CN212064451U - 一种紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路,包括充电输入接口、锂电池保护模块、稳压控制模块及锂电池部,所述充电输入接口的正极端及锂电池保护模块的正极端之间串联有电阻式充电管理控制模块,所述充电输入接口的负极端与稳压控制模块的负极连接,所述电阻式充电管理控制模块包括依次串联的第一二极管及第四电阻。本实用新型公开的紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路,采用电阻式充电设计,在电路的成本上大大节约,解决现在锂电池部充电时间有受限而存在不能一次性充满电池部的缺陷。
Description
技术领域
本实用新型涉及电器电路,特别涉及一种紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路。
背景技术
目前市面上的部分迷你风扇或者学习台灯是带有锂电池供电的产品,而这类产品往往都是做出交流充电及直流供电给风扇马达或台灯功能,直流供电就是利用内部锂锂电池部进行供电,而交流充电是利用外置充电接口进行充电以及供电,说起锂电池的产品,多数也是采用锂电池管理芯片或保护芯片充当电路的充放电管理,该种充放电的管理模块成本较高,而充电电流又受限与充电管理芯片电路的规格,也就是相当于给锂电池部充电时间有受限而存在不能一次性充满电池部的缺陷。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路,采用电阻式充电设计,在电路的成本上大大节约,解决现在锂电池部充电时间有受限而存在不能一次性充满电池部的缺陷。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案为:
一种紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路,包括充电输入接口、锂电池保护模块、稳压控制模块及锂电池部,所述充电输入接口的正极端及锂电池保护模块的正极端之间串联有电阻式充电管理控制模块,所述充电输入接口的负极端与稳压控制模块的负极连接,所述电阻式充电管理控制模块包括依次串联的第一二极管及第四电阻。
进一步地,所述稳压控制模块包括电池保护芯片、第九电阻及第十电阻,所述电池保护芯片的正电流输入引脚及负极输入引脚之间连接有第一电容,所述电池保护芯片的正电流输入引脚还连接有第九电阻,所述第一电容及第九电阻串联的两端之间并联有锂电池部,所述电池保护芯片的充电负极引脚及电流感应引脚之间连接有第十电阻,所述电池保护芯片的放电引脚及负极输入引脚之间短接。
进一步地,所述稳压控制模块包括稳压芯片、第二电容、第三电容及第四电容,所述稳压芯片的输入端与充电输入接口的负极输出端之间并联第二电容,所述稳压芯片的接地端与充电输入接口的负极端之间并联第三电容,所述稳压芯片的输出端与充电输入接口的负极输出端之间依次并联第三电容及第四电容。
进一步地,所述充电输入接口的正极端及负极端之间还连接有触摸控制电路。
进一步地,所述触摸控制电路包括电容式触摸感应控制芯片、第一灯组、第二灯组及触摸片,所述电容式触摸感应控制芯片为的型号为DLT8T02,所述电容式触摸感应控制芯片的第三引脚及第四引脚之间并联有第一灯组,所述电容式触摸感应控制芯片的第五引脚串联有第二灯组,所述电容式触摸感应控制芯片的第八引脚通过第十三电阻串联触摸片。
采用上述技术方案,上述的电路设计充电输入接口通过串联电阻式充电管理控制模块,采用该种依次串联的第一二极管及第四电阻,充电输入接口输入5V电压直接通过的第一二极管及第四电阻给锂电池部充电,在电路成本上到达了节约,相对现有采用充电管理芯片来做供电管理,充电电流会大大受限,充电时间就会很短的缺陷,上述的技术方案采用电阻式充电设计,在电路的成本上大大节约,解决现在锂电池部充电时间有受限而存在不能一次性充满电池部的缺陷。
附图说明
图1为本实用新型的电路图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型,但并不构成对本实用新型的限定。此外,下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
如图1所示,本实用新型公开了一种紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路,包括充电输入接口1、锂电池保护模块2、稳压控制模块3及锂电池部BT1,充电输入接口1的正极端及锂电池保护模块2的正极端之间串联有电阻式充电管理控制模块4,充电输入接口1 的负极端与稳压控制模块3的负极连接,电阻式充电管理控制模块4包括依次串联的第一二极管D1及第四电阻R4。
上述的电路设计充电输入接口1通过串联电阻式充电管理控制模块4,采用该种依次串联的第一二极管D1及第四电阻R4,充电输入接口1输入5V电压直接通过的第一二极管D1 及第四电阻R4给锂电池部BT1充电,在电路成本上到达了节约,相对现有采用充电管理芯片来做供电管理,充电电流会大大受限,充电时间就会很短的缺陷,上述的技术方案采用电阻式充电设计,在电路的成本上大大节约,解决现在锂电池部BT1充电时间有受限而存在不能一次性充满电池部的缺陷。
稳压控制模块3包括电池保护芯片U2、第九电阻R9及第十电阻R10,电池保护芯片U2 的正电流输入引脚VDD及负极输入引脚VSS之间连接有第一电容C1,电池保护芯片U2的正电流输入引脚VDD还连接有第九电阻R9,第一电容C1及第九电阻R9串联的两端之间并联有锂电池部BT1,电池保护芯片U2的充电负极引脚及电流感应引脚之间连接有第十电阻R10,电池保护芯片U2的放电引脚及负极输入引脚VSS之间短接。该电池保护芯片U2的型号选用DW06D,芯片外接线的线路如图所示,该处的电池保护芯片U2对锂电池部BT1进行一个过充、过放、过流、短路保护,过充保护电压是4.2V左右,而过放保护电压是2.4V左右。
稳压控制模块3包括稳压芯片U1、第二电容C2、第三电容C3及第四电容C4,稳压芯片U1的输入端与充电输入接口1的负极输出端之间并联第二电容C2,稳压芯片U1的接地端与充电输入接口1的负极端之间并联第三电容C3,稳压芯片U1的输出端与充电输入接口1的负极输出端之间依次并联第三电容C3及第四电容C4。该处的稳压芯片U1选用7530,该芯片的输入和输出端并上第二电容C2、第三电容C3及第四电容C4进行滤波而稳压3V给触摸控制电路5的电容式触摸感应控制芯片U3提供稳定的工作电压。
充电输入接口1的正极端及负极端之间还连接有触摸控制电路5。
触摸控制电路5包括电容式触摸感应控制芯片U3、第一灯组51、第二灯组52及触摸片 53,电容式触摸感应控制芯片U3为的型号为DLT8T02,电容式触摸感应控制芯片U3的第三引脚及第四引脚之间并联有第一灯组51,电容式触摸感应控制芯片U3的第五引脚串联有第二灯组52,电容式触摸感应控制芯片U3的第八引脚通过第十三电阻R13串联触摸片53,电容式触摸感应控制芯片U3为DLT8T02,芯片的1脚是触摸信号输入,芯片的3脚和5脚是触摸信号输出,如图中所示第一MOS管Q1、第十四电阻R14、第十五电阻R15是控制第一灯组51,第二MOS管Q2、第十六电阻R16、第十七电阻R17是控制第二灯组52,当触摸第一下时,芯片3脚输出电平,芯片的5脚不输出,令第一灯组51工作。当触摸第二下时,芯片5脚输出电平,3脚不输出,令第二灯组52工作。当触摸第三下时,芯片3脚和5脚同时输出电平,令第一、二组灯同时工作。当人触摸到触摸片53第四下时,芯片的3脚和5脚不输出电平,令LED处于不工作状态,如此循环。
以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明,但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本实用新型原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本实用新型的保护范围内。
Claims (5)
1.一种紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路,包括充电输入接口、锂电池保护模块、稳压控制模块及锂电池部,其特征在于:所述充电输入接口的正极端及锂电池保护模块的正极端之间串联有电阻式充电管理控制模块,所述充电输入接口的负极端与稳压控制模块的负极连接,所述电阻式充电管理控制模块包括依次串联的第一二极管及第四电阻。
2.根据权利要求1所述的紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路,其特征在于:所述稳压控制模块包括电池保护芯片、第九电阻及第十电阻,所述电池保护芯片的正电流输入引脚及负极输入引脚之间连接有第一电容,所述电池保护芯片的正电流输入引脚还连接有第九电阻,所述第一电容及第九电阻串联的两端之间并联有锂电池部,所述电池保护芯片的充电负极引脚及电流感应引脚之间连接有第十电阻,所述电池保护芯片的放电引脚及负极输入引脚之间短接。
3.根据权利要求1所述的紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路,其特征在于:所述稳压控制模块包括稳压芯片、第二电容、第三电容及第四电容,所述稳压芯片的输入端与充电输入接口的负极输出端之间并联第二电容,所述稳压芯片的接地端与充电输入接口的负极端之间并联第三电容,所述稳压芯片的输出端与充电输入接口的负极输出端之间依次并联第三电容及第四电容。
4.根据权利要求1所述的紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路,其特征在于:所述充电输入接口的正极端及负极端之间还连接有触摸控制电路。
5.根据权利要求4所述的紧凑高亮度及可快速充电控制的台灯触摸电路,其特征在于:所述触摸控制电路包括电容式触摸感应控制芯片、第一灯组、第二灯组及触摸片,所述电容式触摸感应控制芯片为的型号为DLT8T02,所述电容式触摸感应控制芯片的第三引脚及第四引脚之间并联有第一灯组,所述电容式触摸感应控制芯片的第五引脚串联有第二灯组,所述电容式触摸感应控制芯片的第八引脚通过第十三电阻串联触摸片。
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