CN211183781U - 一种电源适配器 - Google Patents

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刘现清
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Shenzhen Xinspower Technology Co ltd
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Shenzhen Xinspower Technology Co ltd
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Abstract

本申请属于适配器技术领域,提供了一种电源适配器,包括:壳体,裸露于壳体且用于连接电源的插头,以及设置于壳体内,且与插头连接的交直流转换模块;以及,分别与交直流转换模块连接的第一快充模块和第二快充模块;以及,分别与第一快充模块和第二快充模块连接的功率控制模块;以及,裸露于壳体的第一充电插口、第二充电插口和第三充电插口;其中,第一充电插口与第一快充模块连接,第二充电插口和第三充电插口分别与第二快充模块连接,且第二充电插口与第三充电插口为不同类型的充电插口。本申请提供的电源适配器通过设置多种充电插口,可满足同时对多种电子设备进行充电的需求。

Description

一种电源适配器
技术领域
本申请属于适配器技术领域,具体涉及一种电源适配器。
背景技术
电源适配器(Poweradapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型。按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本电脑、蜂窝电话等设备中。
近年来,随着科技的迅速发展,各类电子产品层出不穷,快速充电技术逐渐成为一种现代生活和工作必不可少的技术。为了满足各种电子产品的快速充电需求,快充适配器应运而生,但是,这类适配器通常只具有一个与电子设备相匹配的充电接口,无法同时满足多种电子产品的充电需求。
实用新型内容
本申请的目的在于提供一种电源适配器,可满足为多种电子设备同时进行充电的需求。
为实现上述目的,本申请提供了一种电源适配器,包括:
壳体;
裸露于壳体且用于连接电源的插头;
设置于上述壳体内,且与上述插头连接的交直流转换模块;
以及,分别与上述交直流转换模块连接的第一快充模块和第二快充模块;
以及,分别与上述第一快充模块和第二快充模块连接的功率控制模块;
以及,裸露于上述壳体的第一充电插口、第二充电插口和第三充电插口;
其中,上述第一充电插口与上述第一快充模块连接,上述第二充电插口和上述第三充电插口分别与上述第二快充模块连接,且上述第二充电插口与上述第三充电插口为不同类型的充电插口。
可选的,上述第一快充模块包括:与上述第一充电插口连接的第一直流转换模块,以及与上述第一直流转换模块连接的第一控制模块;其中,上述第一直流转换模块还与上述交直流转换模块连接,上述第一控制模块还与上述功率控制模块连接。
可选的,上述第一控制模块设置有用于识别上述第一充电插口的充电协议,且支持PD快速充电协议的第一通信模块;其中,上述第一通信模块与上述第一充电插口连接。
可选的,上述第二快充模块设置有与上述第二充电插口和上述第三充电插口连接的第二直流转换模块,以及与上述第二直流转换模块连接的第二控制模块;其中,上述第二直流转换模块还与上述交直流转换模块连接,上述第二控制模块还与上述功率控制模块连接。
可选的,上述第二控制模块设置有用于识别上述第二充电插口和上述第三充电插口的充电协议,且兼容PD快速充电协议和QC快速充电协议的第二通信模块;其中,上述第二通信模块分别与上述第二充电插口和上述第三充电插口连接。
可选的,上述功率控制模块由微控制单元构建;上述微控制单元配置有输出功率控制功能,上述输出功率控制功能具体为:对上述第一快充模块和上述第二快充模块的输出功率进行控制。
可选的,上述第一充电插口为TYPE-C插口。
可选的,上述第二充电插口为TYPE-C插口。
可选的,上述第三充电插口为USB-A插口。
可选的,上述第一充电端口、上述第二充电端口和上述第三充电端口裸露于上述壳体的同一表面。
由上可见,本申请的电源适配器在壳体内分别设置交直流转换模块、第一快充模块、第二快充模块、功率控制模块以及,裸露于壳体的第一充电插口、第二充电插口和第三充电插口。由于第一充电插口与第一快充模块连接,第二充电插口和第三充电插口分别与第二快充模块连接,且第二充电插口与第三充电插口为不同类型的充电插口,因此,用户可以通过第一充电插口、第二充电插口和第三充电插口同时为不同电子设备充电,从而满足为多种电子设备同时进行充电的需求。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述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申请的一些实施例,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为本申请实施例提供的一种电源适配器的结构框图;
图2为本申请实施例提供的一种电源适配器的外观示意图;
图3为本申请实施例提供的第一快充模块的结构框图;
图4为本申请实施例提供的第二快充模块的结构框图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其他实施例中也可以实现本申请。在其它情况下,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在本申请说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本申请。如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
下面结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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它实施例,都属于本申请保护的范围。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请,但是本申请还可以采用其它不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似推广,因此本申请不受下面公开的具体实施例的限制。
如图1和2所示,本申请实施例提供了一种电源适配器,该电源适配器包括壳体10,以及裸露于壳体10且用于连接电源的插头11,以及,设置于壳体10内,且与插头连接的交直流转换模块12;以及,分别与交直流转换模块12连接的第一快充模块13和第二快充模块14;以及,分别与第一快充模块13和第二快充模块14连接的功率控制模块15;以及,裸露于壳体的第一充电插口16、第二充电插口17和第三充电插口18;其中,第一充电插口16与第一快充模块13连接,第二充电插口17和第三充电插口18分别与第二快充模块14连接,且第二充电插口17与第三充电插口18为不同类型的充电插口。
可选的,上述交直流转换模块12为交流转直流输出电路,用于将外部交流电转换为直流电,例如,用于将电压范围为90伏(V)~264V的外部交流电转换为功率范围0~65瓦(W)的直流电。具体的,上述插头11与外部电源连接后,外部交流电通过插头输入至上述交直流转换模块12,并经由上述交直流转换模块12将交流电转换为直流电,并将直流电输出至上述第一快充模块13和第二快充模块14。由于输出功率的大小会影响对电子设备的充电速度,因此,可选的,可设置上述交直流转换模块12的最大输出功率为65W,提高了对电子设备的充电速度,减少充电用时。
可选的,如图3所示,上述第一快充模块13包括:与上述第一充电插口16连接的第一直流转换模块131,以及与上述第一直流转换模块131连接的第一控制模块132。其中,上述第一直流转换模块131还与上述交直流转换模块12连接,上述第一控制模块132还与上述功率控制模块15连接。
具体的,上述第一直流转换模块131为直流转直流输出电路,用于上述将交直流转换模块12输入的直流电的功率进行转换,并将功率转换后的直流电输出至第一充电插口16,且使得第一充电插口16的输出功率不大于65W。
可选的,上述第一控制模块132设置有用于识别上述第一充电插口16的充电协议,且支持PD快速充电协议的第一通信模块(图中未示出)。其中,上述第一通信模块与上述第一充电插口16连接。
可选的,上述第一控制模块132还配置有电路控制功能,该电路控制功能具体为:控制上述第一直流转换模块131的直流转直流输出电路,使得上述第一直流转换模块131输出相应的功率。具体的,在实际应用中,上述第一快充模块13可通过第一通信模块识别上述第一充电插口16的插口状态(即是否已连接至电子设备),若插口状态为已连接至电子设备,则识别该电子设备所支持的充电协议及充电所需的参数信息,并将该插口状态及参数信息发送至功率控制模块15;功率控制模块15可根据接收到的所有插口状态及参数信息(即上述第一充电插口16、第二充电插口17和第三充电插口18的所有插口状态及参数信息)进行功率分配并将结果返回至上述第一控制模块132;上述第一控制模块132可根据功率控制模块15的功率分配结果控制上述第一直流转换模块131为上述第一充电插口16输出相应的功率;其中,上述参数信息为电子设备充电所需的电流电压参数或功率参数,此处不做限定。
可选的,上述第一控制模块132还用于控制上述第一直流转换模块131的开启和关闭,若上述电子设备支持PD快速充电协议,且上述功率控制模块15为上述第一充电插口16分配的输出功率为65W,则上述第一控制模块132控制上述第一直流转换模块131的直流转直流输出电路至关闭状态,使得上述交直流转换模块12输出的65W直流电直接通过上述第一快充模块13输入至上述第一充电插口16,并为电子设备提供65W大功率的PD快速充电功能;若上述功率控制模块15为上述第一充电插口16分配的输出功率为45W,则上述第一控制模块132控制上述第一直流转换模块131的直流转直流输出电路至开启状态,使得上述交直流转换模块12输出的65W直流电经过上述第一直流转换模块131转换为45W直流电,并通过上述第一充电插口16输出至电子设备。
可选的,如图4所示,上述第二快充模块14设置有与上述第二充电插口17和上述第三充电插口18连接的第二直流转换模块141,以及与上述第二直流转换模块141连接的第二控制模块142。其中,上述第二直流转换模块141还与上述交直流转换模块连接12,上述第二控制模块还142与上述功率控制模块15连接。
具体的,上述第二直流转换模块141为直流转直流输出电路,用于上述将交直流转换模块12输入的直流电的功率进行转换,并将功率转换后的直流电输出至第二充电插口17和第三充电插口18,且使得第二充电插口17和第三充电插口18的输出功率之和不大于65W。
可选的,上述第二控制模块142设置有用于识别上述第二充电插口17和上述第三充电插口18的充电协议,且兼容PD快速充电协议和QC快速充电协议的第二通信模块(图中未示出)。其中,上述第二通信模块分别与上述第二充电插口17和上述第三充电插口18连接。
可选的,上述第二控制模块142还配置有电路控制功能,该电路控制功能具体为:控制上述第二直流转换模块141的直流转直流输出电路,使得上述第二直流转换模块142输出相应的功率。具体的,在实际应用中,上述第二快充模块14可通过第二通信模块分别识别上述第二充电插口17和第三充电插口18的插口状态,若插口状态为已连接至电子设备,则分别识别第二充电插口17和第三充电插口18所连接的电子设备所支持的充电协议及充电所需的参数信息,并将各个插口的插口状态及参数信息发送至功率控制模块15;功率控制模块15可根据接收到的所有插口状态及参数信息进行功率分配并将结果返回至上述第二控制模块142;上述第二控制模块142可根据功率控制模块15的功率分配结果控制上述第二直流转换模块141分别为上述第二充电插口17和上述第三充电插口18输出相应的功率。
可选的,上述第二控制模块142还用于控制上述第二直流转换模块141的开关,若上述第二充电接口17所连接的电子设备支持PD快速充电协议,且上述功率控制模块15为上述第二充电插口17分配的输出功率为65W,则上述第二控制模块142控制上述第二直流转换模块141的直流转直流输出电路至关闭状态,使得上述交直流转换模块12输出的65W直流电直接通过上述第二快充模块14输出至上述第二充电插口17,并为电子设备提供65W大功率的PD快速充电功能;或者,若上述第三充电接口18所连接的电子设备支持QC快速充电协议,且上述功率控制模块15为上述第三充电插口18分配的输出功率为30W,则上述第二控制模块142控制上述第二直流转换模块141的直流转直流输出电路至开启状态,使得上述交直流转换模块12输出的65W直流电经过上述第二直流转换模块141转换为30W直流电,并通过上述第三充电插口18输出至电子设备。
可选的,上述功率控制模块15由微控制单元(MicrocontrollerUnit,MCU)构建;上述微控制单元配置有输出功率控制功能,上述输出功率控制功能具体为:对上述第一快充模块13和上述第二快充模块14的输出功率进行控制。
具体的,上述输出功率控制功能可根据各个充电插口的插口状态及参数信息控制上述第一快充模块13和所述第二快充模块14为上述第一充电插口16、第二充电插口17和第三充电插口18分别提供相应的输出功率。其中,上述功率控制模块通过上述第一控制模块132和上述第二控制模块142获得上述各个充电插口的插口状态及参数信息。
可选的,上述MCU的输出功率控制功能进一步被配置为:当仅存在一个充电插口连接到电子设备时,上述各个充电插口可输出该充电插口的最大输出功率。具体的,当仅有第一充电插口16或第二充电插口17连接至电子设备时,则上述第一充电插口16或第二充电插口17的输出功率最大为65W;当仅有第三充电插口18连接至电子设备时,则上述第三充电插口18的输出功率最大为30W。
可选的,上述MCU的输出功率控制功能进一步被配置为:当存在两个充电插口连接到电子设备时,上述第一充电插口16和上述第二充电插口17的输出功率之和不大于63W,或者上述第一充电插口16和上述第三充电插口18的输出功率之和不大于63W,或者上述第二充电插口17和上述第三充电插口18的输出电压均为5V。具体的,当第一充电插口16和第二充电插口17同时连接至电子设备时,第一充电插口16的输出功率最大为45W,第二充电插口17的输出功率最大为18W;当第一充电插口16和第三充电插口18同时连接至电子设备时,第一充电插口16的输出功率最大为45W,第三充电插口18的输出功率最大为18W;当第二充电插口17和第三充电插口18同时连接至电子设备时,第二充电插口17和第三充电插口18的输出均为5V/1.5A。
可选的,上述MCU的输出功率控制功能进一步被配置为:当三个充电插口均连接到电子设备时,上述第一充电插口16的输出功率为45W,同时上述第二充电插口17和上述第三充电插口18的输出均为5V/1.5A。
可选的,上述第一充电插口16为TYPE-C插口,支持PD快充,其最大输出功率为65W;上述第二充电插口17为TYPE-C插口,支持PD快充,其最大输出功率为65W;上述第三充电插口18为USB-A插口,支持QC快充,其最大输出功率为30W。
可选的,上述第一充电端口16、上述第二充电端口17和上述第三充电端口18裸露于上述壳体10的同一表面。
由上可知,本申请实施例的电源适配器在壳体10内分别设置交直流转换模块12、第一快充模块13、第二快充模块14、功率控制模块15以及,裸露于壳体的第一充电插口16、第二充电插口17和第三充电插口18。由于第一充电插口16与第一快充模块13连接,第二充电插口17和第三充电插口18分别与第二快充模块14连接,且第二充电插口17与第三充电插口18为不同类型的充电插口,因此,用户可以通过第一充电插口16、第二充电插口17和第三充电插口18同时为不同电子设备充电,从而满足为多种电子设备同时进行充电的需求。
以上对本申请实施例提供的一种电源适配器进行了详细说明,对于本领域的一般技术人员,依据本申请实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制,凡依本申请设计思想所做的任何改变都在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种电源适配器,包括壳体,以及裸露于所述壳体且用于连接电源的插头,其特征在于,所述电源适配器还包括:
设置于所述壳体内,且与所述插头连接的交直流转换模块;
以及,分别与所述交直流转换模块连接的第一快充模块和第二快充模块;
以及,分别与所述第一快充模块和第二快充模块连接的功率控制模块;
以及,裸露于所述壳体的第一充电插口、第二充电插口和第三充电插口;
其中,所述第一充电插口与所述第一快充模块连接,所述第二充电插口和所述第三充电插口分别与所述第二快充模块连接,且所述第二充电插口与所述第三充电插口为不同类型的充电插口。
2.如权利要求1所述的电源适配器,其特征在于,所述第一快充模块包括:
与所述第一充电插口连接的第一直流转换模块,以及与所述第一直流转换模块连接的第一控制模块;
其中,所述第一直流转换模块还与所述交直流转换模块连接,所述第一控制模块还与所述功率控制模块连接。
3.如权利要求2所述的电源适配器,其特征在于,所述第一控制模块设置有用于识别所述第一充电插口的充电协议,且支持PD快速充电协议的第一通信模块;
其中,所述第一通信模块与所述第一充电插口连接。
4.如权利要求1-3任一项所述的电源适配器,其特征在于,所述第二快充模块设置有与所述第二充电插口和所述第三充电插口连接的第二直流转换模块,以及与所述第二直流转换模块连接的第二控制模块;
其中,所述第二直流转换模块还与所述交直流转换模块连接,所述第二控制模块还与所述功率控制模块连接。
5.如权利要求4所述的电源适配器,其特征在于,所述第二控制模块设置有用于识别所述第二充电插口和所述第三充电插口的充电协议,且兼容PD快速充电协议和QC快速充电协议的第二通信模块;
其中,所述第二通信模块分别与所述第二充电插口和所述第三充电插口连接。
6.如权利要求1-3任一项所述的电源适配器,其特征在于,所述功率控制模块由微控制单元构建;
所述微控制单元配置有输出功率控制功能,所述输出功率控制功能具体为:对所述第一快充模块和所述第二快充模块的输出功率进行控制。
7.如权利要求1-3任一项所述的电源适配器,其特征在于,所述第一充电插口为TYPE-C插口。
8.如权利要求1-3任一项所述的电源适配器,其特征在于,所述第二充电插口为TYPE-C插口。
9.如权利要求1-3任一项所述的电源适配器,其特征在于,所述第三充电插口为USB-A插口。
10.如权利要求1-3任一项所述的电源适配器,其特征在于,所述第一充电端口、所述第二充电端口和所述第三充电端口裸露于所述壳体的同一表面。
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