CN210839023U - 移动电源充放电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及移动电源技术领域,特别涉及一种移动电源充放电路,包括电池BAT、DC‑DC升降压芯片、协议IC芯片U1、场效应管Q1、场效应管Q2、电子开关S1、电子开关S2、TYPE‑C接口1、TYPE‑C接口2,所述电池BAT和DC‑DC升降压芯片电性连接,所述DC‑DC升降压芯片与协议IC芯片U1电性连接,所述DC‑DC升降压芯片与场效应管Q1电性连接,所述DC‑DC升降压芯片与场效应管Q2电性连接,所述协议IC芯片与场效应管Q1电性连接,所述协议IC芯片与场效应管Q2电性连接。本实用新型的移动电源充放电路只需一个协议IC芯片及在电子开关S1与电子开关S2的配合下即可实现TYPE‑C接口1的快速放电、TYPE‑C接口2的快速充电,节省成本的同时,缩小了整体体积利于移动电源朝小型化的方向发展。
Description
【技术领域】
本实用新型涉及移动电源技术领域,特别涉及一种移动电源充放电路。
【背景技术】
现有的移动电源充放电路具有TYPE-C接口1和TYPE-C接口2,其中TYPE-C接口1作为快速充电接口,TYPE-C接口2作为快速放电接口。协议IC芯片U1为TYPE-C接口1的协议IC,协议IC芯片U2为TYPE-C接口2的协议IC,即TYPE-C接口1与TYPE-C接口2均需要配置有一对应的协议芯片才能满足正常的充放电工作。当TYPE-C接口1插入快充设备时,通过协议IC芯片U1进行PD协议沟通申请出高压对对快充设备进行快充;当TYPE-C接口2插入快充适配器时,通过协议IC芯片U2进行PD协议沟通申请高压对移动电源进行充电。
请参阅图1,要实现TYPE-C接口1的快速放电和TYPE-C接口2的快速充电均需要配置独立协议芯片。这种方案虽然可以实现一接口快速充电,一接口快速放电,但该方案成本较高,整体体积较大。
因此,现有的移动电源充放电路存在缺陷,需要改善。
【实用新型内容】
为克服上述的技术问题,本实用新型提供了一种移动电源充放电路。
本实用新型解决技术问题的方案是提供一种移动电源充放电路,包括电池BAT、DC-DC升降压芯片、协议IC芯片U1、场效应管Q1、场效应管Q2、电子开关S1、电子开关S2、TYPE-C接口1、TYPE-C接口2,所述电池BAT和DC-DC升降压芯片电性连接,所述DC-DC升降压芯片与协议IC芯片U1电性连接,所述DC-DC升降压芯片与场效应管Q1电性连接,所述DC-DC升降压芯片与场效应管Q2电性连接,所述协议IC芯片与场效应管Q1电性连接,所述协议IC芯片与场效应管Q2电性连接,所述协议IC芯片与电子开关S1的2脚电性连接,协议IC芯片与电子开关S2的2脚电性连接,场效应管Q1与场效应管Q2电性连接,场效应管Q1与TYPE-C接口1电性连接,场效应管Q2与TYPE-C接口2电性连接,TYPE-C接口1分别与电子开关S1的1脚、电子开关S2的1脚电性连接,TYPE-C接口2分别与电子开关S1的3脚、电子开关S2的3脚电性连接。
优选地,所述移动电源充放电路还包括电感L1,所述电感L1的两端分别与DC-DC升降压芯片电性连接。
优选地,所述移动电源充放电路还包括电阻R1、电阻R2、三极管Q3,电阻R1与TYPE-C接口2电性连接,电阻R1与场效应管Q2电性连接,电阻R1与电阻R2电性连接,电阻R1与三极管Q3电性连接,电阻R2与三极管Q3电性连接,电阻R2接地,三极管Q3与协议IC芯片U1电性连接,三极管Q3接地。
相对于现有技术,本实用新型的移动电源充放电路具有如下优点:
通过电子开关S1和电子开关S2的调控既能实现TYPE-C接口1的快速放电与TYPE-C接口2的快速充电,且只需要设置一个协议IC芯片,相比于两个协议芯片的情形,既实现了快速充放电的功能,也省去一个协议IC芯片的设置,节省了成本,减少了移动电源在电路板布置上所需的体积,有利于移动电源朝小型化方向发展。
【附图说明】
图1是现有技术的移动电源充放电路的电路原理图。
图2是本实用新型的移动电源充放电路的电路原理图。
【具体实施方式】
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施实例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用于解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
请参阅图2,本实用新型提供一种移动电源充放电路,包括电池BAT、DC-DC升降压芯片、协议IC芯片U1、场效应管Q1、场效应管Q2、电子开关S1、电子开关S2、TYPE-C接口1、TYPE-C接口2,所述电池BAT和DC-DC升降压芯片电性连接,所述DC-DC升降压芯片与协议IC芯片U1电性连接,所述DC-DC升降压芯片与场效应管Q1电性连接,所述DC-DC升降压芯片与场效应管Q2电性连接,所述协议IC芯片与场效应管Q1电性连接,所述协议IC芯片与场效应管Q2电性连接,所述协议IC芯片与电子开关S1的2脚电性连接,协议IC芯片与电子开关S2的2脚电性连接,场效应管Q1与场效应管Q2电性连接,场效应管Q1与TYPE-C接口1电性连接,场效应管Q2与TYPE-C接口2电性连接,TYPE-C接口1分别与电子开关S1的1脚、电子开关S2的1脚电性连接,TYPE-C接口2分别与电子开关S1的3脚、电子开关S2的3脚电性连接。
本实用新型的移动电源充放电路还包括电感L1、电阻R1、电阻R2和三极管Q3,其中电感L1的两端分别与DC-DC升降压芯片电性连接。电阻R1与TYPE-C接口2电性连接,电阻R1与场效应管Q2电性连接,电阻R1与电阻R2电性连接,电阻R1与三极管Q3电性连接,电阻R2与三极管Q3电性连接,电阻R2接地,三极管Q3与协议IC芯片U1电性连接,三极管Q3接地。所述电感L1、电阻R1和电阻R2在电路中主要起保护作用。
协议IC芯片U1会将电子开关S1、电子开关S2默认与C11引脚、C12引脚接通处于放电状态,场效应管Q2会被关闭。此时TYPE-C接口1接入快充设备时CC11引脚与CC1引脚、CC12引脚与CC2引脚接通,协议IC芯片U1对外广播功率并发出对应的PDO值,此时在TYPE-C接口1上的快充设备接收到广播值后将申请对应的功率、电压,协议IC芯片U1获取到快充设备申请的电压后将通过FB引脚调制DC-DC升降压芯片输出对应的电压,当快充设备检测到输出的电压为所申请的电压后将进入正常的工作模式。
当TYPE-C接口2插入适配器时,充电检测电路会将三极管Q3导通,IO_CH引脚将会由高电平降为低电平从而被协议IC芯片U1检测到有适配器的插入。协议IC芯片U1检测到适配器的插入后将进入充电模式同时关闭放电,场效应管Q1会被关闭,电子开关S1、电子开关S2将与CC21引脚、CC22引脚接通,从而实现CC12引脚与CC1引脚、CC22引脚与CC2引脚接通,协议IC芯片U1与适配器连接并将接收回适配器的广播值,根据接收到的PDO值来申请对应的电压进行充电,场效应管Q2会被打开,DC-DC升降压芯片工作于充电模式并对电池BAT进行充电管理,最终完成充电过程。
与现有技术相比,本实用新型的移动电源充放电路通过电子开关S1和电子开关S2的调控既能实现TYPE-C接口1的快速放电与TYPE-C接口2的快速充电,且只需要设置一个协议IC芯片,相比于两个协议芯片的情形,既实现了快速充放电的功能,也省去一个协议IC芯片的设置,节省了成本,减少了移动电源在电路板布置上所需的体积,有利于移动电源朝小型化方向发展。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的构思之内所作的任何修改,等同替换和改进等均应包含在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (3)
1.一种移动电源充放电路,其特征在于:所述移动电源充放电路包括电池BAT、DC-DC升降压芯片、协议IC芯片U1、场效应管Q1、场效应管Q2、电子开关S1、电子开关S2、TYPE-C接口1、TYPE-C接口2,所述电池BAT和DC-DC升降压芯片电性连接,所述DC-DC升降压芯片与协议IC芯片U1电性连接,所述DC-DC升降压芯片与场效应管Q1电性连接,所述DC-DC升降压芯片与场效应管Q2电性连接,所述协议IC芯片与场效应管Q1电性连接,所述协议IC芯片与场效应管Q2电性连接,所述协议IC芯片与电子开关S1的2脚电性连接,协议IC芯片与电子开关S2的2脚电性连接,场效应管Q1与场效应管Q2电性连接,场效应管Q1与TYPE-C接口1电性连接,场效应管Q2与TYPE-C接口2电性连接,TYPE-C接口1分别与电子开关S1的1脚、电子开关S2的1脚电性连接,TYPE-C接口2分别与电子开关S1的3脚、电子开关S2的3脚电性连接。
2.如权利要求1所述的移动电源充放电路,其特征在于:所述移动电源充放电路还包括电感L1,所述电感L1的两端分别与DC-DC升降压芯片电性连接。
3.如权利要求1所述的移动电源充放电路,其特征在于:所述移动电源充放电路还包括电阻R1、电阻R2、三极管Q3,电阻R1与TYPE-C接口2电性连接,电阻R1与场效应管Q2电性连接,电阻R1与电阻R2电性连接,电阻R1与三极管Q3电性连接,电阻R2与三极管Q3电性连接,电阻R2接地,三极管Q3与协议IC芯片U1电性连接,三极管Q3接地。
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Cited By (2)
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CN111856256A (zh) * | 2020-09-24 | 2020-10-30 | 深圳英集芯科技有限公司 | 快充设备测试系统及其测试方法 |
CN112165140A (zh) * | 2020-10-14 | 2021-01-01 | 维沃移动通信有限公司 | 充放电控制方法、装置及电源设备 |
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