_I网络;27-NC脚悬空;28-NC脚悬空;
无线充电发射电路包括:芯片U7003,电阻R1,电阻R6,电阻R31,电阻R32,电阻R7051,电容C1,电容C2,电容C3,电容C5,电容C6,电容C19,电容C44,电容C7009,电容C7029,电容C7030,电容C7031,电容C7032,电容C7033,电容C7034,电容C7038,电容C7039,电容C7040,电容C7041,电容C7042,电容C7045,电容C7047,电容C7048和电感L7002;
U7003芯片具有1-VIN脚、2-SCL脚、3-SDA脚、4-PWM2脚、5-SW2脚、6-SW2脚、7-SW2脚、8-BST2脚、9-PGND脚、10-PGND脚、11-VIN脚、12-PGND脚、13-PGND脚、14-BST1脚、15-SW1脚、16-SW1脚、17-SW1脚、18-PWM1脚、19-PRO/DM2脚、20-DM1脚、21-VIN脚、22-EN脚、23-ISNS脚、24-VREF脚、25-VDD脚、26-GND脚、27-VX脚、28-VIN脚、29-SW2脚、30-PGND脚、31-VIN脚、32-SW1脚和33-PGND脚;
其中,1-VIN脚为VIN电源管脚,由电池升压电路直接供电,通过电容C7032,电容C7033滤波后输出芯片U7003;2-SCL脚和3-SDA脚为I2C通信管脚,连接MCU芯片U7004的数据管脚;4-PWM2脚连接PWM2网络;5-SW2脚、6-SW2脚和7-SW2脚为信号发射管脚,连接电容C7034,电容C7038,电容C7041,电容C7048后外部串联无线充电发射线圈,同时连接电阻R6后连接电容C44接地,同时连接电容C5接地;8-BST2脚通过电容C7042接到SW2管脚上;9-PGND脚接地;10-PGND脚接地;11-VIN脚连接VIN电源,同时连接电容C7045接地;12-PGND脚接地;13-PGND脚接地;14-BST1脚通过电容C7047接到SW1管脚上;15-SW1脚、16-SW1脚和17-SW1脚为信号发射管脚,连接电容C7034,电容C7038,电容C7041,电容C7048后外部串联无线充电发射线圈,并通过电容C6接地;15-SW1脚、16-SW1脚和17-SW1脚连接电阻R1后连接电容C1接地,同时连接C2接地;18-PWM1脚连接PWM1网络;19-PRO/DM2脚连接PRO网络;20-DM1脚连接DM1网络;21-VIN脚接VIN电源,同时连接滤波电容C7039和电容C7040并接地;22-EN脚连接EN网络,同时连接滤波电容C7009并接地;23-ISNS脚连接ISNS网络;24-VREF脚连接电阻R7051和电容C7031并接地,同时输出用于给MCU芯片U7004供电的V33电压;25-VDD脚连接电容C7029、电容C7030并接地,作为V5V备用电源;26-GND脚接地;27-VX脚通过电感L7002连接V5V,输出V5V电源备用;28-VIN脚接VIN电源;29-SW2脚接SW2网络;30-PGND脚接地;31-VIN脚接VIN电源;32-SW1脚接SW1网络;33-PGND接地。
进一步地,适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路还包括:无线充电检测电路;
无线充电检测电路包括:电阻R7007,电阻R7009,电容C7013,电阻R7029,电阻R7030,电阻R7031,电容C7019,电容C7020,电阻R7024,电阻R7025和电容C7015;
电阻R7007,电阻R7009,电容C7013组成电源电压检测电路;电阻R7029,电阻R7030,电阻R7031,电容C7019,电容C7020组成电流检测电路;电阻R7024,电阻R7025,电容C7015组成温度检测电路。
进一步地,无线充电检测电路还包括:电阻R7022,电阻R7033,电阻R7035和电阻R7021;电阻R7022,电阻R7033,电阻R7035,电阻R7021组成信号上拉电路。
进一步地,无线充电检测电路还包括:LED1,电阻R9,LED2和电阻R2;LED1,电阻R9,LED2,电阻R2组成信号指示灯电路。
进一步地,无线充电检测电路还包括:电阻R7032,电容C7021,电容C7011和电容C7014;
电阻R7032,电容C7021组成RESET滤波电路;电容C7011,电容C7014组成V33滤波电路。
进一步地,无线充电检测电路还包括:电容C7010;电容C7010接入LDO并接地,到LDO滤波电容作用。
进一步地,无线充电检测电路还包括:电阻R22,电阻R37,电阻R38,电阻R39,电阻R40,电阻R7026,电容C12,电容C50和电容C51;电阻R22,电阻R37,电阻R38,电阻R39,电阻R40,电阻R7026,电容C12,电容C50,电容C51组成无线充电信号解调电路。
本实用新型的有益之处在于提供的适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,可为无线充电发射电路提供动态电源电压输出,利于无线充电发射功率的自动调节,有效提升无线充电电路工作效率,同时可有效解决无线充电快充时发热量高的问题。
MCU芯片U7004,通过15-GPIO1管脚,18-D-管脚,19-D+管脚,25-VPWM管脚输出QC3.0控制信号,通过控制FBO电压来控制VIN电源电压值。同时U7004通过与无线充电发射芯片U7003通信,可根据不同充电阶段要求,精准的控制VIN电源电压,自动调节,实现控制闭环。
本实用新型电池升压电路采用U2升压芯片,大功率电感L1,大电流网络VIN,配合采用13.5W功率锂聚合物电池,采用自动调节电压输出控制后,可根据实际情况自动调节5W-10W电源电压输出,可有效提升无线充电工作时的效率,同时该电路用料少,占用面积小,可十分方便的集成到支持无线充电的手持设备中。
本实用新型无线充电检测电路包含检测输入输出电压以及电流电路,包含温度采集电路,当温度升高时,可控制降低输出电压,电流的同时,降低输入电源电压,从而快速降低温度。
附图说明
图1是适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路的电池升压电路的示意图;
图2是适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路的输出电压自动调节电路的示意图;
图3是适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路的QC信号传输电路的示意图;
图4是适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路的主控芯片电路的示意图;
图5是适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路的无线充电发射电路的示意图;
图6是适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路的无线充电检测电路的示意图。
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在没有做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。
如图1至图6所示,一种适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,包括:电池升压电路,输出电压自动调节电路,QC信号传输电路,主控芯片电路和无线充电发射电路。
电池升压电路包括:芯片U2,电阻R1,电阻R2,电阻R6,电阻R7,电阻R9,电容C1,电容C2,电容C3,电容C4,电容C5,电容C6,电容C8,电容C9,电容C10和电感L1。芯片U2具有1-FSW脚、2-VCC脚、3-FB脚、4-COMP脚、5-GND脚、6-VOUT脚、7-EN脚、8-ILIM脚、9-VIN脚、10-BOOT脚和11-SW脚。电感L1为大功率电感。
其中,1-FSW脚连接电阻R1。2-VCC脚连接电容C3并接地起到滤波作用。3-FB脚连接电阻R7接地,同时连接电阻R9。电阻R7和电阻R9形成分压可用于控制VIN的电压值。4-COMP脚连接电容C5接地,同时连接电阻R6的一端,电阻R6另一端连接电容C6接地。电容C5,电容C6,电阻R6组成滤波链路,起到滤波作用。5-GND脚接地。6-VOUT脚连接电阻R9,同时连接电容C8接地,同时连接电容C9接地,同时连接电容C10接地。电容C8,电容C9,电容C10三个电容起到滤波作用,可降低VIN纹波,同时接入VIN网络给无线充电发射电路供电。7-EN脚连接WIRELESS_EN网络。8-ILIM脚连接电阻R2接地,起到限制最大电流的作用。9-VIN脚连接电容C1接地,同时连接电容C2接地,同时接入L1,同时接入VBAT网络与电池正端相连。电容C1、电容C2取到滤波作用,可稳定VBAT的电压。10-BOOT脚连接电容C4。11-SW脚连接L1,同时连接电容C4,同时连接电阻R1。
输出电压自动调节电路包括:芯片U1,电阻R4,电阻R8和电容C7。芯片U1具有1-D+脚、2-GND脚、3-FBO脚、4-QC_EN脚、5-VDD脚和6-D-脚。
其中D+,D-可接收MCU发出的QC3.0控制信号,接收到控制信号后,由FBO输出电压信号控制电池升压电路中VIN电压的输出。
QC信号传输电路包括:电阻R3,电阻R10,电阻R11和电阻R12。其中,电阻R3接入VPWM网络,同时连接电阻R10。电阻R10与电阻R3共同端连接到D+网络,电阻R10另一端接入PWMD+网络。电阻R12接入GPIO1网络,同时连接电阻R11。电阻R11与电阻R12共同端连接到D-网络,电阻R11另一端接入PWMD-网络。
其中PWMD+,PWMD-,GPIO1,VPWM为MCU控制管脚,MCU通过PWMD+,VPWM控制D+的信号,通过GPIO1和PWMD-控制D-的信号,D+,D-信号控制FBO电压,用于调整VIN的电压。
主控芯片电路包括:MCU芯片U7004,晶振Y7001,电容C7037和电容C7035。
U7004芯片具有0-VSS脚、1-LDO_CAP脚、2-VSS脚、3-VDD脚、4-EN脚、6-DNADC脚、5-VSENSE脚、9-ISENSE脚、8-VCOIL脚、7-OTP脚、10-RESET脚、11-SDA脚、12-ICE_DATA脚、13-ICE_CLK脚、14-SCL脚、15-GIPO1脚、16-XT_OUT脚、17-XT_IN脚、18-D-脚、19-D+脚、20-PWM1脚、21-PWM2脚、22-DM1脚、23-LED2脚、24-LED1脚、25-VPWM脚、26-PGA_I脚、27-NC脚和28-NC脚。
其中,0-VSS脚接地。1-LDO_CAP脚接LDO。2-VSS脚接地。3-VDD脚接V33电压。4-EN脚接EN网络。5-VSENSE脚接VSENSE网络。6-DNADC脚接D+网络。7-OTP脚接OTP网络。8-VCOIL脚接VCOIL网络。9-ISENSE脚接ISENSE网络。10-RESET脚接RESET网络。11-SDA脚接SDA网络。12-ICE_DATA脚接ICE_DATA网络。13-ICE_CLK脚接ICE_CLK网络。14-SCL脚接SCL网络。15-GIPO1脚接GIPO1网络。16-XT_OUT脚接XT_OUT网络连接Y7001晶振的XIN管脚,同时连接电容C7037并接地起到滤波作用。17-XT_IN脚接XT_IN网络连接Y7001晶振的XOUT管脚,同时连接电容C7035并接地,起到滤波作用。18-D-脚接PWMD-网络。19-D+脚接PWMD+网络。20-PWM1脚接PWM1网络。21-PWM2脚接PWM2网络。22-DM1脚接DM网络。23-LED2脚接LED2网络。24-LED1脚接LED1网络。25-VPWM脚接PWM网络。26-PGA_I脚接PGA_I网络。27-NC脚悬空。28-NC脚悬空。
其中V33、GND、ICE_DATA、ICE_CLK、RESET网络通过测试点引出用于下载程序。
无线充电发射电路包括:芯片U7003,电阻R1,电阻R6,电阻R31,电阻R32,电阻R7051,电容C1,电容C2,电容C3,电容C5,电容C6,电容C19,电容C44,电容C7009,电容C7029,电容C7030,电容C7031,电容C7032,电容C7033,电容C7034,电容C7038,电容C7039,电容C7040,电容C7041,电容C7042,电容C7045,电容C7047,电容C7048和电感L7002。
U7003芯片具有1-VIN脚、2-SCL脚、3-SDA脚、4-PWM2脚、5-SW2脚、6-SW2脚、7-SW2脚、8-BST2脚、9-PGND脚、10-PGND脚、11-VIN脚、12-PGND脚、13-PGND脚、14-BST1脚、15-SW1脚、16-SW1脚、17-SW1脚、18-PWM1脚、19-PRO/DM2脚、20-DM1脚、21-VIN脚、22-EN脚、23-ISNS脚、24-VREF脚、25-VDD脚、26-GND脚、27-VX脚、28-VIN脚、29-SW2脚、30-PGND脚、31-VIN脚、32-SW1脚和33-PGND脚。
其中,1-VIN脚为VIN电源管脚,由电池升压电路直接供电,通过电容C7032,电容C7033滤波后输出芯片U7003。2-SCL脚和3-SDA脚为I2C通信管脚,连接MCU芯片U7004的数据管脚进行通信。4-PWM2脚连接PWM2网络由MCU控制。5-SW2脚、6-SW2脚和7-SW2脚为信号发射管脚,连接电容C7034,电容C7038,电容C7041,电容C7048后外部串联无线充电发射线圈,用于发射无线充电脉冲,同时连接电阻R6后连接电容C44接地,同时连接电容C5接地。8-BST2脚通过电容C7042接到SW2管脚上。同时连接电阻R6,电容C5,电容C44滤波电路,起到滤除干扰的作用。9-PGND脚接地。10-PGND脚接地。11-VIN脚连接VIN电源,同时连接电容C7045滤波电容。12-PGND脚接地。13-PGND脚接地。14-BST1脚通过电容C7047接到SW1管脚上。15-SW1脚、16-SW1脚和17-SW1脚为信号发射管脚,连接电容C7034,电容C7038,电容C7041,电容C7048后外部串联无线充电发射线圈,用于发射无线充电脉冲,并通过电容C6接地。15-SW1脚、16-SW1脚和17-SW1脚连接电阻R1后连接电容C1接地,同时连接C2接地。同时连接电阻R1,C1,电容C2,电容C6滤波电路,起到滤除干扰的作用。18-PWM1脚连接PWM1网络。19-PRO/DM2脚连接PRO网络。20-DM1脚连接DM1网络。21-VIN脚接VIN电源,同时连接滤波电容C7039和电容C7040并接地。22-EN脚连接EN网络,同时连接滤波电容C7009并接地。23-ISNS脚连接ISNS网络。24-VREF脚连接电阻R7051和电容C7031并接地,同时输出用于给MCU芯片U7004供电的V33电压。25-VDD脚连接电容C7029、电容C7030并接地,作为V5V备用电源。26-GND脚接地。27-VX脚通过电感L7002连接V5V,输出V5V电源备用。28-VIN脚接VIN电源。29-SW2脚接SW2网络。30-PGND脚接地。31-VIN脚接VIN电源。32-SW1脚接SW1网络。33-PGND接地。
其中连接器J1连接无线充电发射天线。电容C3,电容C19,电阻R31,电阻R32组成SW1,SW2滤波电路。
适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路还包括:无线充电检测电路。
无线充电检测电路包括:电阻R7007,电阻R7009,电容C7013,电阻R7029,电阻R7030,电阻R7031,电容C7019,电容C7020,电阻R7024,电阻R7025和电容C7015。
电阻R7007,电阻R7009,电容C7013组成电源电压检测电路。电阻R7029,电阻R7030,电阻R7031,电容C7019,电容C7020组成电流检测电路。电阻R7024,电阻R7025,电容C7015组成温度检测电路。
进一步地,无线充电检测电路还包括:电阻R7022,电阻R7033,电阻R7035和电阻R7021。电阻R7022,电阻R7033,电阻R7035,电阻R7021组成信号上拉电路。
进一步地,无线充电检测电路还包括:LED1,电阻R9,LED2和电阻R2。LED1,电阻R9,LED2,电阻R2组成信号指示灯电路。
进一步地,无线充电检测电路还包括:电阻R7032,电容C7021,电容C7011和电容C7014。
电阻R7032,电容C7021组成RESET滤波电路。电容C7011,电容C7014组成V33滤波电路。
进一步地,无线充电检测电路还包括:电容C7010。电容C7010接入LDO并接地,到LDO滤波电容作用。
进一步地,无线充电检测电路还包括:电阻R22,电阻R37,电阻R38,电阻R39,电阻R40,电阻R7026,电容C12,电容C50和电容C51。电阻R22,电阻R37,电阻R38,电阻R39,电阻R40,电阻R7026,电容C12,电容C50,电容C51组成无线充电信号解调电路。
在手持式云终端背夹系统中进行测试中,本实施例的方案相比采用固定电源电压供电方案,增加元器件少,设计简单,易于集成,工作效率高,同时可以有效控制大电流造成的发热问题。其中采用固定电源电压方案,电池电压由3.7V升压到9V,效率为90%,采用动态电源电压方案,电池电压由3.7V升压到5V至9V之间,效率为95%-90%,另外由于动态电源电压采用QC3.0协议控制,不需要再通过降压用于输出无线充电波形,可将无线充电效率由80%提升至85%。同时由于可以根据温度采集数据直接控制电源电压的输出,能有效的控制大电流下,整机的发热问题。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本实用新型,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本实用新型的保护范围内。

Claims (7)

1.一种适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,其特征在于,包括:电池升压电路,输出电压自动调节电路,QC信号传输电路,主控芯片电路和无线充电发射电路;
所述电池升压电路包括:芯片U2,电阻R1,电阻R2,电阻R6,电阻R7,电阻R9,电容C1,电容C2,电容C3,电容C4,电容C5,电容C6,电容C8,电容C9,电容C10和电感L1;所述芯片U2具有1-FSW脚、2-VCC脚、3-FB脚、4-COMP脚、5-GND脚、6-VOUT脚、7-EN脚、8-ILIM脚、9-VIN脚、10-BOOT脚和11-SW脚;
其中,1-FSW脚连接电阻R1;2-VCC脚连接电容C3接地;3-FB脚连接电阻R7接地,同时连接电阻R9;4-COMP脚连接电容C5接地,同时连接电阻R6的一端,电阻R6另一端连接电容C6接地;5-GND脚接地;6-VOUT脚连接电阻R9,同时连接电容C8接地,同时连接电容C9接地,同时连接电容C10接地;7-EN脚连接WIRELESS_EN网络;8-ILIM脚连接电阻R2接地;9-VIN脚连接电容C1接地,同时连接电容C2接地,同时接入L1,同时接入VBAT网络与电池正端相连;10-BOOT脚连接电容C4;11-SW脚连接L1,同时连接电容C4,同时连接电阻R1;
所述输出电压自动调节电路包括:芯片U1,电阻R4,电阻R8和电容C7;所述芯片U1具有1-D+脚、2-GND脚、3-FBO脚、4-QC_EN脚、5-VDD脚和6-D-脚;
其中,1-D+脚接入D+网络;2-GND脚接地;3-FBO脚接入FBO网络;4-QC_EN脚连接电阻R8;5-VDD脚连接电阻R8,同时连接电容C7接地,同时连接电阻R4的一端;电阻R4另一端连接VIN网络;6-D-脚接入D-网络;
所述QC信号传输电路包括:电阻R3,电阻R10,电阻R11和电阻R12;其中,电阻R3接入VPWM网络,同时连接电阻R10;电阻R10与电阻R3共同端连接到D+网络,电阻R10另一端接入PWMD+网络;电阻R12接入GPIO1网络,同时连接电阻R11;电阻R11与电阻R12共同端连接到D-网络,电阻R11另一端接入PWMD-网络;
所述主控芯片电路包括:MCU芯片U7004,晶振Y7001,电容C7037和电容C7035;
所述U7004芯片具有0-VSS脚、1-LDO_CAP脚、2-VSS脚、3-VDD脚、4-EN脚、6-DNADC脚、5-VSENSE脚、9-ISENSE脚、8-VCOIL脚、7-OTP脚、10-RESET脚、11-SDA脚、12-ICE_DATA脚、13-ICE_CLK脚、14-SCL脚、15-GIPO1脚、16-XT_OUT脚、17-XT_IN脚、18-D-脚、19-D+脚、20-PWM1脚、21-PWM2脚、22-DM1脚、23-LED2脚、24-LED1脚、25-VPWM脚、26-PGA_I脚、27-NC脚和28-NC脚;
其中,0-VSS脚接地;1-LDO_CAP脚接LDO;2-VSS脚接地;3-VDD脚接V33电压;4-EN脚接EN网络;5-VSENSE脚接VSENSE网络;6-DNADC脚接D+网络;7-OTP脚接OTP网络;8-VCOIL脚接VCOIL网络;9-ISENSE脚接ISENSE网络;10-RESET脚接RESET网络;11-SDA脚接SDA网络;12-ICE_DATA脚接ICE_DATA网络;13-ICE_CLK脚接ICE_CLK网络;14-SCL脚接SCL网络;15-GIPO1脚接GIPO1网络;16-XT_OUT脚接XT_OUT网络连接Y7001晶振的XIN管脚,同时连接电容C7037并接地;17-XT_IN脚接XT_IN网络连接Y7001晶振的XOUT管脚,同时连接电容C7035并接地;18-D-脚接PWMD-网络;19-D+脚接PWMD+网络;20-PWM1脚接PWM1网络;21-PWM2脚接PWM2网络;22-DM1脚接DM网络;23-LED2脚接LED2网络;24-LED1脚接LED1网络;25-VPWM脚接PWM网络;26-PGA_I脚接PGA_I网络;27-NC脚悬空;28-NC脚悬空;
所述无线充电发射电路包括:芯片U7003,电阻R1,电阻R6,电阻R31,电阻R32,电阻R7051,电容C1,电容C2,电容C3,电容C5,电容C6,电容C19,电容C44,电容C7009,电容C7029,电容C7030,电容C7031,电容C7032,电容C7033,电容C7034,电容C7038,电容C7039,电容C7040,电容C7041,电容C7042,电容C7045,电容C7047,电容C7048和电感L7002;
U7003芯片具有1-VIN脚、2-SCL脚、3-SDA脚、4-PWM2脚、5-SW2脚、6-SW2脚、7-SW2脚、8-BST2脚、9-PGND脚、10-PGND脚、11-VIN脚、12-PGND脚、13-PGND脚、14-BST1脚、15-SW1脚、16-SW1脚、17-SW1脚、18-PWM1脚、19-PRO/DM2脚、20-DM1脚、21-VIN脚、22-EN脚、23-ISNS脚、24-VREF脚、25-VDD脚、26-GND脚、27-VX脚、28-VIN脚、29-SW2脚、30-PGND脚、31-VIN脚、32-SW1脚和33-PGND脚;
其中,1-VIN脚为VIN电源管脚,由所述电池升压电路直接供电,通过电容C7032,电容C7033滤波后输出芯片U7003;2-SCL脚和3-SDA脚为I2C通信管脚,连接MCU芯片U7004的数据管脚;4-PWM2脚连接PWM2网络;5-SW2脚、6-SW2脚和7-SW2脚为信号发射管脚,连接电容C7034,电容C7038,电容C7041,电容C7048后外部串联无线充电发射线圈,同时连接电阻R6后连接电容C44接地,同时连接电容C5接地;8-BST2脚通过电容C7042接到SW2管脚上;9-PGND脚接地;10-PGND脚接地;11-VIN脚连接VIN电源,同时连接电容C7045接地;12-PGND脚接地;13-PGND脚接地;14-BST1脚通过电容C7047接到SW1管脚上;15-SW1脚、16-SW1脚和17-SW1脚为信号发射管脚,连接电容C7034,电容C7038,电容C7041,电容C7048后外部串联无线充电发射线圈,并通过电容C6接地;15-SW1脚、16-SW1脚和17-SW1脚连接电阻R1后连接电容C1接地,同时连接C2接地;18-PWM1脚连接PWM1网络;19-PRO/DM2脚连接PRO网络;20-DM1脚连接DM1网络;21-VIN脚接VIN电源,同时连接滤波电容C7039和电容C7040并接地;22-EN脚连接EN网络,同时连接滤波电容C7009并接地;23-ISNS脚连接ISNS网络;24-VREF脚连接电阻R7051和电容C7031并接地,同时输出用于给MCU芯片U7004供电的V33电压;25-VDD脚连接电容C7029、电容C7030并接地,作为V5V备用电源;26-GND脚接地;27-VX脚通过电感L7002连接V5V,输出V5V电源备用;28-VIN脚接VIN电源;29-SW2脚接SW2网络;30-PGND脚接地;31-VIN脚接VIN电源;32-SW1脚接SW1网络;33-PGND接地。
2.根据权利要求1所述的适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,其特征在于,所述适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路还包括:无线充电检测电路;
所述无线充电检测电路包括:电阻R7007,电阻R7009,电容C7013,电阻R7029,电阻R7030,电阻R7031,电容C7019,电容C7020,电阻R7024,电阻R7025和电容C7015;
电阻R7007,电阻R7009,电容C7013组成电源电压检测电路;电阻R7029,电阻R7030,电阻R7031,电容C7019,电容C7020组成电流检测电路;电阻R7024,电阻R7025,电容C7015组成温度检测电路。
3.根据权利要求2所述的适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,其特征在于,
所述无线充电检测电路还包括:电阻R7022,电阻R7033,电阻R7035和电阻R7021;电阻R7022,电阻R7033,电阻R7035,电阻R7021组成信号上拉电路。
4.根据权利要求2所述的适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,其特征在于,
所述无线充电检测电路还包括:LED1,电阻R9,LED2和电阻R2;LED1,电阻R9,LED2,电阻R2组成信号指示灯电路。
5.根据权利要求2所述的适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,其特征在于,
所述无线充电检测电路还包括:电阻R7032,电容C7021,电容C7011和电容C7014;
电阻R7032,电容C7021组成RESET滤波电路;电容C7011,电容C7014组成V33滤波电路。
6.根据权利要求2所述的适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,其特征在于,
所述无线充电检测电路还包括:电容C7010;电容C7010接入LDO并接地,到LDO滤波电容作用。
7.根据权利要求2所述的适用于手持式云终端背夹无线充电电源电路,其特征在于,
所述无线充电检测电路还包括:电阻R22,电阻R37,电阻R38,电阻R39,电阻R40,电阻R7026,电容C12,电容C50和电容C51;电阻R22,电阻R37,电阻R38,电阻R39,电阻R40,电阻R7026,电容C12,电容C50,电容C51组成无线充电信号解调电路。
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