本實用新型涉及到充電技術領域,特別是涉及到一種自適應多快充電路及便攜式充電儲能設備。
背景技術:
便攜式充電儲能設備,具體稱為移動電源,移動電源是一種集供電和充電功能于一體的便攜式充電儲能設備,一般采用鋰電芯或者干電池作為蓄電單元,并配備多種電源轉接頭,可以給手機等數碼設備隨時隨地供電。
常規的移動電源只能對普通的移動設備進行常規5V/2A的充電,但是隨著快充技術近幾年的發展,移動設備都支持使用更高電壓進行快速充電,但是各個手機廠商進行快充的適用充電規格不一樣,現有的移動電源只能正對一種或兩種手機廠商的快充模式進行適配,無法做到對所有支持不同快充協議的移動設備進行自適應快速充電。也就存在著,如果用戶前一臺手機支持的是QC2.0的快充協議,當更換手機時如果新手機只支持MTK平臺的快充協議,那么將出現之前買的移動電源無法支持新手機快充的問題。
技術實現要素:
本實用新型的主要目的為提供一種自適應多快充電路及便攜式充電儲能設備,能夠適應市場上全部支持快充協議的移動設備,并為移動設備提供快充服務。
本實用新型提出了一種自適應多快充電路,包括輸入模塊、電池模塊和輸出模塊,還包括,控制模塊、輸出檢測模塊和直流升壓模塊,
所述輸出檢測模塊的檢測端連接所述輸出模塊,所述輸出檢測模塊檢測輸出模塊上的電壓電流信息,所述控制模塊連接所述直流升壓模塊和輸出檢測模塊的受控端,控制所述電池模塊的放電過程。
進一步地、所述控制模塊為ZXW602微控制芯片。
進一步地、還包括有燒錄模塊,用于更新所述控制模塊的檢測協議,所述燒錄模塊連接所述控制模塊。
進一步地、還包括有充電管理模塊和電量指示模塊,所述控制模塊連接所述充電管理模塊和電量指示模塊的受控端,所述充電管理模塊連接所述輸入模塊的輸出端和所述電池模塊的輸入端。
進一步地、所述充電管理模塊,包括:充電芯片、電容C1、電容C2、電容C3和電容C4,以及二極管;
所述二極管的陽極連接輸入端,所述二極管陰極、所述電容C1的第一端、電容C2的第一端、充電芯片的使能端共接于所述充電芯片的電源端,所述充電芯片的輸出端、電容C3的第一端、電容C4的第一端共接于所述電池模塊的電能充放端,所述電容C1的第二端、電容C2的第二端、電容C3的第二端、電容C4的第二端以及所述充電芯片的接地端共接于地。
進一步地、所述電池模塊包括:電阻R1、電容C5、電阻R2、充電保護芯片保護和多個8250-MOSP管,
所述電阻R1第一端接電池輸出端,所述電阻R1第二端和電容C5第一端接充電保護芯片VCC端,所述電容C5第二端和充電保護芯片的GDN端接電池負極,所述電阻R2第一端接所述充電保護芯片的CS端,所述電阻R2 的第二端接地,所述8250-MOSP管上的D1端與D2端相接,所述8250-MOSP 管上的S2端和S2.1端接電池負極,所述8250-MOSP管上的S1端和S1.1端接地,所述8250-MOSP管上的G2端接所述充電保護芯片的OD端,所述 8250-MOSP管上的G1端接所述充電保護芯片的OC端。
本實用新型還提出了一種移動電源,包括殼體,所述移動電源還包括如上任一項所述的自適應多快充電路。
本實用新型的有益效果:通過控制模塊控制輸出檢測模塊對接入的移動設備進行檢測,并判斷接入移動設備是否支持已有的快充協議,并控制移動電源對接入移動設備進行快速充電;能夠支持市面上已有的快充協議。
附圖說明
圖1是本實用新型一實施例一種自適應多快充電路的模塊結構圖;
圖2是本實用新型另一實施例一種自適應多快充電路的模塊結構圖;
圖3是本實用新型一實施例一種充電管理模塊的電路圖;
圖4是本實用新型一實施例一種電池模塊的電路圖。
本實用新型目的的實現、功能特點及優點將結合實施例,參照附圖做進一步說明。
具體實施方式
應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
MCU(Microcontroller Unit),又稱單片微型計算機(Single Chip Microcomputer)或者單片機,是把中央處理器的頻率與規格做適當縮減,并將內存、計數器、USB、A/D轉換、UART、PLC、DMA等周邊接口,甚至LCD 驅動電路都整合在單一芯片上,形成芯片級的計算機,為不同的應用場合做不同組合控制。
參照圖1,提出本實用新型一實施例,一種自適應多快充電路,包括輸入模塊1、電池模塊5和輸出模塊4,還包括,控制模塊6、輸出檢測模塊8和直流升壓模塊3,
輸出檢測模塊8的檢測端連接輸出模塊4,用于檢測輸出模塊4上的電壓電流信息,控制模塊6連接直流升壓模塊3和輸出檢測模塊8的受控端,控制電池模塊的放電過程。
具體的,控制模塊6為MCU,在本實施例中為ZXW602微控制芯片。
參考圖4,電池模塊5包括:電阻R1、電容C5、電阻R2、充電保護芯片保護和多個8250-MOSP管,電阻R1第一端接電池輸出端,電阻R1第二端和電容C5第一端接充電保護芯片VCC端,電容C5第二端和充電保護芯片的 GDN端接電池負極,電阻R2第一端接充電保護芯片的CS端,電阻R2的第二端接地,8250-MOSP管上的D1端與D2端相接,8250-MOSP管上的S2端和S2.1端接電池負極,8250-MOSP管上的S1端和S1.1端接地,8250-MOSP 管上的G2端接充電保護芯片的OD端,8250-MOSP管上的G1端接充電保護芯片的OC端。
包括有燒錄模塊,用于更新控制模塊6的快充檢測協議,燒錄模塊連接控制模塊6。
參考圖2,在本實用性另一實施例中,一種自適應多快充電路,還包括有燒錄模塊、充電管理模塊2和電量指示模塊7,控制模塊6連接充電管理模塊 2和電量指示模塊7的受控端,充電管理模塊2連接輸入模塊1的輸出端和電池模塊5的輸入端;燒錄模塊,用于更新控制模塊6的快充檢測協議,燒錄模塊連接控制模塊6。
電量指示模塊7用于提示移動電源的電量,當移動電源的電量到一定百分比之后,控制對應的提示燈亮燈,使得用戶可以直觀的了解當前的移動電源的電量。
如圖3所述,充電管理模塊2,包括:充電芯片、電容C1、電容C2、電容C3和電容C4,以及二極管;
二極管D1的陽極連接輸入端,二極管D1的陰極、電容C1的第一端、電容C2的第一端、充電芯片的使能端共接于充電芯片的電源端,充電芯片的輸出端、電容C3的第一端、電容C4的第一端共接于電池模塊5的電能充放端,電容C1的第二端、電容C2的第二端、電容C3的第二端、電容C4的第二端以及充電芯片的接地端共接于地。
目前市面上主要的手機品牌,主要包括有:三星,華為,小米,魅族, OPPO等等,上述廠商推出的快充新手機主要采用了高通QC,聯發科MTK,華為FCP,及VOOC快充協議。當移動電源給不同的快充手機充電時,控制模塊6首先根據不同快充模組進行逐一匹配,當電源識別成功后進入通訊連接,如果判上述的快充協議都無法支持改手機時,控制模塊6控制電路采用普通5V電壓進行充電。
通過控制模塊6控制輸出檢測模塊8對接入的移動設備進行檢測,并判斷接入移動設備是否支持已有的快充協議,并控制移動電源對接入移動設備進行快速充電;能夠支持市面上已有的快充協議。
上述電路實際使用時,輸出檢測測模塊監測輸出模塊接入的待充電設備是否支持快充,已經支持快充的類型,并將結果傳遞給控制模塊,控制模塊控制直流升壓模塊提高充電電壓為待充電設備快充。
本實用新型還提出了一種便攜式充電儲能設備,包括殼體,具體的,便攜式充電儲能設備還包括如上所述的自適應多快充電路。
以上所述僅為本實用新型的優選實施例,并非因此限制本實用新型的專利范圍,凡是利用本實用新型說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本實用新型的專利保護范圍內。