CN218103158U - 解调电路以及无线充电装置 - Google Patents

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CN218103158U CN202221791835.XU CN202221791835U CN218103158U CN 218103158 U CN218103158 U CN 218103158U CN 202221791835 U CN202221791835 U CN 202221791835U CN 218103158 U CN218103158 U CN 218103158U
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Abstract

本申请实施例公开了一种解调电路以及无线充电装置,解调电路用于对振幅键控信号进行解调,解调电路包括滤波电路、放大电路、模数转换器以及解调芯片,滤波电路的输入端用于接收振幅键控信号并对振幅键控信号进行滤波处理;放大电路与滤波电路的输出端连接,输出放大信号;模数转换器与放大电路的输出端连接;解调芯片与模数转换器的输出端连接;利用滤波电路滤除振幅键控信号中的干扰信号,并通过放大电路对处理之后的振幅键控信号进行放大,并输出放大信号,放大信号经模数转换器转化为数字信号,最后通过解调芯片处理得到数据包,可以使得电路中的电子元器件较少,从而降低电路的设计制作成本。

Description

解调电路以及无线充电装置
技术领域
本申请涉及无线充电技术领域,具体而言,涉及一种解调电路以及无线充电装置。
背景技术
在相关的技术领域中,手机等无线受电装置向无线充电座等无线充电装置发射振幅键控信号(ASK,Ask modulation),无线充电装置接收到振幅键控信号后,需要对振幅键控信号进行解调得到数据包,无线充电装置根据数据包中的信息执行相应的操作。
实用新型内容
本申请实施例提供了一种解调电路以及无线充电装置,旨在简化电路的设计,从而降低电路的设计制作成本。
第一方面,本申请实施例提供了一种解调电路,用于对振幅键控信号进行解调,解调电路包括滤波电路、放大电路、模数转换器以及解调芯片,滤波电路的输入端用于接收振幅键控信号并对振幅键控信号进行滤波处理;放大电路与滤波电路的输出端连接,并用于对经滤波电路处理之后的振幅键控信号的振幅进行放大并输出放大信号;模数转换器与放大电路的输出端连接,用于对放大信号进行采样,以将放大信号转化为数字信号;解调芯片与模数转换器的输出端连接,用于对于数字信号进行处理。
基于上述实施例,利用滤波电路滤除振幅键控信号中的干扰信号,并通过放大电路对处理之后的振幅键控信号进行放大,并输出放大信号,放大信号经模数转换器转化为数字信号,最后通过解调芯片处理得到数据包,可以使得电路中的电子元器件较少,从而降低电路的设计制作成本。
在其中一些实施例中,模数转换器与解调芯片均为分立元件或者模数转换器集成设置于解调芯片。
基于上述实施例,利用模数转换器直接对放大信号进行处理,从而可以降低电路的设计以及制作成本;在其他实施例中,还可以将模数模数转换器集成设置于解调芯片上,从而可以进一步简化电路,以降低电路的设计制作成本。
在其中一些实施例中,滤波电路包括电压滤波电路,电压滤波电路的输入端用于对接入的所述振幅键控信号中的电压信号进行滤波处理;放大电路包括电压放大电路,电压放大电路的输入端与电压滤波电路的输出端连接,用于对滤波处理后的电压信号进行放大并输出放大后的电压信号;其中,模数转换器具有电压信号输入端,电压信号输入端与电压放大电路的输出端连接。
在其中一些实施例中,电压滤波电路包括:二极管、高频滤波电路以及第二电容,高频滤波电路包括第一电阻、第二电阻以及第一电容,二极管的正极与电压滤波电路的输入端连接;第一电阻的第一端与二极管的负极连接;第二电阻的第一端与第一电阻的第二端连接,第二电阻的第二端接地;第一电容的第一极板与第一电阻的第二端连接,第一电容的第二极板接地;第二电容的第一极板与第一电容的第一极板连接,第二电容的第二极板与电压滤波电路的输出端连接。
基于上述实施例,二极管对振幅键控信号中的电压信号进行整流,以使得二极管的负极输出正半周的信号,再利用第一电阻、第二电阻以及第一电容组成的带通滤波电路,以滤除电压信号中的高频信号,例如载波信号,第二电容用于滤除电压信号中的直流分量,从而使得电压滤波电路的输出端的输出信号稳定。
在其中一些实施例中,电压放大电路还包括第一放大器、第三电阻、第三电容以及第四电阻,第一放大器的同相输入端作为电压放大电路的输入端,第一放大器的输出端作为电压放大电路的输出端;第三电阻的第一端与第一放大器的反相输入端连接;第三电容的第一极板与第三电阻的第二端连接,第三电容的第二极板接地;第四电阻的第一端与第一放大器的输出端连接,第四电阻的第二端与第三电阻的第二端连接。
基于上述实施例,第一放大器、第三电阻以及第四电阻为电压滤波电路的输出端的输出信号提供放大功能,并且可以通过改变第三电阻以及第四电阻中的至少一个,改变放大倍数;第三电容用于滤除低频信号,以降低低频信号的影响。
在其中一些实施例中,电压放大电路还包括第五电阻以及第六电阻,第五电阻的第一端用于连接外部电源,第五电阻的第二端与第一放大器的同相输入端连接;第六电阻的第一端与第五电阻的第二端连接,第六电阻的第二端接地。
基于上述实施例,利用第五电阻与第六电阻组成的偏置电路,可以将第一放大器的同相输入端的电压信号抬高或降低至一个固定的数值,以便于第一放大器对电压信号进行放大,从而防止原电压信号放大后失真。
在其中一些实施例中,滤波电路包括电流滤波电路,电流滤波电路的输入端用于对于接入的振幅键控信号中的电流信号进行滤波处理;放大电路包括电流放大电路,电流放大电路的输入端与电流滤波电路的输出端连接,用于对滤波处理后的电流信号进行放大并输出放大后的电流信号;其中,模数转换器具有电流信号输入端,电流信号输入端与电流放大电路的输出端连接。
基于上述实施例,利用电流信号与电压信号形成互补信号,当电压信号不稳定时,电流信号可以补充此部分电压信号以使得接收到的振幅键控信号稳定。
在其中一些实施例中,电流滤波电路包括第七电阻以及第四电容,第七电阻的第一端作为电流滤波电路的输入端,第七电阻的第二端作为电流滤波电路的输出端;第四电容的第一极板与第七电阻的第二端连接,第四电容的第二极板接地。
基于上述实施例,利用第七电阻与第四电容组成低通滤波器,以滤除高频信号,例如载波信号。
在其中一些实施例中,电流放大电路包括第二放大器、第八电阻以及第九电阻,第二放大器的同相输入端作为电流放大电路的输入端,第二放大器的输出端作为电流放大电路的输出端;第八电阻的第一端与第二放大器的反相输入端连接,第八电阻的第二端接地;第九电阻的第一端与第二放大器的输出端连接,第九电阻的第二端与第八电阻的第一端连接。
基于上述实施例,利用第二放大器、第八电阻以及第九电阻,对电流信号进行放大。
第二方面,本申请实施例还提供了一种无线充电装置,包括解调电路、电路板以及壳体,解调电路制作于电路板上,解调电路设置于壳体内。
基于本申请的一种解调电路,用于对振幅键控信号进行解调,解调电路包括滤波电路、放大电路、模数转换器以及解调芯片,滤波电路的输入端用于接收振幅键控信号并滤除振幅键控信号中干扰信号;放大电路与滤波电路的输出端连接,并用于对经滤波电路处理之后的振幅键控信号的振幅进行放大,输出放大信号;模数转换器与放大电路的输出端连接,用于将放大信号转化为数字信号;解调芯片与模数转换器的输出端连接,用于对于数字信号进行处理;利用滤波电路滤除振幅键控信号中的干扰信号,并通过放大电路对处理之后的振幅键控信号进行放大,并输出放大信号,放大信号经模数转换器转化为数字信号,最后通过解调芯片处理得到数据包,可以使得电路中的电子元器件较少,从而降低电路的设计制作成本。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,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为本申请一种实施例中的解调电路的框架示意图;
图2为本申请又一种实施例中的解调电路的框架示意图;
图3为本申请一种实施例中的电压滤波电路与电压放大电路的示意图;
图4为本申请一种实施例中的电流滤波电路与电流放大电路的示意图。
附图标记:1、解调电路;11、滤波电路;111、电压滤波电路;112、电流滤波电路;12、放大电路;121、电压放大电路;122、电流放大电路;13、模数转换器;131、电压信号输入端;132、电流信号输入端;14、解调芯片;R1、第一电阻;R2、第二电阻;R3、第三电阻;R4、第四电阻;R5、第五电阻;R6、第六电阻;R7、第七电阻;R8、第八电阻;R9、第九电阻;C1、第一电容;C2、第二电容;C3、第三电容;C4、第四电容;U1、第一放大器;U2、第二放大器;D1、二极管。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请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仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
在相关的技术领域中,手机等无线受电装置向无线充电座等无线充电装置发射振幅键控信号,无线充电装置接收到振幅键控信号后,需要对振幅键控信号进行解调得到数据包,无线充电装置根据数据包中的信息执行相应的操作。在解调过程中,需要对振幅键控信号进行滤波、放大、比较等处理后得到数字信号,再通过解调芯片对将数字信号进行协议转化,得到数据包,需要较为复杂的电路才能实现上述解调过程,使得电路的设计、制作成本较高。
为了解决上述技术问题,请参照图1,第一方面,本申请提出了一种解调电路1,用于对振幅键控信号进行解调,解调电路1包括滤波电路11、放大电路12、模数转换器13以及解调芯片14,滤波电路11的输入端用于接收振幅键控信号并对振幅键控信号进行滤波处理;放大电路12与滤波电路11的输出端连接,并用于对经滤波电路11处理之后的振幅键控信号的振幅进行放大并输出放大信号;模数转换器13与放大电路12的输出端连接,用于对放大信号进行采样,以将放大信号转化为数字信号;解调芯片14与模数转换器13的输出端连接,用于对于数字信号进行处理。
振幅键控信号通常由无线受电装置如手机调制形成,并且携带有无线受电装置向无线充电装置发送的数据包,振幅键控信号被无线充电装置接收,以实现从无线受电装置到无线充电装置的通讯。具体的,无线受电装置先将数据包调制处理为振幅键控信号,再通过无线受电装置中的无线受电线圈向无线充电装置中的无线充电线圈发送振幅键控信号,无线充电线圈接收振幅键控信号,并通过解调电路1将该振幅键控信号解调为数据包,然后无线充电装置利用该数据包执行对应的操作。
解调电路1用于接收无线充电装置中的无线充电线圈所转发的振幅键控信号,并对振幅键控信号进行解调,具体地,解调电路1可以包括滤波电路11、放大电路12、模数转换器13以及解调芯片14。在其他实施例中,解调电路1也可以为其他电路形式,只需能够对振幅键控信号进行解调即可。
滤波电路11用于接收振幅键控信号并对振幅键控信号进行滤波处理。
放大电路12用于对滤波处理后的振幅键控信号的振幅进行放大并输出放大信号。
模数转换器13即A/D转换器,或简称ADC(Analog-to-Digital Converter,模拟数字转换器),通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常模数转换器13是将输入的电信号转换为一个输出的数字信号,其中输入的电信号可以为电压信号,也可以为电流信号,还可以是电压信号与电流信号的混合信号。
解调芯片14用于对模数转换器13输出的数字信号进行处理,例如按照通讯协议的规定去除数字信号中的数据包报头(数据包报头是指在网络协议通讯中,被附加到用于控制信息的运载和传输的数据包前面的定义位长度的特殊保留字段。当数据包到达其目标时,因为该数据包是以每个协议层的对应相反顺序处理和解包的,所以该字段将被分离并丢弃),进而恢复出数据包。在本申请实施例中,通讯协议可以是QI协议(QI是全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟(Wireless Power Consortium)推出的“无线充电”标准),无线充电装置可以包括但不限于无线充电器、带有无线充电功能的智能家居装置以及带有无线充电功能的车载装置中的至少一种;无线受电装置可以包括但不限于手机、平板等具备无线充电功能的装置;在本申请其他实施例中,对通讯协议、无线充电装置以及无线受电装置的形式不做具体限制,无线受电装置能够通过符合通讯协议的振幅键控信号向无线充电装置发送数据包即可。
在本申请实施例中,利用滤波电路11对振幅键控信号进行滤波处理,并通过放大电路12对滤波处理之后的振幅键控信号进行放大,并输出放大信号,放大信号通过放大信号采样,以将放大信号转化为数字信号,最后通过解调芯片14处理数字信号得到数据包,相较于相关技术中使用滤波电路、放大电路、比较电路以及处理芯片等处理后才能得到数据包的方案,本申请无需使用比较电路就可以得到数据包,因此,本申请解调电路1中的电子元器件较少,从而可以降低电路的设计制作成本。
可以理解的是,在一种具体的实施例中,模数转换器13可以集成设置于解调芯片14,从而可以进一步减少解调电路1中的电子元器件的数量,以进一步降低电路的设计、制作成本;当然,在其他实施例中,模数转换器13与解调芯片14也可以是分立元件,相较于相关技术的方案,依然存在有电子元器件较少的优势。
请参照图2,在一种具体的实施例中,滤波电路11包括电压滤波电路111,电压滤波电路111的输入端用于接入振幅键控信号,并对振幅键控信号中的电压信号进行滤波处理;放大电路12包括电压放大电路121,电压放大电路121的输入端与电压滤波电路111的输出端连接,用于对滤波处理后的电压信号进行放大并输出放大后的电压信号;其中,模数转换器13具有电压信号输入端131,电压信号输入端131与电压放大电路121的输出端连接;利用电压滤波电路111滤除电压信号中的干扰信号,从而便于电压放大电路121对电压信号进行放大,并输出放大信号,模数转换器13将放大信号转化为数字信号。
请参照图2和图3,在一种具体的实施例中,电压滤波电路111包括:二极管D1以及高频滤波电路,高频滤波电路包括第一电阻R1、第二电阻R2以及第一电容C1,二极管D1的正极作为电压滤波电路111的输入端,用于接入所述振幅键控信号;第一电阻R1的第一端与二极管D1的负极连接;第二电阻R2的第一端与第一电阻R1的第二端连接,第二电阻R2的第二端接地;第一电容C1的第一极板与第一电阻R1的第二端连接,第一电容C1的第二极板接地;其中,二极管D1对振幅键控信号中的电压信号进行整流,以使得二极管D1的负极可以输出正半周的电压信号,再利用第一电阻R1、第二电阻R2以及第一电容C1组成的带通滤波电路,滤除电压信号中的频率高于10.6KHz的高频信号,例如,频率为100KHz-148KHz的载波信号。电压滤波电路111还包括第二电容C2,第二电容C2的第一极板与第一电容C1的第一极板连接,第二电容C2的第二极板与电压滤波电路111的输出端连接,第二电容C2用于滤除电压信号中的直流分量,从而使得电压滤波电路111的输出端的输出信号稳定。
可以理解的是,在其他实施例中,电压滤波电路111还可以包括低频滤波电路(图中未示出),以滤除电压信号中的低频信号,例如,频率在50Hz以下的噪声信号;在本申请实施例中,可以使低频信号在解调芯片14中以程序处理的方式进行过滤,以进一步减少解调电路1中电子元器件的数量,从而进一步降低电路的设计制作成本。
请参照图2和图3,在一种具体的实施例中,电压放大电路121还包括第一放大器U1、第三电阻R3、第三电容C3以及第四电阻R4,第一放大器U1的同相输入端与电压放大电路121的输入端连接,第一放大器U1的输出端作为电压放大电路121的输出端;第三电阻R3的第一端作为第一放大器U1的反相输入端,第四电阻R4的第一端与第一放大器U1的输出端连接,第四电阻R4的第二端与第三电阻R3的第二端连接,其中,第一放大器U1、第三电阻R3、第三电容C3以及第四电阻R4组成同相放大器,从电压滤波电路111的输出端输出的电压信号,经第一放大器U1放大为振幅更大的电压信号,且波形同相,该振幅更大的电压信号相较于电压滤波电路111后的电压信号的放大倍数为第四电阻R4与第三电阻R3的阻值的比值加一,例如,在一种实施例中,第三电阻R3的阻值为100KΩ,第四电阻R4的阻值为1MΩ,第四电阻R4与第三电阻R3的阻值的比值为10,因此,电压放大电路121的放大倍数为11倍,在其他实施例中,还可以根据实际情况选择对应的第三电阻R3的阻值与第四电阻R4的阻值,以调整电压放大电路121的放大倍数,进而满足不同的电路需求。第三电容C3的第一极板与第三电阻R3的第二端连接,第三电容C3的第二极板接地,利用第三电容C3滤除低频信号对电压放大电路121的影响,以使得电压放大电路121的输出信号较为稳定。
请参照图2和图3,在一种具体的实施例中,电压放大电路121还包括第五电阻R5以及第六电阻R6,第五电阻R5的第一端用于连接外部电源,第五电阻R5的第二端与第一放大器U1的同相输入端连接;第六电阻R6的第一端与第五电阻R5的第二端连接,第六电阻R6的第二端接地,利用第五电阻R5与第六电阻R6组成的偏置电路,可以将第一放大器U1的同相输入端的电压信号抬高或降低至一个固定的数值,以便于第一放大器U1对电压信号进行放大,从而防止原电压信号放大后失真。
请参照图2,在一种具体的实施例中,滤波电路11包括电流滤波电路112,电流滤波电路112的输入端用于接入振幅键控信号,并对振幅键控信号中的电流信号进行处理;放大电路12包括电流放大电路122,电流放大电路122的输入端与电流滤波电路112的输出端连接,用于对滤波处理后的电流信号进行放大并输出放大后的电流信号;其中,模数转换器13具有电流信号输入端132,电流信号输入端132与电流放大电路122的输出端连接。
请参照图2和图4,在一种具体的实施例中,电流滤波电路112包括第七电阻R7以及第四电容C4,第七电阻R7的第一端作为电流滤波电路112的输入端,第七电阻R7的第二端作为电流滤波电路112的输出端;第四电容C4的第一极板与第七电阻R7的第二端连接,第四电容C4的第二极板接地,利用第七电阻R7与第四电容C4组成低通滤波器,以滤除频率高于5.3KHz的高频信号,例如,频率为100KHz-148KHz的载波信号。
可以理解的是,在其他实施例中,电流滤波电路112还可以包括高通滤波器(图中未示出),以滤除电流信号中的低频信号,例如,频率在50Hz以下的噪声信号;在本申请实施例中,可以使低频信号在解调芯片14中以程序处理的方式进行过滤,以进一步减少解调电路1中电子元器件的数量,从而进一步降低电路的设计制作成本。
请参照图2和图4,在一种具体的实施例中,电流放大电路122包括第二放大器U2、第八电阻R8以及第九电阻R9,第二放大器U2的同相输入端与电流放大电路122的输出端连接,第二放大器U2的输出端与电流放大电路122的输出端连接;第八电阻R8的第一端与第二放大器U2的反相输入端连接,第八电阻R8的第二端接地;第九电阻R9的第一端与第二放大器U2的输出端连接,第九电阻R9的第二端与第八电阻R8的第一端连接,利用第二放大器U2、第八电阻R8以及第九电阻R9形成同相放大器,从电流滤波电路112的输出端输出的电信号,经第二放大器U2放大为振幅更大的电信号,且波形同相,该振幅更大的电信号相较于电流滤波电路112后的电信号的放大倍数为第九电阻R9与第八电阻R8阻值的比值加一,例如,在一种实施例中,第八电阻R8的阻值为1KΩ,第九电阻R9的阻值为68MΩ,第八电阻R8的阻值与第九电阻R9的阻值之比为68M,因此,电压放大电路121的放大倍数为69倍,在其他实施例中,还可以根据实际情况选择对应的第八电阻R8的阻值与第九电阻R9的阻值,以调整电流放大电路122的放大倍数,进而满足不同的电路需求。
第二方面,本申请实施例还提供了一种无线充电装置,包括解调电路、电路板以及壳体,解调电路制作于电路板上,解调电路设置于壳体内,无线充电装置利用解调电路为解调出的数据包执行相关操作;其中,在解调电路1对电流信号以及电压信号进行解调后,无线充电装置得到对应的电流信号数据包以及电压信号数据包,并判断电流信号数据包以及电压信号数据包的完整性,在无线充电装置先接收到完整的电流信号数据包时,利用完整的电流信号数据包执行对应的操作,例如,开始对无线受电装置充电、停止对无线受电装置充电或者对无线充电装置自身进行软件升级;在无线充电装置先接收到完整的电压信号数据包时,利用完整的电压信号数据包执行对应的操作,例如,开始对无线受电装置充电、停止对无线受电装置充电或者对无线充电装置自身进行软件升级。
本实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本申请的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
以上仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种解调电路,其特征在于,包括:
滤波电路,输入端用于接收振幅键控信号并对所述振幅键控信号进行滤波处理;
放大电路,与所述滤波电路的输出端连接,并用于对滤波处理后的所述振幅键控信号的振幅进行放大并输出放大信号;
模数转换器,与所述放大电路的输出端连接,用于对所述放大信号进行采样,以将所述放大信号转化为数字信号;
解调芯片,与所述模数转换器的输出端连接,用于对于所述数字信号进行处理得到数据包。
2.如权利要求1所述的解调电路,其特征在于,所述模数转换器与所述解调芯片均为分立元件或者所述模数转换器集成设置于所述解调芯片。
3.如权利要求1所述的解调电路,其特征在于,
所述滤波电路包括:
电压滤波电路,输入端用于对接入的所述振幅键控信号中的电压信号进行滤波处理;
所述放大电路包括:
电压放大电路,输入端与所述电压滤波电路的输出端连接,用于对滤波处理后的电压信号进行放大并输出放大后的电压信号;
其中,所述模数转换器具有电压信号输入端,所述电压信号输入端与所述电压放大电路的输出端连接。
4.如权利要求3所述的解调电路,其特征在于,所述电压滤波电路包括:
二极管,所述二极管的正极作为所述电压滤波电路的输入端,用于接入所述振幅键控信号;
高频滤波电路,包括第一电阻、第二电阻以及第一电容,所述第一电阻的第一端与所述二极管的负极连接,所述第二电阻的第一端与所述第一电阻的第二端连接,所述第二电阻的第二端接地,所述第一电容的第一极板与所述第一电阻的第二端连接,所述第一电容的第二极板接地;
第二电容,所述第二电容的第一极板与所述第一电容的第一极板连接,所述第二电容的第二极板与所述电压滤波电路的输出端连接。
5.如权利要求3所述的解调电路,其特征在于,所述电压放大电路还包括:
第一放大器,所述第一放大器的同相输入端作为所述电压放大电路的输入端,所述第一放大器的输出端作为所述电压放大电路的输出端;
第三电阻,所述第三电阻的第一端与所述第一放大器的反相输入端连接;
第三电容,所述第三电容的第一极板与所述第三电阻的第二端连接,所述第三电容的第二极板接地;
第四电阻,所述第四电阻的第一端与所述第一放大器的输出端连接,所述第四电阻的第二端与所述第三电阻的第二端连接。
6.如权利要求5所述的解调电路,其特征在于,所述电压放大电路还包括:
第五电阻,所述第五电阻的第一端用于连接外部电源,所述第五电阻的第二端与所述第一放大器的同相输入端连接;
第六电阻,所述第六电阻的第一端与所述第五电阻的第二端连接,所述第六电阻的第二端接地。
7.如权利要求1-6任一项所述的解调电路,其特征在于,
所述滤波电路包括:
电流滤波电路,输入端用于对接入的所述振幅键控信号中的电流信号进行滤波处理;
所述放大电路包括:
电流放大电路,输入端与所述电流滤波电路的输出端连接,用于对滤波处理后的电流信号进行放大并输出放大后的电流信号;
其中,所述模数转换器具有电流信号输入端,所述电流信号输入端与所述电流放大电路的输出端连接。
8.如权利要求7所述的解调电路,其特征在于,所述电流滤波电路包括:
第七电阻,所述第七电阻的第一端作为所述电流滤波电路的输入端,所述第七电阻的第二端作为所述电流滤波电路的输出端;
第四电容,所述第四电容的第一极板与所述第七电阻的第二端连接,所述第四电容的第二极板接地。
9.如权利要求7所述的解调电路,其特征在于,所述电流放大电路包括:
第二放大器,所述第二放大器的同相输入端作为所述电流放大电路的输入端,所述第二放大器的输出端作为所述电流放大电路的输出端;
第八电阻,所述第八电阻的第一端与所述第二放大器的反相输入端连接,所述第八电阻的第二端接地;
第九电阻,所述第九电阻的第一端与所述第二放大器的输出端连接,所述第九电阻的第二端与所述第八电阻的第一端连接。
10.一种无线充电装置,其特征在于,包括:
如权利要求1-9任一项所述的解调电路;
电路板,所述解调电路制作于所述电路板上;以及
壳体,所述解调电路设置于所述壳体内。
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