WO2018008816A1 - 충전기 및 이의 구동 방법 - Google Patents

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WO2018008816A1
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battery
output terminal
battery holder
electrode terminal
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유대영
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유대영
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
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    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/0031Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using battery or load disconnect circuits

Definitions

  • the present invention relates to a charger and a driving method thereof, and more particularly, a charger capable of charging an external terminal such as a smart phone using a rechargeable battery, as well as a battery capable of charging an external terminal using a battery, and a driving thereof. It is about a method.
  • a smart phone as an intelligent terminal that adds computer support functions such as internet communication and information retrieval to a mobile phone is a terminal characterized by being able to install and use an application desired by a user.
  • component devices such as a central processing unit of a smart phone are also gradually increasing in performance, and at the same time, the performance of a battery supplying power to these component devices is also accompanied. It is a developing situation.
  • the built-in battery does not provide sufficient battery performance compared to the usage of the smart phone.
  • the present invention has been made to solve the above problems, to provide a charger capable of charging an external terminal such as a smart phone using a rechargeable battery, and also capable of charging the external terminal using a battery and its driving method. do.
  • the present invention provides a charger and a driving method thereof capable of charging an external terminal such as a smart phone using various batteries without limiting the size of the battery.
  • the present invention housing; A battery holder formed in the housing; A first electrode terminal formed on one side of the battery holder; An opening formed on a bottom surface of the battery holder; A support part inserted into the battery holder through the opening; It provides a charger comprising a; a second electrode terminal formed on the support.
  • one side is connected to the support portion, the other side provides a charger, characterized in that it further comprises a spring (spring) connected to the housing.
  • the present invention is a power output terminal; It provides a charger further comprises a; boosting circuit unit for boosting the voltage applied from the first electrode terminal and the second electrode terminal to transfer to the power output terminal.
  • the present invention is a power output terminal; External power input terminal; A charge protection circuit unit provided between the external power input terminal and the charge / discharge terminal; A discharge protection circuit unit provided between the power output terminal and the charge / discharge terminal; And a booster circuit unit provided between the discharge protection circuit unit and the power output terminal.
  • the charge protection circuit unit may block power supply from the external input terminal to the charge / discharge terminal when the voltage between the first electrode terminal and the second electrode terminal is greater than or equal to a predetermined voltage.
  • a predetermined predetermined voltage When the voltage between the first electrode terminal and the second electrode terminal is less than a predetermined predetermined voltage provides a charger, characterized in that the power supply from the charging terminal to the power output terminal is cut off.
  • the present invention is a housing; A battery holder formed in the housing; A rechargeable battery holder formed in the housing; A first electrode terminal formed on one side of the battery holder; An opening formed in a bottom surface of the battery holder; A support part inserted into the battery holder through an opening formed in a bottom surface of the battery holder; A second electrode terminal formed on the support portion; A third electrode terminal formed on one side of the rechargeable battery holder; It provides a charger comprising a; fourth electrode terminal formed on the other side of the rechargeable battery holder.
  • the battery holder is composed of a first battery holder and a second battery holder, the first battery holder and the second battery holder has a respective first electrode terminal, an opening, a support and a second electrode terminal, It provides a charger further comprises; a serial-to-parallel switch (switch) for converting the electrical connection between the first battery holder and the second battery holder from serial to parallel or in parallel to series.
  • a serial-to-parallel switch switch
  • the serial-to-parallel switching switch is a double pole double throw (DPDT) switch including first and second common stages and first to fourth output terminals, wherein the first common stage is the second battery holder. Is connected to a first electrode terminal of the first common terminal, and the second common terminal is connected to a second electrode terminal on a support of the first battery holder, and the first output terminal is connected to the first electrode terminal and the first battery of the first battery holder.
  • a charger connected to an output terminal, wherein the second output terminal is connected to the fourth output terminal, and the third output terminal is connected to a second electrode terminal and a second battery output terminal on a support of the second battery holder.
  • the second common terminal and the third output terminal are connected to each other, and the first common terminal and the second output terminal are connected to each other.
  • it provides a charger, characterized in that the second common terminal and the fourth output terminal is connected.
  • the battery holder may include a first battery holder, a second battery holder, and a third battery holder, and the first battery holder, the second battery holder, and the third battery holder may each have a first electrode terminal and an opening.
  • a serial-to-parallel switch having a support and a second electrode terminal and converting an electrical connection between the first battery holder, the second battery holder and the third battery holder from serial to parallel or in parallel to series. It provides a charger comprising a.
  • serial-to-parallel switching switch is a multiple pole multiple throw (MPMT) switch including first to fourth common ends and first to eighth output ends, and the first common end is the first battery holder.
  • MPMT multiple pole multiple throw
  • a fourth common terminal connected to a second electrode terminal on a support of the second battery holder, the second output terminal connected to the fourth output terminal, a first electrode terminal of the third battery holder;
  • a third output terminal is connected to the fifth output terminal, and the sixth output terminal is connected to the eighth output terminal, a second battery output terminal, and a second electrode terminal on a support of the third battery hole diagram; Characterized by being connected It provides a charger that.
  • the internal connection of the serial / parallel switching switch may include the second common terminal, the third output terminal, the third common terminal and the fifth output terminal, and the fourth common terminal.
  • the seventh output terminal is connected to each other and the first common terminal is connected to the second output terminal, the second common terminal and the fourth output terminal, the third common terminal and the sixth output terminal, the fourth common terminal and the It provides a charger, characterized in that the eighth output terminal is connected to each other.
  • the apparatus may further include a first power output terminal, and a booster circuit unit boosting a voltage applied from the first battery output terminal and the second battery output terminal and transferring the voltage to the first power output terminal.
  • a rechargeable battery is provided.
  • the second power output terminal External power input terminal; A charge protection circuit unit provided between the external power input terminal and the third electrode terminal or the fourth electrode terminal; A discharge protection circuit unit provided between the second power output terminal and the third electrode terminal or the fourth electrode terminal; And a booster circuit unit provided between the second power output terminal from the discharge protection circuit.
  • the charge protection circuit may block power supply from the external input terminal to the third electrode terminal or the fourth electrode terminal when the voltage between the third electrode terminal and the fourth electrode terminal is greater than or equal to a predetermined voltage.
  • the discharge protection circuit unit may supply power from the third electrode terminal or the fourth electrode terminal to the second power output terminal when the voltage between the third electrode terminal and the fourth electrode terminal is lower than or equal to a predetermined predetermined voltage. It provides a charger, characterized in that to cut off.
  • the present invention comprises the steps of inserting the rechargeable battery into the battery holder of the housing; The support part is retracted to a charge / discharge terminal by the rechargeable battery; Contacting the rechargeable battery with the first electrode terminal and the second electrode terminal; It provides a method for driving a charger comprising a; the power received from an external power input terminal is charged to the rechargeable battery via a charge protection circuit.
  • the present invention comprises a first housing; A second housing; A spring connecting the first housing and the second housing; A third electrode terminal formed on the bottom surface of the first housing; A rechargeable battery provided in the second housing; A fourth electrode terminal electrically connected to the rechargeable battery and formed at a portion of the second housing opposite to the third electrode terminal; A second power output terminal formed on a bottom surface of the second housing; And a booster circuit unit provided between the second power output terminal and the rechargeable battery, wherein one end of the spring is electrically connected to the third electrode terminal, and the other end of the spring is electrically connected to the booster circuit unit.
  • a charger Provided is a charger.
  • the third electrode terminal and the fourth electrode terminal are electrically connected to each other when the lower surface of the first housing is in contact with the upper surface of the second housing.
  • the third electrode terminal and the fourth electrode terminal are electrically separated from each other when the lower surface of the first housing and the upper surface of the second housing are spaced apart from each other.
  • an external power input terminal formed on a lower surface of the second housing;
  • a discharge protection circuit unit provided between the rechargeable battery and the boost circuit unit; It provides a charger further comprises; a charge protection circuit unit provided between the rechargeable battery and the external power input terminal.
  • a first electrode terminal electrically connected to the booster circuit unit and formed on a lower surface of the first housing;
  • a second electrode terminal is formed on the upper surface of the second housing facing the first electrode terminal; further comprising, one end of the spring is provided with a charger, characterized in that connected to the first electrode terminal.
  • the first electrode terminal and the second electrode terminal are electrically separated from each other, and the first electrode terminal and the second electrode terminal are provided to accommodate a battery.
  • the light-emitting diode unit is driven using the power of the rechargeable battery; provides a charger further comprises.
  • the light-emitting diode unit is driven using the power of the battery; provides a charger characterized in that it further comprises.
  • the rechargeable battery provides a charger, characterized in that the coin-type rechargeable battery.
  • the present invention also provides a housing comprising: a housing; A battery holder formed in the housing; A first electrode terminal formed on one side of the battery holder; An opening formed on a bottom surface of the battery holder; A support part inserted into the battery holder through the opening; A second electrode terminal formed on the support portion; It provides a charger comprising a; a light emitting diode unit which is driven by using the power applied from the first electrode terminal and the second electrode terminal.
  • the present invention is a housing; A battery holder formed in the housing; A rechargeable battery holder formed in the housing; A first electrode terminal formed on one side of the battery holder; An opening formed in a bottom surface of the battery holder; A support part inserted into the battery holder through an opening formed in a bottom surface of the battery holder; A second electrode terminal formed on the support portion; A third electrode terminal formed on one side of the rechargeable battery holder; A fourth electrode terminal formed on the other side of the rechargeable battery holder; It provides a charger comprising a; a light emitting diode unit which is driven by receiving power applied to the at least one battery holder or at least one rechargeable battery holder.
  • the present invention comprises the steps of inserting a battery into the battery holder of the housing; Retracting the support by the battery; And contacting the battery with the first electrode terminal and the second electrode terminal.
  • the method may further include after the step of contacting the battery with the first electrode terminal and the second electrode terminal, outputting a voltage of the battery boosted through the booster circuit unit through a power output terminal. It provides a driving method of the charger.
  • the step of applying to the light emitting diode unit using the power of the battery driving method of the charger further comprising To provide.
  • the present invention comprises the steps of inserting the rechargeable battery into the battery holder of the housing; The support part is retracted to a charge / discharge terminal by the rechargeable battery; And a step of contacting the rechargeable battery to the first electrode terminal and the second electrode terminal.
  • the method may further include, after the step of contacting the rechargeable battery with the first electrode terminal and the second electrode terminal, outputting a voltage of the rechargeable battery boosted through the booster circuit unit through a power output terminal. It provides a driving method of the charger.
  • the step of applying a voltage of the battery to the light emitting diode unit; providing a method of driving a rechargeable battery further comprises. do.
  • the present invention comprises the steps of moving the serial-to-parallel switch to a parallel or series position;
  • the electrical connection between the first battery holder and the second battery holder is converted in parallel or in series; provides a method of driving a rechargeable battery comprising a.
  • the present invention comprises the steps of moving the serial-to-parallel switch to a parallel or series position;
  • the electrical connection between the first battery holder, the second battery holder and the third battery holder is converted in parallel or in series; provides a method of driving a rechargeable battery comprising a.
  • the present invention comprises the steps of contacting the first housing and the second housing; Electrically connecting a third electrode terminal of the first housing and a fourth electrode terminal of the second housing; The voltage of the rechargeable battery is boosted through the booster circuit unit and transferred to the second power output terminal.
  • the discharge protection circuit unit is configured to discharge the battery from the rechargeable battery to the second power output terminal. It provides a method of driving a charger, characterized in that the voltage supply is cut off.
  • the present invention comprises the steps of contacting the first housing and the second housing; Electrically connecting a third electrode terminal of the first housing and a fourth electrode terminal of the second housing; And applying a voltage applied through an external power input terminal to the rechargeable battery through a charge protection circuit unit.
  • the charge protection circuit unit may remove the voltage from the external power input terminal. It provides a method of driving a charger, characterized in that it further comprises the step of shutting off the supply of voltage to the rechargeable battery.
  • the present invention comprises the steps of separating the first housing and the second housing; Inserting a battery between a first electrode terminal of the first housing and a second electrode terminal of the second housing; And boosting the voltage of the battery through the booster circuit and supplying the voltage to the first power output terminal.
  • the present invention provides a method of driving a charger, comprising the step of applying the voltage of the rechargeable battery in the second housing to the light emitting diode unit.
  • the present invention comprises the steps of separating the first housing and the second housing; Inserting a battery between a first electrode terminal of the first housing and a second electrode terminal of the second housing; And applying a voltage of the battery to the light emitting diode unit.
  • FIG. 1 is a view showing the appearance of a lithium ion rechargeable battery of various types.
  • FIG. 2 is a view showing a battery pack manufactured using the '18650' rechargeable battery of FIG.
  • FIG 3 is a view showing the exterior of a conventional portable auxiliary battery.
  • FIG. 4 is a view illustrating the inside of a conventional portable auxiliary battery.
  • FIG. 5 is a view showing the range of use of the lithium ion rechargeable battery.
  • FIG. 6 is a view showing a state of a portable charger using a conventional battery.
  • FIG. 7 is a view showing a charger and a driving method thereof according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing a state of a charger according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view showing a modified view of the charger according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a view illustrating a charger viewed from another direction according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view briefly showing how a connection method between battery holders is changed according to an operation of a serial-to-parallel switch in a charger according to a second embodiment of the present invention having two battery holders.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a case where three battery holders in a charger according to the second exemplary embodiment of the present invention are converted in parallel and in parallel.
  • FIG. 13 is a view showing a state of a charger according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a view showing a battery inserted in the charger according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram showing the charger of the present invention in a block diagram in summary.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating another modified circuit of the charger according to the second embodiment of the present disclosure.
  • 17 is a flowchart illustrating a method of using a battery when a battery is inserted in the method of using a charger according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a usage method when a rechargeable battery is inserted among the usage methods of the charger according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a process of charging a rechargeable battery in a charger according to a first embodiment of the present invention.
  • 20 is a flowchart illustrating a process of converting a series and a parallel between battery holders in a charger according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a process of charging an external terminal using a battery in a charger according to a third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating a process of charging an external terminal using a rechargeable battery stored therein in a charger according to a third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating a process of charging power to a rechargeable battery of a charger according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view showing one of several types of lithium ion rechargeable batteries.
  • the lithium ion rechargeable battery 20 of FIG. 1 shows the appearance of a lithium ion rechargeable battery of '18650' standard.
  • the '18650' standard rechargeable battery is less flexible than a pouch-type rechargeable battery, but is widely used because it has a standardized size and high productivity, and a low cost compared to a pouch or a square battery.
  • FIG. 2 is a view showing a battery pack manufactured using the '18650' rechargeable battery of FIG.
  • the lithium ion rechargeable battery 20 of the '18650' standard has a uniform standard, and has an advantage that a user can make a battery pack 40 having various voltage values and current values according to requirements.
  • Japan's Panasonic panasonic
  • the lithium ion rechargeable battery 20 of the '18650' standard is also widely used as a rechargeable battery used in a portable auxiliary battery.
  • 3 and 4 are views showing inside and outside of a conventional portable auxiliary battery.
  • Rechargeable batteries in the conventional portable auxiliary battery 10 are mostly composed of lithium ion rechargeable batteries 20.
  • the lithium ion rechargeable batteries 20 Compared to other secondary batteries such as nickel-cadmium (Ni-Cd) rechargeable batteries or nickel-hydrogen (Ni-H) rechargeable batteries, the lithium ion rechargeable batteries 20 have two to three times higher energy density and are smaller. Because it takes up the bulk, it is easy to carry. In addition, since the life of the rechargeable battery is long and there is no memory effect, most of the existing portable auxiliary batteries 10 currently used are manufactured using the lithium ion rechargeable battery 20.
  • the lithium ion rechargeable battery 20 requires the close attention in use because of the following risks.
  • the conventional portable auxiliary battery 10 further includes a charge / discharge protection circuit 30 therein to prevent such a danger of the lithium ion rechargeable battery 20, so that the lithium ion rechargeable battery 20 is above a certain voltage. Prevent overcharging or overdischarging.
  • FIG. 5 is a view showing the voltage range for stably using the portable auxiliary battery when the lithium ion rechargeable battery is used as a rechargeable battery of the portable auxiliary battery.
  • the lithium ion rechargeable battery 20 is a battery that is chemically unstable in comparison with nickel cadmium rechargeable batteries or nickel hydrogen rechargeable batteries.
  • the lithium ion rechargeable battery 20 exceeds 4.2 volts (V) or more, the overcharge range is reached, and the battery may be damaged beyond 4.35 volts, causing an explosion.
  • V 4.2 volts
  • the lithium ion rechargeable battery 20 is discharged to 2.7 volts or less, overdischarge occurs, and when it falls to 2.3 volts or less, breakage of the battery occurs.
  • the portable auxiliary battery cuts off the charge / discharge protection circuit 30 so that no voltage output occurs even when residual power is present in the lithium ion rechargeable battery 20 inside.
  • the conventional portable auxiliary battery 10 may not charge the external terminal using the remaining power in the lithium ion rechargeable battery 20.
  • FIG. 6 is a view showing a state of a portable charger using a conventional battery.
  • the conventional portable auxiliary battery 10 using the lithium ion rechargeable battery 20 may also be used only in a state where the lithium ion rechargeable battery 20 is charged in advance, and the voltage in the lithium ion rechargeable battery 20 is constant voltage. If it falls below, even if there is residual power, it cannot be used to prevent over discharge.
  • the external terminal such as a smart phone can be charged using the 'AA' or 'AAA' size battery 60, which can be easily obtained at a convenience store, for urgent charging of the external terminal such as a smart phone.
  • Portable charger 50 using an existing battery has been developed.
  • the portable charger 50 using the conventional battery can always charge the external terminal of the smart phone using only the battery 60, there is a disadvantage in that a significant battery purchase cost is consumed.
  • a portable charger using such a conventional battery may be usefully used, but in a situation where the battery can be sufficiently charged in advance, the charger using only such a battery may be inconvenient to use.
  • the charger 50 using such a conventional battery has a disadvantage in that the size of the battery that can be inserted is limited.
  • FIG. 7 is a view showing a charger and a driving method thereof according to a first embodiment of the present invention.
  • the majority of the portable secondary battery market was occupied by a secondary battery using a lithium ion rechargeable battery, and there existed a secondary battery that attempted to charge an external terminal such as a smartphone by using a battery to identify the disadvantage of the secondary battery.
  • a charger that can charge an external terminal such as a smart phone by using all of these rechargeable batteries and batteries is not commercially available.
  • the lithium ion rechargeable battery 20 may be completely discharged and the cell of the lithium ion rechargeable battery 20 may be damaged. to be.
  • chargers that can utilize both rechargeable batteries and batteries at the same time are more than simply combining two chargers, but require more careful design.
  • the charger 1000 includes a housing 100, a battery holder 110 formed in the housing 100, an opening 300 formed in a lower surface of the battery holder 110, and a battery holder (
  • the first electrode terminal 210 is formed on one side of the 110, the support portion is inserted into the battery holder 110 through the opening 300, the second electrode terminal 220 formed on the support portion formed Can be.
  • the second electrode terminal 220 may be separately formed at the front portion of the support, that is, the position facing the first electrode terminal 210, but may be integrally formed with the support, and the first electrode terminal 210 may be formed.
  • the battery 60 may be a terminal in contact with the positive electrode of the rechargeable battery, and the second electrode terminal 220 may be a terminal in contact with the negative electrode of the battery 60 or the rechargeable battery.
  • the lower surface of the battery holder 110 in which the opening is formed refers to the lower surface of the battery holder 100 into which the battery is inserted, as can be seen from the drawing.
  • the support portion inserted through the opening 300 has been described as being inserted into the battery holder 110 in the downward direction, but is inserted from the left or right side of the battery holder 110. It is not limiting. To this end, the opening 300 may also be formed on the left side or the right side of the battery holder 110.
  • a spring (not shown) may be additionally provided. And, one side of the spring may be connected to the support, the other side may be connected to the housing 100.
  • the support portion can be retracted back to fit the size of the battery 60 or the lithium ion rechargeable battery 20 while being firmly retracted.
  • the battery 60 or the lithium ion rechargeable battery 20 may be in contact with the first electrode terminal 210 and the second electrode terminal 220. . That is, as the spring increases or decreases according to the size of the battery or the rechargeable battery, the support having the second electrode terminal 220 may be in close contact with the battery or the rechargeable battery.
  • a charge / discharge terminal 400 may be formed below the opening 300 of the battery holder 110.
  • the charge / discharge terminal 400 may be formed at a portion of about 65 mm (mm) or more from one side of the battery holder 110. Therefore, when the AA or AAA size battery 60 is inserted into the battery holder 110, the second electrode terminal does not contact the charge / discharge terminal 400.
  • the support part 220 may retreat back sufficiently to contact the charge / discharge terminal 400.
  • a charge protection circuit unit (not shown) may be provided between the charge / discharge terminal 400 and an external power input terminal (not shown), and a discharge protection circuit unit and a booster circuit unit may be provided between the charge / discharge terminal 400 and the power output terminal. It may be provided.
  • the charger 1000 when the battery 60 is inserted into the battery holder 110, the battery 60 is boosted through only a booster circuit part (not shown), so that the battery is output to the outside. It is possible to charge the external terminal such as a smart phone by efficiently using the capacity stored inside the 60, but when using a rechargeable battery such as a lithium ion rechargeable battery 20, the charge protection circuit or discharge circuit protection unit additionally It is in contact with each other so as not to overcharge or over-discharge during charging or discharging of the lithium ion rechargeable battery 20. That is, the charger 1000 according to the first embodiment of the present invention has an effect of allowing the charger to be driven so as to meet the conditions of each battery in charging or discharging only by inserting the battery 60 or the rechargeable battery without distinguishing it.
  • FIG. 8 is a view showing a state of a charger according to a second embodiment of the present invention.
  • the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention may include a plurality of holders to simultaneously insert the battery 60 and the lithium ion rechargeable battery 20.
  • a first portion formed on one side of the support part 220 and the housing 100 inserted through the opening 300 is provided.
  • the electrode terminal 210 may be provided.
  • the lower side of the battery holder of the housing 100 is provided with a spring 125, one side is connected to the support 220, the other side is connected to the housing 100, regardless of the size of the battery 60 60 may be acceptable.
  • the charger 1000 according to the preferred embodiment of the present invention further includes a series-parallel conversion switch 610 that can adjust the electrical connection between the battery holders for inserting the battery 60 in parallel or in series, or in series and in parallel. It can be provided. Through such a serial-to-parallel switch 610, the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention converts an electrical connection between battery holders in series when the remaining capacity of the battery 60 is not sufficient. The remaining capacity can be efficiently used for charging external terminals such as smartphones. This operation process will be described later in more detail.
  • the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention may further include a light emitting diode unit 500, and may also serve as a light that can be used in a dark night street or in an emergency.
  • a light emitting diode operation switch 650 may be further provided.
  • an alarm sound generation switch for providing an alarm sound such as a siren or an alarm in the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention in an emergency may be further provided.
  • the emergency light 510 may be further provided together with the light emitting diode unit 500.
  • the emergency light 510 may be configured as a light emitting diode such as the light emitting diode unit 500. While the light emitting diode unit 500 is continuously turned on to provide stable lighting, the role of the emergency lighting unit 510 may serve to express an emergency signal such as being repeatedly turned on and off in an emergency.
  • FIG. 9 is a view showing a modified view of the charger according to a second embodiment of the present invention.
  • the difference between the charger 1000 according to the third embodiment of the present invention and the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention is that the rechargeable battery holder is not exposed to the outside but housed therein. That is, the user does not care whether the rechargeable battery is inserted, and is usually used while charging the charger 1000 according to the third embodiment of the present invention, and the lithium ion rechargeable battery 20 or the lithium polymer rechargeable battery accommodated inside the charger.
  • the rechargeable battery such as the like, is used, the battery 60 may be inserted into the battery holder to charge an external terminal such as a smartphone.
  • FIG. 10 is a view illustrating a charger viewed from another direction according to the second embodiment of the present invention.
  • the first power output terminal 710 for outputting power using the battery 60 and the second output power using the lithium ion rechargeable battery 20 are provided.
  • the power output terminal 720 may be formed.
  • an external power input terminal 800 for charging the lithium ion rechargeable battery 20 may be formed.
  • the reason for distinguishing the power output terminal into the first power output terminal 710 and the second power output terminal 720 is different from that of the battery 60. This is because (20) requires a separate charge / discharge protection circuit for preventing overcharge or overdischarge.
  • a booster circuit unit may be provided between the battery 60 and the first power output terminal 710, and a discharge protection circuit and a booster circuit unit may be provided between the rechargeable battery and the second power output terminal 720.
  • a charge protection circuit may be provided between the rechargeable battery such as the lithium ion rechargeable battery 20 and the external power input terminal 800.
  • the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention has an effect of stably supplying power while using a battery to charge an external terminal such as a smartphone together with a rechargeable battery.
  • the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention utilizes a built-in rechargeable battery in normal times, and inserts a battery of a size easily obtainable at a convenience store in an emergency battery into a battery holder to provide power to a smartphone or the like. It can also provide an effect that prevents the decay from occurring.
  • FIG. 11 is a view briefly showing how a connection method between battery holders is changed according to an operation of a serial-to-parallel switch in the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention having two battery holders.
  • the parallel-parallel switch 610 used in the rechargeable battery according to the second embodiment having two battery holders may be a double pole double throw (DPDT) switch, and the parallel-parallel switch 610 It may include a first and second common stage, and the first to fourth output stage.
  • DPDT double pole double throw
  • the first common terminal 611 of the serial / parallel changeover switch 610 is connected to the first electrode terminal 210 of the second battery holder, and the second common terminal 614 is connected to the first battery holder of the first battery holder. It may be connected to the second electrode terminal.
  • the first output terminal 612 is connected to the first electrode terminal 210 and the first battery output terminal 630 of the first battery holder, and the second output terminal 613 is connected to the fourth output terminal 616.
  • the third output terminal 615 may be connected to the second electrode terminal and the second battery output terminal 640 on the support 220 of the second battery holder.
  • the first common terminal 611 is connected to the first output terminal 612, and the second common terminal 614 is connected to the third output terminal 615 inside the serial / parallel switching switch 610 as shown in (a). ),
  • the connection between the first battery holder and the second battery holder is a series connection.
  • the first common terminal 611 is connected to the second output terminal 613, and the second common terminal 614 and the fourth output terminal 616 are connected to each other. When connected, the connections between the battery holders can be connected in parallel.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a case where three battery holders are converted in a charger according to a second exemplary embodiment of the present invention to convert a serial and a parallel between them.
  • connection between each battery holder can be converted in series to parallel or in parallel to series through the serial / parallel changeover switch 610.
  • the serial-to-parallel switch 610 may be configured as a multiple pole multiple throw (MPMT) switch including first to fourth common ends and first to eighth output ends.
  • MPMT multiple pole multiple throw
  • the circuit configuration between the series-parallel conversion switch 610 and the battery holder may be performed as follows. Specifically, the first common terminal 611 of the series-parallel conversion switch 610 may be connected to the first electrode terminal 210 and the first battery output terminal 630 of the first battery holder, and the second common terminal ( 614 may be connected to the first electrode terminal 210 of the second battery holder.
  • the third common terminal 617 may be connected to the second electrode terminal 220 of the first battery holder, and the fourth common terminal 620 may be connected to the second electrode terminal 220 of the second battery holder.
  • the first output terminal 612 of the serial-to-parallel switch 610 may be an empty terminal which is not connected to any other element, and the second output terminal 613 is the fourth of the serial-to-parallel switch 610.
  • the output terminal 616 may be connected to the first electrode terminal 210 and the seventh output terminal 621 of the third battery holder.
  • the third output terminal 615 is connected to the fifth output terminal 618 of the serial and parallel switching switch 610
  • the sixth output terminal 619 is the eighth output terminal 622, the second electrode terminal of the third battery holder And a second battery output terminal 640.
  • the first common terminal 611 is connected to the first output terminal 612, and the second common terminal 614 is connected to the third output terminal 615 inside the serial / parallel switching switch 610 as shown in (a).
  • the third common terminal 617 is connected to the fifth output terminal 618
  • the fourth common terminal 620 is connected to the seventh output terminal 621, the first battery holder, the second battery holder And the connection between the third battery holder is a series connection.
  • the first common terminal 611 is connected to the second output terminal 613, and the second common terminal 614 and the fourth output terminal 616 are connected to each other.
  • the third common terminal 617 is connected to the sixth output terminal 619 and the fourth common terminal 620 is connected to the eighth output terminal 622, the first battery holder, the second battery holder, and the first battery
  • the connection between the three battery holders can be a parallel connection.
  • the charger 1000 according to the second exemplary embodiment of the present invention even when the plurality of batteries 60 are individually separated, the chargers are connected in series to charge the external terminal even in case of emergency. It is advantageous to utilize the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a view showing a state of a charger according to a third embodiment of the present invention.
  • the charger 1000 includes a spring 140 connecting the first housing 120, the second housing 130, the first housing 120, and the second housing 130. It may be formed to include.
  • the upper surface of the first housing 120 constituting the upper housing may be provided with a light emitting diode unit 500, the lower surface of the first housing 120 of the first electrode terminal 210 and the third electrode terminal 910 Two electrodes may be formed.
  • the second electrode terminal 220 and the fourth electrode terminal 920 may be formed on a position opposite to the first electrode terminal 210 and the third electrode terminal 910 on the second housing 130. have.
  • a rechargeable battery such as a lithium ion rechargeable battery 20 or a lithium polymer rechargeable battery may be provided inside the second housing 130 constituting the lower housing.
  • the control circuit unit 930 may further include a boost circuit unit, a charge protection circuit unit, and a discharge protection circuit unit required to drive a single module.
  • a lower surface of the second housing 130 includes a first power output terminal 710, a second power output terminal 720, and an external power input terminal 800, which are terminals used for power output and power input to the outside. It may be formed.
  • the charger 1000 In the charger 1000 according to the third embodiment of the present invention, only the third electrode terminal 910 and the fourth electrode terminal 920 are electrically connected to each other when the first housing 120 and the second housing 130 are in contact with each other.
  • the first electrode terminal 210 and the second electrode terminal 220 are maintained in a separated state. Accordingly, the rechargeable battery such as the lithium ion rechargeable battery 20 or the lithium polymer rechargeable battery in the second housing 130 may be charged and protected by the fourth electrode terminal 920, the third electrode terminal 910, and the spring 140.
  • the control circuit portion 930 including the discharge protection circuit portion and the boosting circuit portion is brought into contact with each other.
  • the external terminal such as a smartphone is charged using the second power output terminal 720 using the internal rechargeable battery.
  • the power applied from the outside through the external power input terminal 800 may be charged to the internal rechargeable battery.
  • FIG. 14 is a view showing a battery inserted in the charger according to the third embodiment of the present invention.
  • the charger 1000 may charge the external terminal such as a smart phone using the battery 60 by separating and separating the first housing 120 and the second housing 130. . More specifically, since the first housing 120 and the second housing 130 are separated from each other, the electrical connection between the third electrode terminal 910 and the fourth electrode terminal 920 is released. Thus, the rechargeable battery inside the second housing 130 can no longer be used as a power supply source.
  • the user of the charger 1000 may have a second electrode formed on the upper surface of the first electrode terminal 210 and the second housing 130 formed on the lower surface of the first housing 120.
  • the battery 60 may be inserted between the electrode terminals 220.
  • one closed circuit is formed from the battery 60 to the control circuit unit 930 including the booster circuit unit through the first electrode terminal 210 and the spring 140.
  • the user may charge an external terminal such as a smart phone by connecting to the first power output terminal 710.
  • the spring 140 may include a conductive material therein.
  • the rechargeable battery provided in the second housing 130 of the charger 1000 according to the third exemplary embodiment of the present invention may be a lithium polymer rechargeable battery or a coin-type lithium ion rechargeable battery 20.
  • the charger 1000 according to the third embodiment may be provided to a user in the form of a thin ultra-compact charger 1000.
  • the user of the charger 1000 according to the third embodiment of the present invention usually carries the charger 1000 according to the third embodiment of the present invention as an accessory of a mobile phone such as a smart phone, such as a mobile phone line. If necessary, the terminal can be charged by connecting to an external terminal such as a smart phone. Furthermore, when all the voltage of the internal rechargeable battery is discharged, the external terminal can be charged by purchasing and connecting the battery 60 at a convenience store. have. Therefore, there is an effect that the inconvenience in charging the external terminal can be minimized.
  • FIG. 15 is a diagram showing the charger of the present invention in a block diagram in summary.
  • the user may use either the battery or the rechargeable battery as a source of output power.
  • Can be selected as Each source selected in this way may be used to charge an external terminal of the smartphone through a booster circuit unit, a charge / discharge protection circuit unit, or the like, or may be used to drive an internal light emitting diode unit 500 or an emergency light 510.
  • the charger 1000 operates in a similar concept, and instead, the selection between the battery 60 and the lithium ion rechargeable battery 20 is not based on the selection switch, but based on the degree of retraction of the support part. It only differs in terms of choice.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating another modified circuit of the charger according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the first power output terminal 710 for outputting the voltage of the battery 60 and the second power output terminal 720 for outputting the voltage of the rechargeable battery are separately provided. And each was utilized separately as a separate power source.
  • another modified example of the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention does not set the first power output terminal 710 and the second power output terminal 720 separately, but is usually built-in lithium ion.
  • the rechargeable battery 20 is used to operate an external terminal for charging or lighting, and when the rechargeable battery such as the built-in lithium ion rechargeable battery 20 is used up, the battery is inserted into the battery holder.
  • the operation method is slightly different from the charger 1000 described above in that the rechargeable battery is recharged and then the rechargeable battery provides power for charging the external terminal.
  • the charger 1000 of the present invention can achieve the effect of integrating the two without the need for a separate power output terminal for each battery 60 or rechargeable battery.
  • 17 is a flowchart illustrating a method of using a battery when a battery is inserted in the method of using a charger according to a first embodiment of the present invention.
  • a process of inserting a battery into the battery holder 110 of the charger 1000 according to the first embodiment of the present invention may be performed.
  • S17-1 As the battery is inserted, the opening of the battery holder 110 is performed.
  • the support part 220 inserted into the battery holder 110 through 300 is retracted backward (S17-2), and in this process, the first electrode terminal 210 formed on one side of the battery holder 110. ), One of the electrodes of the battery is in contact with, and the other electrode of the battery is in contact with the second electrode terminal formed in the support unit 220.
  • the second electrode terminal is a support It may be formed integrally with the 220, but may be formed separately and attached to the support 220.
  • the support unit 220 maintains a minimum distance from the first electrode terminal 210 in the battery holder 110 by the provided spring, and as the battery 60 is inserted, the support unit 220 extends as the spring is inserted. Can hold the battery.
  • the support 220 is increased only by the size of the battery to be inserted, and does not contact the charge / discharge terminal 400 formed at a portion 65 mm or more away from one side of the battery holder 110.
  • a process of determining whether a load is applied to the power output terminal may be performed (S17-4), and if a load is applied to the power output terminal, the voltage of the battery 60 is boosted through the booster circuit to be output. That is, in the case of the battery 60 having a voltage of 1.5 volts, the voltage is increased to about 5 volts through the booster circuit and output through the power output terminal, thereby allowing the user to output an external terminal such as a smartphone. Can be charged.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a usage method when a rechargeable battery is inserted among the usage methods of the charger according to the first embodiment of the present invention.
  • a process of inserting into the battery holder of the charger 1000 may be performed.
  • S18-1 For example, a rechargeable battery of '18650' standard may be inserted, and through this, the support unit may charge / discharge the terminal 400.
  • the first electrode terminal 210 and the second electrode terminal 220 may be in contact with the positive electrode of the lithium ion rechargeable battery 20.
  • S18-3 That is, the charge and discharge terminal 400 is formed at a distance of 65 millimeters, and since the '18650' rechargeable battery is manufactured to a size of 65 millimeters, the support part retreats sufficiently, and the second electrode terminal 220 is connected to the charge / discharge terminal 400.
  • the charge protection circuit portion, the discharge protection circuit portion, and the like required for driving the rechargeable battery come into contact with each other.
  • the method of using the charger 1000 according to the first embodiment of the present invention determines whether a load is applied to a power output terminal (S18-4), and if a load is applied, the lithium ion rechargeable battery 20
  • the process of checking whether the voltage of the rechargeable battery is lower than or equal to a predetermined predetermined voltage may be performed.
  • the protection circuit unit operates to cut off the power supply to the power supply output terminal (S18-7), and if it is higher than that, the boosted voltage is supplied to the power output terminal (S18-8).
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a process of charging a rechargeable battery in a charger according to a first embodiment of the present invention.
  • a process of inserting a charger such as a lithium ion rechargeable battery 20 into the battery holder 110 of the charger 1000 according to the first embodiment of the present invention may be performed (S19-1), and in this process, the support part.
  • a process of retreating to the charge / discharge terminal 400 may be performed while the 220 retreats backward.
  • S19-2 For example, when the lithium ion rechargeable battery 20 is a rechargeable battery having a '18650' standard, about 65 Since it has a length of millimeters, the support 220 may be sufficiently retracted from the first electrode terminal 210 of the housing 100 to the charge / discharge terminal 400, and in this process, the second formed on the support 220.
  • a process in which the electrode terminal contacts the charge / discharge terminal 400 may be performed.
  • a process of contacting both electrodes of the lithium ion rechargeable battery 20 to the first electrode terminal 210 and the second electrode terminal may be performed (S19-3), and then to the external power input terminal 800.
  • the process of receiving an external power may be performed.
  • the charge protection circuit unit may receive a voltage of a rechargeable battery such as a lithium ion rechargeable battery 20.
  • the charging protection circuit unit may receive an input from the external power input terminal 800. By stopping the transfer of power to the rechargeable battery, the rechargeable battery may be stopped (S19-7).
  • the charger according to the first embodiment of the present invention is automatically connected to the charge-discharge protection circuit according to the length of the rechargeable battery or battery to be inserted and then released, thereby maximizing user convenience.
  • 20 is a flowchart illustrating a process of converting a series and a parallel between battery holders in a charger according to a second embodiment of the present invention.
  • a user may change an electrical connection state between battery holders by manipulating a serial / parallel changeover switch 610.
  • the positions of the serial / parallel changeover switch 610 are located in parallel (S20-1), the electrical connection between the battery holders may be switched in parallel. (S20-2) However, the serial / parallel changeover switch 610 When the position of is moved in parallel in series, the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention is to switch the electrical connection between the battery holder from parallel to series.
  • the user of the charger 1000 according to the second embodiment of the present invention switches the connection between the batteries in parallel to series even if the remaining power of the battery 60 is not sufficient, thereby allowing the battery 60 to be replaced.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a process of charging an external terminal using a battery in a charger according to a third embodiment of the present disclosure.
  • the first housing 110 and the second housing 120 may be separated.
  • the battery 60 may be replaced with the first housing ( A process of connecting the first electrode terminal 210 and the second electrode terminal 220 formed on the lower surface of the 110 may be performed. (S21-2)
  • a process of determining whether a load is applied to the first power output terminal 710 may be performed (S21-3).
  • the smartphone may be connected to the first power output terminal 710.
  • the voltage of the battery 60 may be boosted through the booster circuit unit and output to the outside through the first power output terminal 710. (S21-4)
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating a process of charging an external terminal using a rechargeable battery stored therein in a charger according to a third embodiment of the present disclosure.
  • a process of contacting the first housing 120 and the second housing 130 of the charger 1000 according to the third embodiment of the present disclosure may be performed.
  • S22-1 the first housing
  • a process of electrically connecting the third electrode terminal 910 of the first housing 120 to the fourth electrode terminal 920 of the second housing 130 is performed.
  • operation S22-2 a process of checking whether a load is applied to the second power output terminal 720 may be performed.
  • the charger 1000 When a load requiring charging, such as a smart phone, is connected to the second power output terminal 720, the charger 1000 according to the third embodiment of the present invention may be a voltage of a rechargeable battery such as a lithium ion rechargeable battery 20.
  • the voltage of the rechargeable battery is boosted to increase the voltage to the second power source. It is transmitted to the output terminal 720 (S20-5), otherwise, the discharge circuit protection unit operates to block the voltage supply from the rechargeable battery to the second power output terminal 720 to protect the rechargeable battery. 6)
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating a process of charging power to a rechargeable battery of a charger according to a third embodiment of the present invention.
  • the third electrode terminal formed on the bottom surface of the first housing 120 by contacting the first housing 120 and the second housing 130 of the charger 1000 according to the third embodiment of the present invention (S23-1).
  • the charger 1000 according to the third embodiment of the present invention may go through a process of checking whether a voltage of a rechargeable battery such as the lithium ion rechargeable battery 20 rises above a predetermined predetermined voltage. -4)
  • the process of charging the rechargeable battery using the power applied from the external power input terminal 800 is continuously performed, (S23-5) If the voltage of the rechargeable battery exceeds a predetermined predetermined voltage, the charge protection circuit unit is operated to cut off the power supply from the external power input terminal 800 to the rechargeable battery, such as a rechargeable battery such as a lithium ion rechargeable battery 20. It is to prevent the breakage. (S23-6)
  • the method of using the charger 1000 according to the third embodiment of the present invention provides a thin charger, and automatically determines whether to charge the battery using the battery 60 to determine whether to protect the rechargeable battery provided therein. , Ease of use is improved.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

본 발명은 충전기 및 이의 구동 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 스마트 폰 등의 외부 단말의 충전에 있어서 건전지와 충전지를 모두 활용할 수 있으며, 복수의 건전지 홀더 사이의 직병렬 연결을 조절하여 건전지 내부에 잔량이 부족한 경우에도 외부 단말의 충전이 가능한 충전기 및 이의 구동 방법에 관한 것이다.

Description

충전기 및 이의 구동 방법
본 발명은 충전기 및 이의 구동 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 충전지를 이용하여 스마트 폰(smart phone) 등의 외부 단말의 충전이 가능할 뿐 아니라, 건전지로도 외부 단말의 충전이 가능한 충전기 및 이의 구동 방법에 관한 것이다.
휴대 전화에 인터넷(internet) 통신과 정보 검색 등의 컴퓨터 지원 기능을 추가한 지능형 단말기로서의 스마트 폰은 사용자가 원하는 애플리케이션(application)을 설치하여 사용할 수 있는 것이 특징인 단말기이다.
이러한 스마트 폰의 보급율과 사용량은 해마다 늘어나고 있으며, 스마트 폰을 이용한 처리되는 데이터(data)의 종류와 양도 기하급수적으로 늘어나고 있다. 따라서, 이러한 다양한 데이터를 처리하고 연산하기 위하여, 스마트 폰의 중앙 처리 장치 등의 부품 소자들도 성능도 점차 고도화되고 있으며, 이와 동시에 이러한 부품 소자들에 전원을 공급하는 배터리(battery)의 성능도 함께 발달하고 있는 상황이다. 그러나, 아직까지는 스마트 폰의 사용량에 비하여 내장된 배터리가 충분한 배터리 성능을 제공하지 못하고 있다.
이로 인하여, 많은 사람들이 스마트 폰 등의 외부 단말에 추가로 전원을 공급하 수 있는 보조 배터리 장치를 추가로 구매하여 사용하고 있으며, 이러한 보조 배터리 시장은 2011년 500억 원대에 불과하였으나, 2015년에는 2조 원대로 급증하였다.(대한민국 기준) 더욱이, 애플(Apple)사나 삼성전자와 같이 고가의 스마트 폰을 제작하는 단말기 업체들이 시장에 출시하는 제품의 추세가 배터리가 스마트 폰에 일체로 내장된 제품으로 옮겨가면서, 국내 보조 배터리 시장은 앞으로 더 커질 것으로 예상된다.
그러나, 시장에 보급되어 있는 기존 휴대용 보조 배터리 제품들은 미리 사전에 충전을 해 놓아야 하며, 미처 충전이 안 된 상황에서는 긴급히 사용할 수 없다는 문제점이 있었으며, 일부 건전지를 이용한 충전기의 경우에는 항상 건전지만 사용하여 제품을 충전해야 한다는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 충전지를 이용하여 스마트 폰 등의 외부 단말의 충전이 가능한 동시에, 건전지를 이용하여서도 외부 단말의 충전이 가능한 충전기 및 이의 구동 방법을 제공하고자 한다.
또한, 건전지의 사이즈에 제한 없이 다양한 건전지를 이용하여 스마트 폰 등의 외부 단말의 충전이 가능한 충전기 및 이의 구동 방법을 제공하고자 한다.
또한, 복수의 건전지 사이의 연결을 직렬 또는 병렬로 변환하여, 건전지에 저장된 에너지를 조금 더 효율적으로 활용할 수 있는 충전기 및 이의 구동 방법을 제공하고자 한다.
상기한 목적을 달성하기 위해, 본 발명에서는 하우징(housing); 상기 하우징에 형성되는 전지 홀더(holder); 상기 전지 홀더의 일측면에 형성되는 제1 전극 단자; 상기 전지 홀더의 하면에 형성되는 개구부; 상기 개구부를 통하여 상기 전지 홀더 내부로 삽입되는 지지부; 상기 지지부 상에 형성되는 제2 전극 단자;를 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 지지부에 일측이 연결되고, 타측은 하우징에 연결되는 스프링(spring);을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 제1 전극 단자가 형성된 상기 전기 홀더의 일측면으로부터 65 밀리미터(mm) 이상 떨어진 부위에 형성되는 충방전 단자;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 본 발명은 전원 출력 단자; 상기 제1 전극 단자 및 상기 제2 전극 단자로부터 인가되는 전압을 승압하여 전원 출력 단자에 전달하는 승압 회로부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 본 발명은 전원 출력 단자; 외부 전원 입력 단자; 상기 외부 전원 입력 단자와 상기 충방전 단자 사이에 구비되는 충전 보호 회로부; 상기 전원 출력 단자와 상기 충방전 단자 사이에 구비되는 방전 보호 회로부; 상기 방전 보호 회로부와 상기 전원 출력 단자 사이에 구비되는 승압 회로부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 충전 보호 회로부는 상기 제1 전극 단자 및 상기 제2 전극 단자 사이의 전압이 기설정된 일정 전압 이상이면 상기 외부 입력 단자로부터 충방전 단자로의 전원 공급을 차단하고, 상기 방전 보호 회로부는 상기 제1 전극 단자 및 상기 제2 전극 단자 사이의 전압이 기설정된 일정 전압 이하이면 상기 충전 단자로부터 상기 전원 출력 단자로의 전원 공급을 차단하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 본 발명은 하우징; 상기 하우징에 형성되는 건전지 홀더; 상기 하우징에 형성되는 충전지 홀더; 상기 건전지 홀더의 일측면에 형성되는 제1 전극 단자; 상기 건전지 홀더의 하면에 형성되는 개구부; 상기 건전지 홀더의 하면에 형성된 개구부를 통하여 상기 건전지 홀더의 내부로 삽입되는 지지부; 상기 지지부 상에 형성되는 제2 전극 단자; 상기 충전지 홀더의 일측면에 형성되는 제3 전극 단자; 상기 충전지 홀더의 타측면에 형성되는 제4 전극 단자;를 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 건전지 홀더는 제1 건전지 홀더 및 제2 건전지 홀더로 구성되고, 상기 제1 건전지 홀더 및 상기 제2 건전지 홀더는 각각의 제1 전극 단자, 개구부, 지지부 및 제2 전극 단자를 구비하며, 상기 제1 건전지 홀더 및 상기 제2 건전지 홀더 사이의 전기적 연결을 직렬에서 병렬 또는 병렬에서 직렬로 변환하는 직병렬 전환 스위치(switch);를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 직병렬 전환 스위치는 제1 및 제2 공통단, 제1 내지 제4 출력단을 포함하는 쌍극 쌍투(DPDT[Double Pole Double Throw]) 스위치로서, 상기 제1 공통단은 상기 제2 건전지 홀더의 제1 전극 단자와 연결되며, 상기 제2 공통단은 상기 제1 건전지 홀더의 지지부 상의 제2 전극 단자와 연결되고, 상기 제1 출력단은 상기 제1 건전지 홀더의 제1 전극 단자 및 제1 건전지 출력 단자와 연결되며, 상기 제2 출력단은 상기 제4 출력단과 연결되고, 상기 제3 출력단은 상기 제2 건전지 홀더의 지지부 상의 제2 전극 단자 및 제2 건전지 출력 단자와 연결되는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 직병렬 전환 스위치의 내부 연결은 상기 제1 공통단과 상기 제1 출력단이 연결되는 경우, 상기 제2 공통단과 상기 제3 출력단이 연결되며, 상기 제1 공통단과 상기 제2 출력단이 연결되는 경우, 상기 제2 공통단과 상기 제4 출력단이 연결되는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 건전지 홀더는 제1 건전지 홀더, 제2 건전지 홀더 및 제3 건전지 홀더로 구성되고, 상기 제1 건전지 홀더, 상기 제2 건전지 홀더 및 상기 제3 건전지 홀더는 각각의 제1 전극 단자, 개구부, 지지부 및 제2 전극 단자를 구비하며, 상기 제1 건전지 홀더, 상기 제2 건전지 홀더 및 상기 제3 건전지 홀더 사이의 전기적 연결을 직렬에서 병렬 또는 병렬에서 직렬로 변환하는 직병렬 전환 스위치;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 직병렬 전환 스위치는 제1 내지 제4 공통단, 제1 내지 제8 출력단을 포함하는 다극 다투(MPMT[Multiple Pole Multiple Throw]) 스위치로서, 상기 제1 공통단은 상기 제1 건전지 홀더의 제1 전극 단자 및 제1 건전지 출력 단자와 연결되며, 상기 제2 공통단은 상기 제2 건전지 홀더의 제1 전극 단자와 연결되고, 상기 제3 공통단은 상기 제1 건전지 홀더의 지지부 상의 제2 전극 단자와 연결되며, 상기 제4 공통단은 상기 제2 건전지 홀더의 지지부 상의 제2 전극 단자와 연결되고, 상기 제2 출력단은 상기 제4 출력단, 상기 제3 건전지 홀더의 제1 전극 단자 및 제7 출력단과 연결되며, 상기 제3 출력단은 상기 제5 출력단과 연결되고, 상기 제6 출력단은 상기 제8 출력단, 제2 건전지 출력 단자 및 상기 제3 건전지 홀도의 지지부 상의 제2 전극 단자와 연결되는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 직병렬 전환 스위치의 내부 연결은 상기 제1 공통단과 상기 제1 출력단이 연결되는 경우, 상기 제2 공통단과 상기 제3 출력단, 상기 제3 공통단과 상기 제5 출력단, 상기 제4 공통단과 상기 제7 출력단이 서로 연결되며, 상기 제1 공통단이 상기 제2 출력단과 연결되는 경우, 상기 제2 공통단과 상기 제4 출력단, 상기 제3 공통단과 상기 제6 출력단, 상기 제4 공통단과 상기 제8 출력단이 서로 연결되는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 제1 전원 출력 단자;를 더 포함하고, 상기 제1 건전지 출력 단자와 상기 제2 건전지 출력 단자로부터 인가되는 전압을 승압하여 제1 전원 출력 단자에 전달하는 승압 회로부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전지를 제공한다.
또한, 제2 전원 출력 단자; 외부 전원 입력 단자; 상기 외부 전원 입력 단자와 상기 제3 전극 단자 또는 상기 제4 전극 단자 사이에 구비되는 충전 보호 회로부; 상기 제2 전원 출력 단자와 상기 제3 전극 단자 또는 상기 제4 전극 단자 사이에 구비되는 방전 보호 회로부; 상기 방전 보호 회로부터 상기 제2 전원 출력 단자 사이에 구비되는 승압 회로부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 충전 보호 회로부는 상기 제3 전극 단자 및 상기 제4 전극 단자 사이의 전압이 기설정된 일정 전압 이상이면 상기 외부 입력 단자로부터 상기 제3 전극 단자 또는 상기 제4 전극 단자로의 전원 공급을 차단하고, 상기 방전 보호 회로부는 상기 제3 전극 단자 및 상기 제4 전극 단자 사이의 전압이 기설정된 일정 전압 이하이면 상기 제3 전극 단자 또는 상기 제4 전극 단자로부터 상기 제2 전원 출력 단자로의 전원 공급을 차단하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 본 발명은 하우징의 전지 홀더 내로 충전지가 삽입되는 단계; 상기 충전지에 의해 지지부가 충방전 단자까지 후퇴되는 단계; 상기 제1 전극 단자와 상기 제2 전극 단자에 상기 충전지가 접촉되는 단계; 외부 전원 입력 단자로부터 입력 받은 전원이 충전 보호 회로부를 거쳐서 상기 충전지에 충전되는 단계;가 포함되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 제1 하우징; 제2 하우징; 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징을 연결하는 스프링; 상기 제1 하우징의 하면에 형성되는 제3 전극 단자; 상기 제2 하우징 내에 구비되는 충전지; 상기 충전지와 전기적으로 연결되며 상기 제2 하우징의 상면에 상기 제3 전극 단자와 대향되는 부위에 형성되는 제4 전극 단자; 상기 제2 하우징의 하면에 형성되는 제2 전원 출력 단자; 상기 제2 전원 출력 단자와 상기 충전지 사이에 구비되는 승압 회로부;를 포함하며, 상기 스프링의 일단은 상기 제3 전극 단자와 전기적으로 연결되고, 상기 스프링의 타단은 상기 승압 회로부와 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 제1 하우징의 하면과 상기 제2 하우징의 상면이 접촉될 때, 상기 제3 전극 단자와 상기 제4 전극 단자는 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 제1 하우징의 하면과 상기 제2 하우징의 상면이 이격될 때, 상기 제3 전극 단자와 상기 제4 전극 단자는 전기적으로 분리되는 것을 특징로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 제2 하우징의 하면에 형성되는 외부 전원 입력 단자; 상기 충전지와 상기 승압 회로부 사이에 구비되는 방전 보호 회로부; 상기 충전지와 상기 외부 전원 입력 단자 사이에 구비되는 충전 보호 회로부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 승압 회로부와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 하우징의 하면에 형성되는 제1 전극 단자; 상기 제2 하우징의 상면에 상기 제1 전극 단자와 대향되는 부위에 형성되는 제2 전극 단자;를 더 포함하며, 상기 스프링의 일단은 상기 제1 전극 단자와 연결되는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 제1 전극 단자와 상기 제2 전극 단자는 전기적으로 분리되어 있으며, 상기 제1 전극 단자와 상기 제2 전극 단자는 건전지를 수용토록 형성된 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 충전지의 전원을 이용하여 구동되는 발광 다이오드 부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 건전지의 전원을 이용하여 구동되는 발광 다이오드 부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 상기 충전지는 코인형 충전지인 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 본 발명은 하우징(housing); 상기 하우징에 형성되는 전지 홀더(holder); 상기 전지 홀더의 일측면에 형성되는 제1 전극 단자; 상기 전지 홀더의 하면에 형성되는 개구부; 상기 개구부를 통하여 상기 전지 홀더 내부로 삽입되는 지지부; 상기 지지부 상에 형성되는 제2 전극 단자; 상기 제1 전극 단자 및 상기 제2 전극 단자로부터 인가되는 전원을 이용하여 구동되는 발광다이오드 부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 본 발명은 하우징; 상기 하우징에 형성되는 건전지 홀더; 상기 하우징에 형성되는 충전지 홀더; 상기 건전지 홀더의 일측면에 형성되는 제1 전극 단자; 상기 건전지 홀더의 하면에 형성되는 개구부; 상기 건전지 홀더의 하면에 형성된 개구부를 통하여 상기 건전지 홀더의 내부로 삽입되는 지지부; 상기 지지부 상에 형성되는 제2 전극 단자; 상기 충전지 홀더의 일측면에 형성되는 제3 전극 단자; 상기 충전지 홀더의 타측면에 형성되는 제4 전극 단자; 상기 하나 이상의 건전지 홀더 또는 상기 하나 이상의 충전지 홀더에 인가되는 전원을 전달받아 구동되는 발광 다이오드 부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기를 제공한다.
또한, 본 발명은 하우징의 전지 홀더 내로 건전지가 삽입되는 단계; 상기 건전지에 의해 지지부가 후퇴되는 단계; 상기 제1 전극 단자와 상기 제2 전극 단자에 상기 건전지가 접촉되는 단계;가 포함되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
또한, 상기 제1 전극 단자와 상기 제2 전극 단자에 상기 건전지가 접촉되는 단계 이후에, 승압 회로부를 거쳐서 승압된 상기 건전지의 전압이 전원 출력 단자를 통하여 출력되는 단계;가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
또한, 상기 제1 전극 단자와 상기 제2 전극 단자에 상기 건전지가 접촉되는 단계 이후에, 상기 건전지의 전원을 이용하여 발광 다이오드 부에 인가되는 단계;가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 하우징의 전지 홀더 내로 충전지가 삽입되는 단계; 상기 충전지에 의해 지지부가 충방전 단자까지 후퇴되는 단계; 상기 제1 전극 단자와 상기 제2 전극 단자에 상기 충전지가 접촉되는 단계;가 포함되는 것을 특징으로 하는 충전지의 구동 방법을 제공한다.
또한, 상기 제1 전극 단자와 상기 제2 전극 단자에 상기 충전지가 접촉되는 단계 이후에, 승압 회로부를 거쳐서 승압된 상기 충전지의 전압이 전원 출력 단자를 통하여 출력되는 단계;가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
또한, 상기 제1 전극 단자와 상기 제2 전극 단자에 상기 충전지가 접촉되는 단계 이후에, 상기 건전지의 전압이 발광 다이오드 부에 인가되는 단계;가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 충전지의 구동 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 직병렬 전환 스위치가 병렬 또는 직렬 위치로 이동되는 단계; 제1 건전지 홀더 및 제2 건전지 홀더 사이의 전기적 연결이 병렬 또는 직렬로 변환되는 단계;가 포함되는 것을 특징으로 하는 충전지의 구동 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 직병렬 전환 스위치가 병렬 또는 직렬 위치로 이동되는 단계; 제1 건전지 홀더, 제2 건전지 홀더 및 제3 건전지 홀더 사이의 전기적 연결이 병렬 또는 직렬로 변환되는 단계;가 포함되는 것을 특징으로 하는 충전지의 구동 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 제1 하우징 및 제2 하우징이 접촉되는 단계; 상기 제1 하우징의 제3 전극 단자와 상기 제2 하우징의 제4 전극 단자가 전기적으로 연결되는 단계; 충전지의 전압이 승압 회로부를 거쳐서 승압되어 제2 전원 출력 단자로 전달되는 단계;가 포함되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
또한, 충전지의 전압이 승압 회로부를 거쳐서 승압되어 전원 출력 단자로 전달되는 단계 이후에, 상기 충전지의 전압이 기설정된 일정 전압 이하이면, 방전 보호 회로부에 의하여 상기 충전지로부터 상기 제2 전원 출력 단자로의 전압 공급이 차단되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 제1 하우징 및 제2 하우징이 접촉되는 단계; 상기 제1 하우징의 제3 전극 단자와 상기 제2 하우징의 제4 전극 단자가 전기적으로 연결되는 단계; 외부 전원 입력 단자를 통하여 인가된 전압이 충전 보호 회로부를 거쳐서 상기 충전지에 인가되는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
또한, 외부 전원 입력 단자를 통하여 인가된 전압이 충전 보호 회로부를 거쳐서 상기 충전지에 인가되는 단계 이후에, 상기 충전지의 전압이 기설정된 일정 전압 이상이면, 상기 충전 보호 회로부에 의하여 상기 외부 전원 입력 단자로부터 상기 충전지로의 전압 공급이 차단되는 단계;가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 제1 하우징과 제2 하우징이 분리되는 단계; 상기 제1 하우징의 제1 전극 단자와 상기 제2 하우징의 제2 전극 단자 사이에 건전지가 삽입되는 단계; 상기 건전지의 전압이 승압 회로부를 거쳐 승압되어 제1 전원 출력 단자로 공급되는 단계;가 포함되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 제2 하우징 내의 충전지의 전압이 발광 다이오드 부로 인가되는 단계;가 포함되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 제1 하우징과 제2 하우징이 분리되는 단계; 상기 제1 하우징의 제1 전극 단자와 상기 제2 하우징의 제2 전극 단자 사이에 건전지가 삽입되는 단계; 상기 건전지의 전압이 발광 다이오드 부로 인가되는 단계;가 포함되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법을 제공한다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 충전기 및 이의 구동 방법에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 충전지뿐만 아니라 건전지를 이용하여서도 스마트 폰 등의 외부 단말을 자유롭게 충전할 수 있는 효과가 있다.
둘째, 다양한 사이즈(size)의 건전지를 활용하여 스마트 폰 등의 외부 단말을 충전할 수 있는 효과가 있다. 즉, 외부 단말의 배터리가 다 방전되어 충전이 필요 시, 소지하고 있는 건전지의 사이즈의 제한 없이 자유롭게 충전할 수 있는 효과가 있다.
셋째, 건전지 사이의 전기적 연결을 직렬 또는 병렬로 변환하여, 건전지의 잔존 에너지를 보다 더 효율적으로 외부 단말의 충전에 사용할 수 있는 충전기 및 이의 구동 방법을 제공할 수 있는 효과가 있다
넷째, 삽입되는 충전지나 건전지의 길이에 따라 자동으로 각 충전지나 건전지의 구동 조건에 맞도록 회로가 연결되므로 사용성이 향상되는 효과가 있다.
다섯째, 함께 구비되는 발광 다이오드 부를 통하여 외부 활동시 조명 장치의 역할도 수행할 수 있는 효과가 있다. 또한, 비상 조명등도 함께 구비하여 위급 상황시 주위의 도움 등을 요청하는데 사용할 수도 있다.
여섯째, 동전형 충전지를 활용한 충전기나 크기가 작거나 얇은 충전지를 활용한 충전지의 경우에는 휴대가 간편하면서도 건전지를 함께 활용하여 외부 단말을 충전할 수 있는 초박형의 충전기를 제공할 수 있는 효과가 있다.
도면 1도는 여러 형태의 리튬 이온 충전지 하나의 모습을 보여주는 도면이다.
도면 2도는 도면 1도의 '18650' 충전지를 이용하여 제작된 배터리 팩을 보여주는 모습이다.
도면 3도는 기존의 휴대용 보조 배터리의 외부의 모습을 보여주는 도면이다.
도면 4도는 기존의 휴대용 보조 배터리의 내부의 모습을 보여주는 도면이다.
도면 5도는 리튬 이온 충전지의 사용 범위를 정리하여 나타낸 도면이다.
도면 6도는 기존의 건전지를 이용한 휴대용 충전기의 모습을 보여주는 도면이다.
도면 7도는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기 및 이의 구동 방법을 보여주는 도면이다.
도면 8도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기의 모습을 보여주는 도면이다.
도면 9도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기의 변형된 모습을 보여주는 도면이다.
도면 10도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기를 다른 방향에서 바라본 모습을 보여주는 도면이다.
도면 11도는 두 개의 건전지 홀더를 구비한 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기에서 직병렬 전환 스위치의 동작에 따라 건전지 홀더 사이의 연결 방식이 변화되는 모습을 간략하게 보여주는 도면이다.
도면 12도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기에서 건전지 홀더가 세 개인 경우, 그 사이에서 직병렬이 변환되는 모습을 보여주는 도면이다.
도면 13도는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기의 모습을 보여주는 도면이다.
도면 14도는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기에서 건전지를 삽입한 모습을 보여주는 도면이다.
도면 15도는 본 발명인 충전기를 사용 입장에서 정리하여 블록도로 정리하여 나타낸 도면이다.
도면 16도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기의 또 다른 변형된 회로의 개념도를 보여주는 도면이다.
도면 17도는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기의 사용 방법 중 건전지가 삽입되었을 때의 사용방법을 보여주는 순서도이다.
도면 18도는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기의 사용 방법 중 충전지가 삽입되었을 때의 사용방법을 보여주는 순서도이다.
도면 19도는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기에서 충전지를 충전하는 과정을 보여주는 순서도이다.
도면 20도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기에서 건전지 홀더 사이의 직병렬의 변환이 이루어지는 과정을 보여주는 순서도이다.
도면 21도는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기에서 건전지를 이용하여 외부 단말을 충전하는 과정을 정리하여 보여주는 도면이다.
도면 22도는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기에서 내부에 저장된 충전지를 이용하여 외부 단말을 충전하는 과정을 보여주는 순서도이다.
도면 23도는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기의 충전지에 전원을 충전하는 과정을 보여주는 순서도이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들에 대해 상세히 설명한다. 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들은 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도면 1도는 여러 형태의 리튬 이온 충전지 중 하나의 모습을 보여주는 도면이다.
도면 1도의 리튬 이온(Li ion) 충전지(20)는 '18650' 규격의 리튬 이온 충전지의 모습을 보여준다. '18650' 규격의 충전지는 파우치(pouch) 형태의 충전지에 비해서는 유연성이 떨어지지만, 크기가 표준화되어 있어 생산성이 높으며, 파우치나 각형 배터리에 비하여 가격이 저렴한 장점이 있어 널리 사용되고 있다.
도면 2도는 도면 1도의 '18650' 충전지를 이용하여 제작된 배터리 팩을 보여주는 모습이다.
'18650' 규격의 리튬 이온 충전지(20)는 그 규격이 통일되어 있으며, 사용자가 요구사항에 맞추어 다양한 전압 값과 전류 값을 가지는 배터리 팩(pack)(40)을 만들 수 있다는 장점이 있다. 일 예로 일본 파나소닉(panasonic)은 '18650' 규격의 배터리 수천 개를 병렬로 연결하여, 전기 자동차에 사용할 수 있도록 대형 전지화 한 바 있다. 이러한 장점 때문에, '18650' 규격의 리튬 이온 충전지(20)는 휴대용 보조 배터리에 사용되는 충전지로도 널리 이용되고 있다.
도면 3도와 도면 4도는 기존의 휴대용 보조 배터리의 내외부의 모습을 보여주는 도면이다.
기존의 휴대용 보조 배터리(10) 내의 충전지는 대부분 리튬 이온 충전지(20)로 구성되고 있다. 이는 니켈 카드늄(Ni-Cd) 충전지나 니켈 수소(Ni-H) 충전지와 같은 다른 이차 전지에 비하여, 리튬 이온 충전지(20)가 2배 내지 3배 더 높은 에너지(energy) 밀도를 가지고 있으면서도 더 작은 부피를 차지하므로 휴대가 간편하다는 장점이 있기 때문이다. 또한, 충전지의 수명이 길고, 메모리(memory) 효과도 없다는 장점도 있는 점에서, 현재 사용되고 있는 대부분의 기존의 휴대용 보조 배터리(10)는 리튬 이온 충전지(20)를 이용하여 제작되고 있다.
그러나, 리튬 이온 충전지(20)는 다음과 같은 위험이 있어서 사용에 있어 세심한 주의가 필요하다.
먼저, 충전시에 과충전이 되면, 리튬 이온 충전지(20)의 온도가 상승하게 되고 이로 인하여 리튬 이온 충전지(20)가 폭발할 위험이 있다. 또한, 리튬 이온 충전지(20)를 완전히 방전될 때까지 사용하게 되면, 충전지로서의 기능이 상실하게 된다. 그리고, 무엇보다, 완전 방전된 리튬 이온 충전지(20)를 다시 충전하면 폭발할 위험이 높아지는 문제점이 있다.
따라서, 기존의 휴대용 보조 배터리(10)는 리튬 이온 충전지(20)의 이러한 위험을 방지하기 위하여 내부에 충방전 보호 회로(30)을 추가로 구비하여, 리튬 이온 충전지(20)가 일정 전압 이상으로 과충전되거나 과방전되는 것을 방지한다.
도면 5도는 휴대용 보조 배터리의 충전지로 리튬 이온 충전지를 사용하였을 때, 안정적으로 휴대용 보조 배터리를 사용하기 위한 전압 범위를 정리하여 나타낸 도면이다.
리튬 이온 충전지(20)는 니켈 카드늄 충전지나 니켈 수소 충전지에 비하여 화학 구조적으로 불안정한 전지이다.
도면을 통하여 알 수 있듯이, 리튬 이온 충전지(20)가 4.2 볼트(V) 이상을 넘어서면 과충전 범위에 이르게 되고, 4.35 볼트를 넘어서 전지가 파손되어 폭발이 일어날 가능성이 있다. 또한, 리튬 이온 충전지(20)를 2.7 볼트 이하까지 방전시키게 되면 과방전이 일어나게 되고, 2.3 볼트 이하까지 떨어지게 되면 전지의 파손이 일어나게 된다.
이를 방지하기 위하여, 대부분의 리튬 이온 충전지(20)를 사용하는 제품은 충방전 보호 회로(30)를 구비하고 있으며, 이는 휴대용 보조 배터리의 경우에도 마찬가지이다. 즉, 도면을 통하여도 알 수 있듯이, 휴대용 보조 배터리로서 리튬 이온 충전지(20)를 사용하는 경우에도, 리튬 이온 충전지(20)의 전압의 범위는 4.2 볼트에서 2.7 볼트 사이를 유지토록 하는 것이 안전하다.
이러한 이유로 인하여, 휴대용 보조 배터리는 내부의 리튬 이온 충전지(20)에 잔여 전력이 존재하는 경우에도 충방전 보호 회로(30)가 더 이상의 전압 출력이 되지 않도록 차단한다.
따라서, 전화 한 통의 사용이 급한 비상 상황하에서도 기존의 휴대용 보조 배터리(10)는 리튬 이온 충전지(20) 내의 잔여 전력을 사용하여 외부 단말을 충전할 수 없는 문제점이 있다.
도면 6도는 기존의 건전지를 이용한 휴대용 충전기의 모습을 보여주는 도면이다.
앞서 살펴본 바와 같이, 리튬 이온 충전지(20)를 이용한 기존의 휴대용 보조 배터리(10)도 미리 리튬 이온 충전지(20)를 충전해 놓은 상태에서만 사용할 수 있으며, 리튬 이온 충전지(20) 내의 전압이 일정 전압 이하로 떨어지는 경우에는 설사 잔여 전력이 있더라도 과방전을 방지하기 위하여 사용할 수 없다.
이러한 문제점을 극복하기 위하여, 스마트 폰 등의 외부 단말의 긴급한 충전을 위하여 편의점 등에서 손쉽게 구할 수 있는 'AA' 또는 'AAA' 사이즈의 건전지(60)를 이용하여 스마트 폰 등의 외부 단말을 충전할 수 있는 기존의 건전지를 이용한 휴대용 충전기(50)가 개발된 바 있다.
그러나, 이러한 기존의 건전지를 이용한 휴대용 충전기(50)는 항상 건전지(60)만 사용하여만 스마트 폰의 외부 단말을 충전할 수 있기 때문에, 상당한 건전지 구입 비용이 소모되는 단점이 있다. 물론, 휴대용 충전기가 미리 충전되어 있지 않은 경우에는 이러한 기존의 건전지를 이용한 휴대용 충전기가 요긴하게 사용될 수 있겠으나, 사전에 충분히 충전할 수 있는 상황에서는 이러한 건전지만을 이용한 충전기는 오히려 사용이 불편한 점이 있다. 또한, 주변에 편의점 등의 건전지를 구할 수 있는 곳이 없거나 하는 경우에는 사용하는데 더 난감한 문제가 있다. 더 나아가, 이러한 기존의 건전지를 이용한 충전기(50)는 삽입할 수 있는 건전지의 사이즈가 제한이 되어 있는 불편이 있는 단점이 있다.
도면 7도는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기 및 이의 구동 방법을 보여주는 도면이다.
앞서 살펴본 바와 같이, 휴대용 보조 배터리 시장의 대부분은 리튬 이온 충전지를 사용한 보조 배터리가 차지하고 있었으며, 이러한 보조 배터리의 단점을 파악하여 건전지를 활용하여 스마트 폰 등의 외부 단말을 충전하고자 하는 보조 배터리가 존재하였으나, 이러한 충전지와 건전지를 모두 활용하여 스마트 폰 등과 같은 외부 단말을 충전할 수 있는 충전기는 시중에 시판되고 있지 않은 실정이다.
이는 리튬 이온 충전지(20)와 건전지의 특성의 상이함으로 인하여, 혼용해서 사용하기 어려울 뿐 아니라, 잘못하여 건전지에 충전을 하면 건전지가 파손될 염려가 있기 때문이다. 또한, 리튬 이온 충전지(20)를 건전지를 이용한 충전기(50)에 삽입하여 사용시에는 리튬 이온 충전지(20)를 완전히 방전시켜, 리튬 이온 충전지(20)의 셀(cell)을 파손할 염려가 있기 때문이다.
이로 인하여, 충전지와 건전지를 동시에 활용할 수 있는 충전기는 단순히 두 충전기를 결합하는 개념을 넘어, 더 세심한 설계가 필요한 충전기이다.
본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기(1000)는 하우징(100), 하우징(100)에 형성되는 전지 홀더(110), 전지 홀더(110)의 하면에 형성되는 개구부(300), 전지 홀더(110)의 일측면에 형성되는 제1 전극 단자(210), 개구부(300)를 통하여 전지 홀더(110)의 내부로 삽입되는 지지부, 지지부상에 형성되는 제2 전극 단자(220)를 포함하여 형성될 수 있다. 여기서, 제2 전극 단자(220)는 지지부의 앞쪽 부분, 즉 제1 전극 단자(210)를 마주보는 위치에 별도로 형성될 수도 있으나 지지부와 일체로 형성될 수 있으며, 제1 전극 단자(210)는 건전지(60)나 충전지의 양극이 접촉하는 단자일 수 있으며, 제2 전극 단자(220)는 건전지(60)나 충전지의 음극이 접촉하는 단자일 수 있다. 그리고, 개구부가 형성되는 전지 홀더(110)의 하면이란 도면을 통하여 알 수 있는 바와 같이, 전지가 삽입되는 전지 홀더(100)의 아래 면을 지칭하는 것이다. 다만, 본 발명의 제1 실시 예의 설명에서, 개구부(300)를 통하여 삽입되는 지지부는 아래 방향에서 전지 홀더(110)의 내로 삽입되는 것으로 기술되었으나, 전지 홀더(110)의 좌측이나 우측에서 삽입되는 것을 제한하는 것은 아니다. 이를 위하여, 개구부(300) 역시 전지 홀더(110)의 좌측 또는 우측에 형성될 수 있다.
본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기(1000)의 하우징(100) 내에는 추가로 스프링(미도시)이 구비될 수 있다. 그리고, 이러한 스프링의 일측은 지지부에 연결되어 있을 수 있으며, 타측은 하우징(100)에 연결되어 있을 수 있다. 따라서, 건전지(60)나 리튬 이온 충전지(20)가 전지 홀더(110) 내로 삽입되는 경우, 지지부가 건전지(60)나 리튬 이온 충전지(20)의 사이즈(size)에 맞추어 뒤로 후퇴 가능하게 하면서도 단단히 건전지(60)나 리튬 이온 충전지(20)를 지지하여, 건전지(60)나 리튬 이온 충전지(20)가 제1 전극 단자(210) 및 제2 전극 단자(220)와 접촉을 유지토록 할 수 있다. 즉, 건전지나 충전지의 사이즈에 따라 스프링이 늘어나거나 줄어들면서, 제2 전극 단자(220)을 구비한 지지부가 건전지나 충전지에 밀착 접촉토록 할 수 있다.
또한, 전지 홀더(110)의 개구부(300)의 하부에는 충방전 단자(400)가 형성되어 있을 수 있다. 이러한 충방전 단자(400)는 전지 홀더(110)의 일측면으로부터 약 65 밀리미터(mm) 이상 떨어진 부위에 형성되어 있을 수 있다. 따라서, 일반 건전지(60)인 'AA'나 'AAA' 사이즈의 건전지(60)를 전지 홀더(110)에 삽입한 경우에는 충방전 단자(400)에 제2 전극 단자가 접촉하지 않으나, '18650' 규격의 리튬 이온 충전지(20)를 전지 홀더(110)에 삽입한 경우에는 지지부(220)가 충분히 뒤로 후퇴하여 충방전 단자(400)에 접촉할 수 있다. 그리고, ‘18650’ 규격의 충전지보다 더 긴 길이를 가지는 ‘26650’이나 ‘32650’과 같은 충전지를 삽입한 경우에도 충분히 지지부(220)가 뒤로 후퇴할 수 있으므로, 해당 충전지가 충방전 단자(400)에 접촉할 수 있으므로 다양한 크기의 충전지를 사용할 수 있다. 또한, 충방전 단자(400)와 외부 전원 입력 단자(미도시) 사이에는 충전 보호 회로부(미도시)가 구비될 수 있으며, 충방전 단자(400)와 전원 출력 단자 사이에는 방전 보호 회로부와 승압 회로부가 구비되어 있을 수 있다.
따라서, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기에 의하면, 건전지(60)를 전지 홀더(110)에 삽입한 경우에는 건전지(60)는 승압 회로부(미도시) 만을 통하여 승압되어 외부로 출력되므로 건전지(60)의 내부에 저장된 용량을 효율적으로 사용하여 스마트 폰 등의 외부 단말을 충전토록 할 수 있으나, 리튬 이온 충전지(20)와 같은 충전지를 사용하는 경우에는 충전 보호 회로 또는 방전 회로 보호부가 추가로 접촉하게 되어 리튬 이온 충전지(20)의 충전이나 방전시에 과충전이나 과방전이 이루어지지 않도록 한다. 즉, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기(1000)는 건전지(60) 또는 충전지의 구분 없이 삽입만으로도, 충전이나 방전에서 각 전지의 조건에 맞도록 충전기가 구동될 수 있도록 하는 효과가 있다.
도면 8도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기의 모습을 보여주는 도면이다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)는 복수의 홀더를 구비하여 건전지(60)와 리튬 이온 충전지(20)를 동시에 삽입할 수 있다.
건전지 홀더의 내부에는 앞서 살펴본 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전지의 전지 홀더(110)와 유사하게 개구부(300)를 통하여 삽입된 지지부(220)와 하우징(100)의 일측면에 형성된 제1 전극 단자(210)가 구비될 수 있다. 또한, 하우징(100)의 건전지 홀더의 하측에는 일측은 지지부(220)에 연결되고, 타측은 하우징(100)에 연결되는 스프링(125)이 구비되어, 건전지(60)의 크기와 상관없이 건전지(60)가 수용 가능토록 할 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 충전기(1000)는 추가적으로 건전지(60)를 삽입하는 건전지 홀더 사이의 전기적 연결을 병렬에서 직렬로, 또는 직렬에서 병렬로 조절할 수 있는 직병렬 전환 스위치(610)을 더 구비할 수 있다. 이러한 직병렬 전환 스위치(610)를 통하여, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)는 건전지(60)의 남은 용량이 충분하지 않은 경우에는 건전지 홀더 사이의 전기적 연결을 직렬로 변환하여 건전지의 남은 용량을 효율적으로 스마트 폰 등의 외부 단말의 충전에 사용토록 할 수 있다. 이러한 동작 과정은 이후 더 자세히 기술토록 한다.
이와 더불어, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)는 발광 다이오드 부(500)을 추가로 더 구비하여, 어두운 밤 거리나 비상시에 사용할 수 있는 조명등의 역할도 수행할 수 있으며, 이러한 조작을 위하여 발광 다이오드 조작 스위치(650)이 더 구비될 수 있다. 또한, 발광 다이오드 조작 스위치(650) 근처에는 비상시에 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)에서 싸이렌(siren)이나 알람(alarm)과 같은 경보음 소리를 제공토록 하는 알람음 발생 스위치(미도시)가 추가로 더 구비될 수 있다. 이를 통하여, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)의 사용자는 비상시 위급함을 주위에 효과적으로 알릴 수 있다.
발광 다이오드 부(500)와 함께 비상 조명등(510)도 더 추가로 구비될 수 있다. 비상 조명등(510)은 발광 다이오드 부(500)와 같이 발광 다이오드로 구성될 수도 있다. 발광 다이오드 부(500)가 계속 켜져서 안정적인 조명을 제공하는데 비하여, 비상 조명등(510)의 역할은 위급 상황시 반복적으로 켜졌다 꺼졌다 하는 등의 비상 신호를 외부에 표출하는 역할을 수행할 수 있다.
도면 9도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기의 변형된 모습을 보여주는 도면이다.
본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)가 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)와 상이한 점은 충전지 홀더가 외부로 노출되어 있지 않고 내부에 수용되어 있다는 점이다. 즉, 사용자 입장에서는 충전지의 삽입 여부는 신경 쓰지 않고, 평소에 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)를 충전하여 사용하다가, 충전기의 내부에 수용된 리튬 이온 충전지(20)나 리튬 폴리머 충전지 등의 충전지가 다 사용된 경우에는 건전지 홀더에 건전지(60)를 삽입하여 스마트 폰 등의 외부 단말을 충전토록 할 수 있다.
도면 10도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기를 다른 방향에서 바라본 모습을 보여주는 도면이다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)의 일측에는 건전지(60)를 이용하여 전원을 출력하는 제1 전원 출력 단자(710)와 리튬 이온 충전지(20)를 이용한 전원을 출력하는 제2 전원 출력 단자(720)가 형성되어 있을 수 있다. 그리고, 리튬 이온 충전지(20)를 충전하기 위한 외부 전원 입력 단자(800)이 형성되어 있을 수 있다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)에서 이렇게 전원 출력 단자를 제1 전원 출력 단자(710)와 제2 전원 출력 단자(720)로 구별하는 이유는 건전지(60)와는 달리 리튬 이온 충전지(20)는 과충전 또는 과방전을 방지하기 위한 별도의 충방전 보호 회로가 필요하기 때문이다. 이를 위하여, 이러한 건전지(60)와 제1 전원 출력 단자(710) 사이에는 승압 회로부가, 충전지와 제2 전원 출력 단자(720) 사이에는 방전 보호 회로와 승압 회로부가 구비되어 있을 수 있다. 또한, 리튬 이온 충전지(20)와 같은 충전지와 외부 전원 입력 단자(800) 사이에는 충전 보호 회로부가 구비되어 있을 수 있다.
이러한 구성을 통하여, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)는 건전지를 충전지와 함께 스마트 폰 등의 외부 단말의 충전에 사용하면서도 안정적으로 전원을 공급토록 할 수 있는 효과가 있다. 이러한 구성을 통하여, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)는 평상시에는 내장된 충전지를 활용하다가 비상시에는 편의점에서 쉽게 구할 수 있는 사이즈의 건전지를 건전지 홀더에 삽입하여 스마트 폰 등의 전원이 꺼져서 낭패가 발생되는 것을 방지토록 하는 효과도 함께 제공할 수 있다.
도면 11도는 두 개의 건전지 홀더를 구비한 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)에서 직병렬 전환 스위치의 동작에 따라 건전지 홀더 사이의 연결 방식이 변화되는 모습을 간략하게 보여주는 도면이다.
두 개의 건전지 홀더를 구비한 제2 실시 예에 따른 충전지에서 사용되는 직병렬 전환 스위치(610)를 쌍극 쌍투(DPDT[Double Pole Double Throw]) 스위치일 수 있으며, 직병렬 전환 스위치(610)는 제1 및 제2 공통단과, 제1 내지 제4 출력단을 포함할 수 있다.
보다 구체적으로는, 직병렬 전환 스위치(610)의 제1 공통단(611)은 제2 건전지 홀더의 제1 전극 단자(210)와 연결되며, 제2 공통단(614)은 제1 건전지 홀더의 제2 전극 단자와 연결되어 있을 수 있다. 그리고, 제1 출력단(612)은 제1 건전지 홀더의 제1 전극 단자(210)와 제1 건전지 출력 단자(630)과 연결되며, 제2 출력단(613)은 제4 출력단(616)과 연결되고, 제3 출력단(615)은 제2 건전지 홀더의 지지부(220) 상의 제2 전극 단자 및 제2 건전지 출력 단자(640)와 연결될 수 있다.
이러한 구조 하에서, (a)와 같이 직병렬 전환 스위치(610)의 내부가 제1 공통단(611)이 제1 출력단(612)과 연결되고, 제2 공통단(614)이 제3 출력단(615)과 연결되면, 제1 건전지 홀더와 제2 건전지 홀더 사이의 연결은 직렬 연결이 된다. 그리고, (b)와 같이 직병렬 전환 스위치(610)의 내부가 제1 공통단(611)이 제2 출력단(613)과 연결되고, 제2 공통단(614)과 제4 출력단(616)이 연결되는 경우에는 건전지 홀더 사이의 연결은 병렬로 연결될 수 있다.
도면 12도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기에서 건전지 홀더가 세개인 경우, 그 사이에서 직병렬이 변환되는 모습을 보여주는 도면이다.
도면 11도와 유사하게, 건전지 홀더가 세 개인 경우에도, 직병렬 전환 스위치(610)를 통하여, 각 건전지 홀더 사이의 연결을 직렬에서 병렬로 또는 병렬에서 직렬로 변환할 수 있다.
이를 위하여, 직병렬 전환 스위치(610)는 제1 내지 제4 공통단과 제1 내지 제8 출력단을 포함하는 다극 다투(MPMT[Multiple Pole Multiple Throw]) 스위치로 구성될 수 있다. 그리고, 이러한 직병렬 전환 스위치(610)와 건전지 홀더 사이의 회로 구성은 다음과 같이 이루어질 수 있다. 구체적으로, 직병렬 전환 스위치(610)의 제1 공통단(611)은 제1 건전지 홀더의 제1 전극 단자(210) 및 제1 건전지 출력 단자(630)와 연결될 수 있으며, 제2 공통단(614)은 제2 건전지 홀더의 제1 전극 단자(210)와 연결될 수 있다. 그리고, 제3 공통단(617)은 제1 건전지 홀더의 제2 전극 단자(220)와 연결되고, 제4 공통단(620)은 제2 건전지 홀더의 제2 전극 단자(220)와 연결될 수 있다. 다음으로, 직병렬 전환 스위치(610)의 제1 출력단(612)은 아무런 다른 소자와는 연결되지 않는 빈 단자로 있을 수 있으며, 제2 출력단(613)은 직병렬 전환 스위치(610)의 제4 출력단(616), 제3 건전지 홀더의 제1 전극 단자(210) 및 제7 출력단(621)과 연결되어 있을 수 있다. 또한, 제3 출력단(615)은 직병렬 전환 스위치(610)의 제5 출력단(618)과 연결되고, 제6 출력단(619)은 제8 출력단(622), 제3 건전지 홀더의 제2 전극 단자(220) 및 제2 건전지 출력 단자(640)과 연결될 수 있다.
이러한 구조 하에서, (a)와 같이 직병렬 전환 스위치(610)의 내부가 제1 공통단(611)이 제1 출력단(612)과 연결되고, 제2 공통단(614)이 제3 출력단(615)과 연결되고, 제3 공통단(617)이 제5 출력단(618)과 연결되면, 제4 공통단(620)이 제7 출력단(621)과 연결되면, 제1 건전지 홀더, 제2 건전지 홀더 및 제3 건전지 홀더 사이의 연결은 직렬 연결이 된다. 그리고, (b)와 같이 직병렬 전환 스위치(610)의 내부가 제1 공통단(611)이 제2 출력단(613)과 연결되고, 제2 공통단(614)과 제4 출력단(616)이 연결되고, 제3 공통단(617)이 제6 출력단(619)과 연결되고, 제4 공통단(620)이 제8 출력단(622)과 연결되면, 제1 건전지 홀더, 제2 건전지 홀더 및 제3 건전지 홀더 사이의 연결은 병렬 연결이 될 수 있다.
따라서, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)에 의하면, 복수의 건전지(60) 개별로는 잔량이 부족한 경우에도 이들을 직렬로 연결하여 외부 단말을 충전토록 함으로써, 정말 급한 비상 상황시에도 요긴하게 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)를 활용토록 하는 효과가 있다.
도면 13도는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기의 모습을 보여주는 도면이다.
본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)는 제1 하우징(120), 제2 하우징(130), 제1 하우징(120)과 제2 하우징(130) 사이를 연결하는 스프링(140)을 포함하여 형성될 수 있다.
상부 하우징을 구성하는 제1 하우징(120)의 상면에는 발광 다이오드 부(500)이 구비될 수 있으며, 제1 하우징(120)의 하면에는 제1 전극 단자(210) 제3 전극 단자(910)의 두 개의 전극이 형성되어 있을 수 있다. 그리고, 제2 하우징(130) 상에는 이러한 제1 전극 단자(210)와 제3 전극 단자(910)와 대향되는 위치에는 제2 전극 단자(220)과 제4 전극 단자(920)가 형성되어 있을 수 있다.
본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)에서 하부 하우징을 구성하는 제2 하우징(130)의 내부에는 리튬 이온 충전지(20) 또는 리튬 폴리머 충전지와 같은 충전지가 구비되어 있을 수 있으며, 이러한 충전지를 구동하는데 필요한 승압 회로부, 충전 보호 회로부 및 방전 보호 회로부를 하나의 모듈로 포함하는 제어 회로부(930)이 더 포함될 수 있다. 또한, 제2 하우징(130)의 하면에는 외부로의 전원 출력과 전원 입력에 사용되는 단자인 제1 전원 출력 단자(710), 제2 전원 출력 단자(720), 외부 전원 입력 단자(800)가 형성되어 있을 수 있다.
본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)에서 제1 하우징(120)과 제2 하우징(130)이 접촉하고 있는 상태에서는 제3 전극 단자(910)와 제4 전극 단자(920)만이 전기적으로 연결되고, 제1 전극 단자(210)와 제2 전극 단자(220)는 분리된 상태를 유지하게 된다. 따라서, 제2 하우징(130) 내의 리튬 이온 충전지(20) 또는 리튬 폴리머 충전지와 같은 충전지는 제4 전극 단자(920), 제3 전극 단자(910), 그리고 스프링(140)을 통하여 충전 보호 회로부, 방전 보호 회로부 및 승압 회로부를 구비한 제어 회로부(930)에 접촉하게 된다. 그러므로, 제1 하우징(120)과 제2 하우징(130)이 서로 접촉해 있는 경우에는, 내부의 충전지를 이용하여 스마트 폰 등의 외부 단말을 제2 전원 출력 단자(720)를 이용하여 충전을 수행할 수 있으며, 또는 외부 전원 입력 단자(800)를 통하여 외부로부터 인가되는 전력을 내부의 충전지에 충전할 수 있다.
도면 14도는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기에서 건전지를 삽입한 모습을 보여주는 도면이다.
본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)는 제1 하우징(120)과 제2 하우징(130)을 분리 이격시킴으로써, 건전지(60)를 이용하여 스마트 폰 등의 외부 단말을 충전시킬 수 있다. 보다 구체적으로는 제1 하우징(120)과 제2 하우징(130)이 분리 이격됨으로써, 제3 전극 단자(910)와 제4 전극 단자(920) 사이의 전기적 연결은 해제되게 된다. 따라서, 더이상 제2 하우징(130) 내부의 충전지는 전원 공급 소스로서 사용할 수 없다.
이 상태에서, 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)의 사용자는 제1 하우징(120)의 하면에 형성된 제1 전극 단자(210)와 제2 하우징(130)의 상면에 형성된 제2 전극 단자(220) 사이에 건전지(60)를 삽입할 수 있다. 건전지(60)가 삽입되면, 건전지(60)로부터 제1 전극 단자(210), 스프링(140)을 거쳐서 승압 회로 부를 구비한 제어 회로부(930)까지 하나의 폐회로를 구성하게 되므로, 건전지(60)를 이용하여 사용자는 스마트 폰 등의 외부 단말을 제1 전원 출력 단자(710)에 연결하여 충전할 수 있다. 이를 위하여, 스프링(140)은 내부에 전도성 물질을 포함할 수 있다.
본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)의 제2 하우징(130)의 내부에 구비되는 충전지는 크기가 얇거나 작은 리튬 폴리머 충전지나 동전형의 리튬 이온 충전지(20)이 사용될 수 있다. 이러한 동전형 충전지를 채용함으로써, 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)는 박형의 초소형의 충전기(1000)의 형태로서 사용자에게 제공될 수 있다.
따라서, 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)의 사용자는 평상시에는 휴대폰 줄과 같이 스마트 폰 등의 휴대폰의 액세서리로서 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)를 소지하고 다니다가, 필요시에만 스마트 폰 등의 외부 단말에 연결하여 충전을 수행할 수 있으며, 더 나아가 내부의 충전지의 전압도 모두 방전된 경우에는 편의점 등에서 건전지(60)를 구입하여 연결함으로써 외부 단말을 충전할 수 있다. 그러므로, 외부 단말의 충전에 있어서 불편함이 최소화될 수 있는 효과가 있다.
도면 15도는 본 발명인 충전기를 사용 입장에서 정리하여 블록도로 정리하여 나타낸 도면이다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)의 건전지 홀더에는 건전지(60)를 삽입하고, 충전지 홀더에는 충전지를 삽입한 후, 사용자는 건전지 또는 충전지 중 어느 하나를 출력 전원의 소스(source)로서 선택할 수 있다. 그리고, 이렇게 선택된 각 소스는 각각 승압 회로부, 충방전 보호 회로부 등을 거쳐서 스마트 폰의 외부 단말을 충전하는데 사용되거나 또는 내부의 발광 다이오드 부(500)나 비상 조명등(510)을 구동하는데 사용될 수 있다.
본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기(1000)도 이와 유사한 개념으로 작동하며, 대신 건전지(60)와 리튬 이온 충전지(20) 사이의 선택이 선택 스위치가 아닌, 지지부가 후퇴하는 정도를 기준으로 선택하는 점에서 상이할 뿐이다.
도면 16도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기의 또 다른 변형된 회로의 개념도를 보여주는 도면이다.
앞서 살펴본 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)는 건전지(60)의 전압이 출력되는 제1 전원 출력 단자(710)와 충전지의 전압이 출력되는 제2 전원 출력 단자(720)가 따로 구비되어 있으며, 각각은 별도의 전원으로서 따로 활용되었다.
그러나, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)의 또 다른 변형 예는 제1 전원 출력 단자(710)와 제2 전원 출력 단자(720)를 따로 두는 것이 아니라, 평상시에는 내장된 리튬 이온 충전지(20)를 활용하여 외부 단말의 충전이나 조명등의 동작에 사용하고, 내장된 리튬 이온 충전지(20)와 같은 충전지가 다 사용된 경우에는 건전지 홀더에 건전지를 삽입하고, 이러한 건전지를 이용하여 먼저 충전지를 다시 충전토록 한 다음 충전지가 다시 외부 단말 등의 충전에 필요한 전원을 제공하는 점에서 앞서 살펴본 충전기(1000)와는 그 동작 방법이 다소 상이하다. 이러한 변형 예를 통하여, 본 발명인 충전기(1000)는 건전지(60)나 충전지 별로 따로 전원 출력 단자를 둘 필요 없이, 이 둘을 통합할 수 있는 효과를 달성할 수 있다.
도면 17도는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기의 사용 방법 중 건전지가 삽입되었을 때의 사용방법을 보여주는 순서도이다.
먼저, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기(1000)의 전지 홀더(110) 내로 건전지가 삽입되는 과정이 수행될 수 있다.(S17-1) 건전지가 삽입되면서, 전지 홀더(110)의 개구부(300)를 통하여 전지 홀더(110) 내로 삽입되어 있던 지지부(220)는 뒤로 후퇴하게 되며(S17-2), 이 과정에서 전지 홀더(110)의 일측면에 형성되어 있는 제1 전극 단자(210)에 건전지의 전극 중의 어느 한 전극이 접촉하게 되고, 지지부(220)에 형성되어 있는 제2 전극 단자에 건전지의 나머지 한 전극이 접촉하게 된다.(S17-3) 여기서, 제2 전극 단자는 지지부(220)와 일체로 형성될 수도 있으나, 별도로 형성되어 지지부(220)에 부착되어 있을 수도 있다. 즉, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기(1000)에서, 개구부(300)를 통하여 전지 홀더(110) 내로 삽입된 지지부(220)와 전지 홀더(110)의 하부의 하우징(100) 사이에는 구비된 스프링에 의하여 지지부(220)는 전지 홀더(110) 내에서 제1 전극 단자(210)와 최소한의 간격을 유지하고 있다가, 건전지(60)가 삽입됨에 따라 스프링이 늘어나면서 지지부(220)가 건전지를 잡고 있도록 할 수 있다.
이 과정에서, 지지부(220)는 삽입되는 건전지의 사이즈 만큼만 늘어나게 되어서, 전지 홀더(110)의 일측면으로부터 65 밀리미터 이상 떨어진 부위에 형성된 충방전 단자(400)에는 접촉하지 않는다.
다음으로, 전원 출력 단자에 부하가 걸려있는지 판단되는 과정이 수행될 수 있으며(S17-4), 전원 출력 단자에 부하가 걸려있는 경우, 건전지(60)의 전압이 승압 회로부를 거쳐서 승압되어 출력되게 된다.(S17-5) 즉, 1.5 볼트 전압의 건전지(60)의 경우, 승압 회로부를 거쳐서 약 5 볼트 전압으로 상승되어 전원 출력 단자를 통하여 출력되게 되고, 이를 통하여 사용자는 스마트 폰 등의 외부 단말을 충전할 수 있다.
도면 18도는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기의 사용 방법 중 충전지가 삽입되었을 때의 사용방법을 보여주는 순서도이다.
먼저, 충전기(1000)의 전지 홀더 내로 삽입되는 과정이 수행될 수 있다.(S18-1) 예를 들면, '18650' 규격의 충전지가 삽입될 수 있으며, 이를 통하여 지지부는 충방전 단자(400)까지 후퇴하며(S18-2), 제1 전극 단자(210) 및 제2 전극 단자(220)에 리튬 이온 충전지(20)의 양 극이 접촉될 수 있다.(S18-3) 즉, 충방전 단자(400)는 65 밀리미터 이격된 거리에 형성되는데, '18650' 충전지는 65 밀리미터의 크기로 제작되므로, 지지부가 충분하게 후퇴하고, 제2 전극 단자(220)가 충방전 단자(400)에 연결됨으로써, 충전지의 구동에 필요한 충전 보호 회로부, 방전 보호 회로부 등이 접촉하게 된다.
다음으로, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기(1000)의 사용방법은 전원 출력 단자에 부하가 걸려 있는지 여부를 판단하고(S18-4), 부하가 걸려 있는 경우에는 리튬 이온 충전지(20)와 같은 충전지의 전압이 기설정된 일정 전압 이하인지 여부를 확인하는 과정을 거칠 수 있다.(S18-5) 이 단계에서, 충전지의 전압이 기설정된 전압 이하, 예를 들어 2.7 볼트 이하까지 떨어지면, 방전 보호 회로부가 작동하여 전원 출력 단자로의 전원 공급을 차단하게 되고(S18-7), 그 이상인 경우에는 승압 회로부를 거쳐서 승압된 전압이 전원 출력 단자에 공급되게 된다.(S18-8)
도면 19도는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기에서 충전지를 충전하는 과정을 보여주는 순서도이다.
먼저, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기(1000)의 전지 홀더(110) 내로 리튬 이온 충전지(20)와 같은 충전기가 삽입되는 과정이 수행될 수 있으며(S19-1), 이 과정에서 지지부(220)가 뒤로 후퇴하면서 충방전 단자(400)까지 후퇴하는 과정이 수행될 수 있다.(S19-2) 예를 들어, 리튬 이온 충전지(20)가 '18650' 규격의 충전지인 경우에는 약 65 밀리미터의 길이를 가지고 있으므로, 하우징(100)의 제1 전극 단자(210)로부터 지지부(220)가 충방전 단자(400)까지 충분히 후퇴할 수 있으며, 이 과정에서 지지부(220) 상에 형성된 제2 전극 단자가 충방전 단자(400)와 접촉하는 과정이 수행될 수 있다.
다음으로, 제1 전극 단자(210)와 제2 전극 단자에 리튬 이온 충전지(20)의 양 전극이 접촉하는 과정이 수행될 수 있으며(S19-3), 이후에는 외부 전원 입력 단자(800)에 의하여 외부 전원을 입력받는 과정이 수행될 수 있다.(S19-4) 외부 전원 입력 단자(800)를 통하여 전원을 인가 받는 과정에서 충전 보호 회로부는 리튬 이온 충전지(20)와 같은 충전지의 전압이 기설정된 일정 전압 이상이 되었는지 여부를 체크할 수 있다.(S19-5) 이 과정에서, 만일 충전지의 전압이 기설정된 일정 전압을 초과하는 경우에는 충전 보호 회로부가 외부 전원 입력 단자(800)로부터 인가받은 전원을 충전지로 전달하는 것을 차단하여, 충전지의 충전을 중단할 수 있다.(S19-7)
이렇듯, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 충전기는 삽입되는 충전지 또는 건전지의 길이에 따라 자동으로 충방전 보호회로가 연결되었다가 해제되므로, 사용자의 사용의 편의성의 극대화되는 효과가 있다.
도면 20도는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기에서 건전지 홀더 사이의 직병렬의 변환이 이루어지는 과정을 보여주는 순서도이다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)에서 사용자는 직병렬 전환 스위치(610)를 조작하여 건전지 홀더 사이의 전기적 연결 상황을 변경할 수 있다. 직병렬 전환 스위치(610)의 위치가 병렬에 위치하는 경우에는(S20-1), 건전지 홀더 사이의 전기적 연결이 병렬로 전환될 수 있다.(S20-2) 그러나, 직병렬 전환 스위치(610)의 위치가 병렬에서 직렬로 이동하게 되면, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)는 건전지 홀더 사이의 전기적 연결을 병렬에서 직렬로 전환하게 된다.
이러한 전환을 통하여, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 충전기(1000)의 사용자는 만일 건전지(60)의 잔여 전력이 충분하지 않는 경우에도 건전지 사이의 연결을 병렬에서 직렬로 전환함으로써, 건전지(60) 내에 저장되어 있는 에너지를 최대한 활용하여 스마트 폰 등과 같은 외부 단말들을 충전할 수 있는 효과가 있다.
도면 21도는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기에서 건전지를 이용하여 외부 단말을 충전하는 과정을 정리하여 보여주는 도면이다.
건전지(60)를 삽입하기 위하여, 먼저 제1 하우징(110)과 제2 하우징(120)이 분리되는 과정을 거칠 수 있다.(S21-1) 그 다음으로, 건전지(60)를 제1 하우징(110)의 하면에 형성되어 있는 제1 전극 단자(210)와 제2 전극 단자(220)에 연결하는 과정이 수행될 수 있다.(S21-2)
이렇게 건전지(60)가 제1 하우징(110)의 제1 전극 단자(210)와 제2 하우징(120)의 제2 전극 단자(220)에 연결이 완료된 이후에는, 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)는 제1 전원 출력 단자(710)에 부하가 걸리는지 여부를 판단하는 과정이 수행될 수 있으며,(S21-3) 이 단계에서, 제1 전원 출력 단자(710)에 스마트 폰 등의 외부 단말이 연결되어 있는 경우에는 건전지(60)의 전압은 승압 회로부를 거쳐서 승압되어 제1 전원 출력 단자(710)를 통하여 외부로 출력될 수 있다.(S21-4)
도면 22도는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기에서 내부에 저장된 충전지를 이용하여 외부 단말을 충전하는 과정을 보여주는 순서도이다.
먼저, 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)의 제1 하우징(120)과 제2 하우징(130)이 접촉시키는 과정이 수행될 수 있다.(S22-1) 이렇게, 제1 하우징(120)과 제2 하우징(130)이 접촉되면, 제1 하우징(120)의 제3 전극 단자(910)과 제2 하우징(130)의 제4 전극 단자(920)가 전기적으로 연결되는 과정이 수행될 수 있고,(S22-2) 다음으로 제2 전원 출력 단자(720)에 부하가 걸리는지 여부가 확인되는 과정이 수행될 수 있다.(S22-3)
스마트 폰 등과 같이 충전이 필요한 부하가 제2 전원 출력 단자(720)에 연결되어 있는 경우, 다음으로 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)는 리튬 이온 충전지(20)와 같은 충전지의 전압이 기설정된 전압 이하로 떨어지지는 않았는지 여부를 체크하는 과정을 수행할 수 있다.(S22-4) 여기서, 충전지의 전압이 기설정된 전압 이하로 떨어지지 않는 경우에는 충전지의 전압이 승압되어 제2 전원 출력 단자(720)로 전달되고(S20-5), 그렇지 않은 경우에는 방전 회로 보호부가 동작하여, 충전지로부터 제2 전원 출력 단자(720)로의 전압 공급을 차단하여 충전지를 보호하게 된다.(S22-6)
도면 23도는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기의 충전지에 전원을 충전하는 과정을 보여주는 순서도이다.
본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)의 제1 하우징(120)과 제2 하우징(130)을 접촉시켜서(S23-1), 제1 하우징(120)의 하면에 형성된 제3 전극 단자(910)와 제2 하우징(130)의 상면에 형성된 제4 전극 단자(920) 사이를 전기적으로 연결 시킨 이후에(S23-2), 외부 전원 입력 단자(800)를 통하여 전원을 인가하면(S23-3), 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)는 리튬 이온 충전지(20)와 같은 충전지의 전압이 기설정된 일정 전압 이상으로 올라가는지 여부를 확인하는 과정을 거칠 수 있다.(S23-4)
이 단계에서, 제2 하우징(120) 내에 구비되어 있는 충전지의 전압이 기설정된 일정 전압 이하이면, 외부 전원 입력 단자(800)로부터 인가된 전원을 이용하여 충전지를 충전하는 과정을 계속적으로 수행하고,(S23-5) 만일, 충전지의 전압이 기설정된 일정 전압을 넘어서는 경우에는 충전 보호 회로부가 작동하여 외부 전원 입력 단자(800)로부터 충전지로의 전원 공급을 차단하여 리튬 이온 충전지(20)와 같은 충전지의 파손을 방지하게 된다.(S23-6)
따라서, 본 발명의 제3 실시 예에 따른 충전기(1000)의 사용방법은 박형의 충전기를 제공하면서도, 건전지(60)를 이용한 충전 여하를 자동으로 판단하여 내부에 구비된 충전지의 보호 여부를 결정하므로, 사용의 편의성이 향상된다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만 해당 기술 분야의 숙련된 당업자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
(부호의 설명)
10 : 기존의 휴대용 보조 배터리
20 : 리튬 이온 충전지
30 : 충방전 보호 회로
40 : 배터리 팩
50 : 기존의 건전지를 이용한 휴대용 충전기
60 : 건전지
100 : 하우징
110 : 전지 홀더
140 : 스프링
210 : 제1 전극 단자
220 : 제2 전극 단자
300 : 개구부
400 : 충방전 단자
500 : 발광 다이오드 부
510 : 비상 조명등
610 : 직병렬 전환 스위치
611 : 제1 공통단
612 : 제1 출력단
613 : 제2 출력단
614 : 제2 공통단
615 : 제3 출력단
616 : 제4 출력단
617 : 제3 공통단
618 : 제5 출력단
619 : 제6 출력단
620 : 제4 공통단
621 : 제7 출력단
622 : 제8 출력단
630 : 제1 건전지 출력 단자
640 : 제2 건전지 출력 단자
650 : 발광 다이오드 조작 스위치
710 : 제1 전원 출력 단자
720 : 제2 전원 출력 단자
800 : 외부 전원 입력 단자
910 : 제3 전극 단자
920 : 제4 전극 단자
930 : 제어 회로부
1000 : 충전기

Claims (17)

  1. 하우징(housing);
    상기 하우징에 형성되는 전지 홀더(holder);
    상기 전지 홀더의 일측면에 형성되는 제1 전극 단자;
    상기 전지 홀더의 하면에 형성되는 개구부;
    상기 개구부를 통하여 상기 전지 홀더 내부로 삽입되는 지지부;
    상기 지지부 상에 형성되는 제2 전극 단자;를 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 지지부에 일측이 연결되고, 타측은 하우징에 연결되는 스프링(spring);을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 전극 단자가 형성된 상기 전기 홀더의 일측면으로부터 65 밀리미터(mm) 이상 떨어진 부위에 형성되는 충방전 단자;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기.
  4. 제1항에 있어서,
    전원 출력 단자;
    상기 제1 전극 단자 및 상기 제2 전극 단자로부터 인가되는 전압을 승압하여 전원 출력 단자에 전달하는 승압 회로부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기.
  5. 제3항에 있어서,
    전원 출력 단자;
    외부 전원 입력 단자;
    상기 외부 전원 입력 단자와 상기 충방전 단자 사이에 구비되는 충전 보호 회로부;
    상기 전원 출력 단자와 상기 충방전 단자 사이에 구비되는 방전 보호 회로부;
    상기 방전 보호 회로부와 상기 전원 출력 단자 사이에 구비되는 승압 회로부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 충전 보호 회로부는 상기 제1 전극 단자 및 상기 제2 전극 단자 사이의 전압이 기설정된 일정 전압 이상이면 상기 외부 입력 단자로부터 충방전 단자로의 전원 공급을 차단하고,
    상기 방전 보호 회로부는 상기 제1 전극 단자 및 상기 제2 전극 단자 사이의 전압이 기설정된 일정 전압 이하이면 상기 충전 단자로부터 상기 전원 출력 단자로의 전원 공급을 차단하는 것을 특징으로 하는 충전기.
  7. 하우징;
    상기 하우징에 형성되는 건전지 홀더;
    상기 하우징에 형성되는 충전지 홀더;
    상기 건전지 홀더의 일측면에 형성되는 제1 전극 단자;
    상기 건전지 홀더의 하면에 형성되는 개구부;
    상기 건전지 홀더의 하면에 형성된 개구부를 통하여 상기 건전지 홀더의 내부로 삽입되는 지지부;
    상기 지지부 상에 형성되는 제2 전극 단자;
    상기 충전지 홀더의 일측면에 형성되는 제3 전극 단자;
    상기 충전지 홀더의 타측면에 형성되는 제4 전극 단자;를 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 건전지 홀더는 제1 건전지 홀더 및 제2 건전지 홀더로 구성되고,
    상기 제1 건전지 홀더 및 상기 제2 건전지 홀더는 각각의 제1 전극 단자, 개구부, 지지부 및 제2 전극 단자를 구비하며,
    상기 제1 건전지 홀더 및 상기 제2 건전지 홀더 사이의 전기적 연결을 직렬에서 병렬 또는 병렬에서 직렬로 변환하는 직병렬 전환 스위치(switch);를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 직병렬 전환 스위치는 제1 및 제2 공통단, 제1 내지 제4 출력단을 포함하는 쌍극 쌍투(DPDT[Double Pole Double Throw]) 스위치로서,
    상기 제1 공통단은 상기 제2 건전지 홀더의 제1 전극 단자와 연결되며,
    상기 제2 공통단은 상기 제1 건전지 홀더의 지지부 상의 제2 전극 단자와 연결되고,
    상기 제1 출력단은 상기 제1 건전지 홀더의 제1 전극 단자 및 제1 건전지 출력 단자와 연결되며,
    상기 제2 출력단은 상기 제4 출력단과 연결되고,
    상기 제3 출력단은 상기 제2 건전지 홀더의 지지부 상의 제2 전극 단자 및 제2 건전지 출력 단자와 연결되는 것을 특징으로 하는 충전기.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 직병렬 전환 스위치의 내부 연결은
    상기 제1 공통단과 상기 제1 출력단이 연결되는 경우, 상기 제2 공통단과 상기 제3 출력단이 연결되며,
    상기 제1 공통단과 상기 제2 출력단이 연결되는 경우, 상기 제2 공통단과 상기 제4 출력단이 연결되는 것을 특징으로 하는 충전기.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 건전지 홀더는 제1 건전지 홀더, 제2 건전지 홀더 및 제3 건전지 홀더로 구성되고,
    상기 제1 건전지 홀더, 상기 제2 건전지 홀더 및 상기 제3 건전지 홀더는 각각의 제1 전극 단자, 개구부, 지지부 및 제2 전극 단자를 구비하며,
    상기 제1 건전지 홀더, 상기 제2 건전지 홀더 및 상기 제3 건전지 홀더 사이의 전기적 연결을 직렬에서 병렬 또는 병렬에서 직렬로 변환하는 직병렬 전환 스위치;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 직병렬 전환 스위치는 제1 내지 제4 공통단, 제1 내지 제8 출력단을 포함하는 다극 다투(MPMT[Multiple Pole Multiple Throw]) 스위치로서,
    상기 제1 공통단은 상기 제1 건전지 홀더의 제1 전극 단자 및 제1 건전지 출력 단자와 연결되며,
    상기 제2 공통단은 상기 제2 건전지 홀더의 제1 전극 단자와 연결되고,
    상기 제3 공통단은 상기 제1 건전지 홀더의 지지부 상의 제2 전극 단자와 연결되며,
    상기 제4 공통단은 상기 제2 건전지 홀더의 지지부 상의 제2 전극 단자와 연결되고,
    상기 제2 출력단은 상기 제4 출력단, 상기 제3 건전지 홀더의 제1 전극 단자 및 제7 출력단과 연결되며,
    상기 제3 출력단은 상기 제5 출력단과 연결되고,
    상기 제6 출력단은 상기 제8 출력단, 제2 건전지 출력 단자 및 상기 제3 건전지 홀도의 지지부 상의 제2 전극 단자와 연결되는 것을 특징으로 하는 충전기.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 직병렬 전환 스위치의 내부 연결은
    상기 제1 공통단과 상기 제1 출력단이 연결되는 경우, 상기 제2 공통단과 상기 제3 출력단, 상기 제3 공통단과 상기 제5 출력단, 상기 제4 공통단과 상기 제7 출력단이 서로 연결되며,
    상기 제1 공통단이 상기 제2 출력단과 연결되는 경우, 상기 제2 공통단과 상기 제4 출력단, 상기 제3 공통단과 상기 제6 출력단, 상기 제4 공통단과 상기 제8 출력단이 서로 연결되는 것을 특징으로 하는 충전기.
  14. 제9항 또는 제12항에 있어서,
    제1 전원 출력 단자;를 더 포함하고,
    상기 제1 건전지 출력 단자와 상기 제2 건전지 출력 단자로부터 인가되는 전압을 승압하여 제1 전원 출력 단자에 전달하는 승압 회로부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전지.
  15. 제7항에 있어서,
    제2 전원 출력 단자;
    외부 전원 입력 단자;
    상기 외부 전원 입력 단자와 상기 제3 전극 단자 또는 상기 제4 전극 단자 사이에 구비되는 충전 보호 회로부;
    상기 제2 전원 출력 단자와 상기 제3 전극 단자 또는 상기 제4 전극 단자 사이에 구비되는 방전 보호 회로부;
    상기 방전 보호 회로부터 상기 제2 전원 출력 단자 사이에 구비되는 승압 회로부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 충전기.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 충전 보호 회로부는 상기 제3 전극 단자 및 상기 제4 전극 단자 사이의 전압이 기설정된 일정 전압 이상이면 상기 외부 입력 단자로부터 상기 제3 전극 단자 또는 상기 제4 전극 단자로의 전원 공급을 차단하고,
    상기 방전 보호 회로부는 상기 제3 전극 단자 및 상기 제4 전극 단자 사이의 전압이 기설정된 일정 전압 이하이면 상기 제3 전극 단자 또는 상기 제4 전극 단자로부터 상기 제2 전원 출력 단자로의 전원 공급을 차단하는 것을 특징으로 하는 충전기.
  17. 하우징의 전지 홀더 내로 충전지가 삽입되는 단계;
    상기 충전지에 의해 지지부가 충방전 단자까지 후퇴되는 단계;
    상기 제1 전극 단자와 상기 제2 전극 단자에 상기 충전지가 접촉되는 단계;
    외부 전원 입력 단자로부터 입력 받은 전원이 충전 보호 회로부를 거쳐서 상기 충전지에 충전되는 단계;가 포함되는 것을 특징으로 하는 충전기의 구동 방법.
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