一种便携式USB升压型充电器论文和设计-廖晓梅

全文摘要

本实用新型公开了一种便携式USB升压型充电器,包括集成电路U1、USB接口U2、连接器P1‑P3、电容C1‑C9、电阻R1‑R6、场效应管M1‑M2、二极管LED1‑LED3和电感L1,所述USB接口U2的端口1分别与所述连接器P2的管脚1、二极管LED3的负极、场效应管M2的管脚1、电容C3‑C4的第一端、电感L1的第一端、集成电路U1的管脚6、管脚7、管脚16、电阻R1‑R2的第一端连接,本实用新型只有普通Gravity传感器的大小与重量,仅需要一个手机充电头和一条安卓数据线,即可为各类智能小车和航模提供安全高效充电,轻巧的身形与USB升压充电的特性,使它非常适合于户外无电源插座的场景下,利用大容量充电宝为锂电池充电,具有良好的应用价值。

主设计要求

1.一种便携式USB升压型充电器,其特征在于,包括集成电路U1、USB接口U2、连接器P1-P3、电容C1-C9、电阻R1-R6、场效应管M1-M2、二极管LED1-LED3和电感L1,所述USB接口U2的端口1分别与所述连接器P2的管脚1、二极管LED3的负极、场效应管M2的管脚1、电容C3-C4的第一端、电感L1的第一端、集成电路U1的管脚6、管脚7、管脚16、电阻R1-R2的第一端连接,所述USB接口U2的端口6连接所述电容C7的第一端,所述连接器P2的管脚2连接所述电阻R6的第二端和场效应管M2的管脚2,所述电容C7、C4、C3的第二端、场效应管M2的管脚3和USB接口U2的管脚5均接地,所述集成电路U1的管脚14连接所述电感L1的第二端和电容C1的第一端,所述电容C1的第二端连接所述集成电路U1的管脚11,所述集成电路U1的管脚13连接所述电容C2的第一端,所述集成电路U1的管脚1连接所述二极管LED1的负极,所述二极管LED1的正极连接所述电阻R2的第二端,所述集成电路U1的管脚12分别与所述电容C5、C6、C9的第一端、场效应管M1的管脚1、连接器P3的管脚1、二极管LED1的负极连接,所述二极管LED1的正极连接所述电阻R4的第一端,所述连接器P3的管脚2分别与所述电阻R4的第二端、连接器P1的管脚1、场效应管M1的管脚3连接,所述集成电路U1的管脚4连接所述电阻R1的第二端和电阻R3的第一端,所述集成电路U1的管脚9连接所述电阻R5的第一端,所述集成电路U1的管脚3连接所述电容C8的第一端,所述集成电路U1的管脚5、管脚8、管脚15、电容C2、C5、C6、C9、C8、电阻R5、R3、场效应管M1的管脚2均接地。

设计方案

1.一种便携式USB升压型充电器,其特征在于,包括集成电路U1、USB接口U2、连接器P1-P3、电容C1-C9、电阻R1-R6、场效应管M1-M2、二极管LED1-LED3和电感L1,所述USB接口U2的端口1分别与所述连接器P2的管脚1、二极管LED3的负极、场效应管M2的管脚1、电容C3-C4的第一端、电感L1的第一端、集成电路U1的管脚6、管脚7、管脚16、电阻R1-R2的第一端连接,所述USB接口U2的端口6连接所述电容C7的第一端,所述连接器P2的管脚2连接所述电阻R6的第二端和场效应管M2的管脚2,所述电容C7、C4、C3的第二端、场效应管M2的管脚3和USB接口U2的管脚5均接地,所述集成电路U1的管脚14连接所述电感L1的第二端和电容C1的第一端,所述电容C1的第二端连接所述集成电路U1的管脚11,所述集成电路U1的管脚13连接所述电容C2的第一端,所述集成电路U1的管脚1连接所述二极管LED1的负极,所述二极管LED1的正极连接所述电阻R2的第二端,所述集成电路U1的管脚12分别与所述电容C5、C6、C9的第一端、场效应管M1的管脚1、连接器P3的管脚1、二极管LED1的负极连接,所述二极管LED1的正极连接所述电阻R4的第一端,所述连接器P3的管脚2分别与所述电阻R4的第二端、连接器P1的管脚1、场效应管M1的管脚3连接,所述集成电路U1的管脚4连接所述电阻R1的第二端和电阻R3的第一端,所述集成电路U1的管脚9连接所述电阻R5的第一端,所述集成电路U1的管脚3连接所述电容C8的第一端,所述集成电路U1的管脚5、管脚8、管脚15、电容C2、C5、C6、C9、C8、电阻R5、R3、场效应管M1的管脚2均接地。

2.根据权利要求1所述一种便携式USB升压型充电器,其特征在于,所述集成电路U1的型号为SY6982C。

3.根据权利要求1所述一种便携式USB升压型充电器,其特征在于,所述场效应管M1-M2的型号均为AO3400。

4.根据权利要求1所述一种便携式USB升压型充电器,其特征在于,所述二极管LED1-LED3为发光二极管。

5.根据权利要求1所述一种便携式USB升压型充电器,其特征在于,所述电容C1、C3、C5、C9的电容量为100nF,所述电容C2、C4的电容量为10μF,所述电容C6的电容量为47μF,所述电容C7的电容量为1nF,所述电容C8的电容量为470nF。

6.根据权利要求1所述一种便携式USB升压型充电器,其特征在于,所述电阻R1-R3的阻值为10KΩ,所述电阻R4-R6的阻值为1KΩ。

设计说明书

技术领域

本实用新型涉及充电器领域,尤其涉及一种便携式USB升压型充电器。

背景技术

充电器是一种为其他电器进行充电的设备,采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术,充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于手机、相机、充电宝等领域。

目前市场上的充电器体型一般比较大,重量过大,不易携带,使用的方式过于单一,在充电过程中充电器的外壳会有静电,电压不稳定时容易对在充电的电器造成损伤,电器在充电时对于充电器系统的状态了解不清。

现有技术存在缺陷,需要改进。

实用新型内容

本实用新型提供一种便携式USB升压型充电器,解决上述问题。

为解决上述问题,本实用新型提供的技术方案如下:

一种便携式USB升压型充电器,包括集成电路U1、USB接口U2、连接器P1-P3、电容C1-C9、电阻R1-R6、场效应管M1-M2、二极管LED1-LED3和电感L1,所述USB接口U2的端口1分别与所述连接器P2的管脚1、二极管LED3的负极、场效应管M2的管脚1、电容C3-C4的第一端、电感L1的第一端、集成电路U1的管脚6、管脚7、管脚16、电阻R1-R2的第一端连接,所述USB接口U2的端口6连接所述电容C7的第一端,所述连接器P2的管脚2连接所述电阻R6的第二端和场效应管M2的管脚2,所述电容C7、C4、C3的第二端、场效应管M2的管脚3和USB接口U2的管脚5均接地,所述集成电路U1的管脚14连接所述电感L1的第二端和电容C1的第一端,所述电容C1的第二端连接所述集成电路U1的管脚11,所述集成电路U1的管脚13连接所述电容C2的第一端,所述集成电路U1的管脚1连接所述二极管LED1的负极,所述二极管LED1的正极连接所述电阻R2的第二端,所述集成电路U1的管脚12分别与所述电容C5、C6、C9的第一端、场效应管M1的管脚1、连接器P3的管脚1、二极管LED1的负极连接,所述二极管LED1的正极连接所述电阻R4的第一端,所述连接器P3的管脚2分别与所述电阻R4的第二端、连接器P1的管脚1、场效应管M1的管脚3连接,所述集成电路U1的管脚4连接所述电阻R1的第二端和电阻R3的第一端,所述集成电路U1的管脚9连接所述电阻R5的第一端,所述集成电路U1的管脚3连接所述电容C8的第一端,所述集成电路U1的管脚5、管脚8、管脚15、电容C2、C5、C6、C9、C8、电阻R5、R3、场效应管M1的管脚2均接地。

优选的技术方案,所述集成电路U1的型号为SY6982C。

优选的技术方案,所述场效应管M1-M2的型号均为AO3400。

优选的技术方案,所述二极管LED1-LED3均为发光二极管。

优选的技术方案,所述电容C1、C3、C5、C9的电容量为100nF,所述电容C2、C4的电容量为10μF,所述电容C6的电容量为47μF,所述电容C7的电容量为1nF,所述电容C8的电容量为470nF。

优选的技术方案,所述电阻R1-R3的阻值为10KΩ,所述电阻R4-R6的阻值为1KΩ。

相对于现有技术的有益效果,采用上述方案,本实用新型的一种便携式USB升压型充电器只有普通Gravity传感器的大小与重量,仅需要一个手机充电头和一条安卓数据线,即可为各类智能小车和航模提供安全高效充电,轻巧的身形与USB升压充电的特性,使它非常适合于户外无电源插座的场景下,利用大容量充电宝为锂电池充电,为其增加一个USB充电功能,免除了电池插拔和传统笨重电源配适器的使用,具有良好的应用价值。

附图说明

为了更清楚的说明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需使用的附图作简单介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的一种便携式USB升压型充电器的电路原理图。

具体实施方式

为了便于理解本实用新型,下面结合附图和具体实施例,对本实用新型进行更详细的说明。附图中给出了本实用新型的较佳的实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本说明书所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。

需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本说明书所使用的术语“固定”、“一体成型”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,在图中,结构相似的单元是用以相同标号标示。

除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是用于限制本实用新型。

如图1所示,本实用新型的一个实施例是:

一种便携式USB升压型充电器,包括集成电路U1、USB接口U2、连接器P1-P3、电容C1-C9、电阻R1-R6、场效应管M1-M2、二极管LED1-LED3和电感L1,所述USB接口U2的端口1分别与所述连接器P2的管脚1、二极管LED3的负极、场效应管M2的管脚1、电容C3-C4的第一端、电感L1的第一端、集成电路U1的管脚6、管脚7、管脚16、电阻R1-R2的第一端连接,所述USB接口U2的端口6连接所述电容C7的第一端,所述连接器P2的管脚2连接所述电阻R6的第二端和场效应管M2的管脚2,所述电容C7、C4、C3的第二端、场效应管M2的管脚3和USB接口U2的管脚5均接地,所述集成电路U1的管脚14连接所述电感L1的第二端和电容C1的第一端,所述电容C1的第二端连接所述集成电路U1的管脚11,所述集成电路U1的管脚13连接所述电容C2的第一端,所述集成电路U1的管脚1连接所述二极管LED1的负极,所述二极管LED1的正极连接所述电阻R2的第二端,所述集成电路U1的管脚12分别与所述电容C5、C6、C9的第一端、场效应管M1的管脚1、连接器P3的管脚1、二极管LED1的负极连接,所述二极管LED1的正极连接所述电阻R4的第一端,所述连接器P3的管脚2分别与所述电阻R4的第二端、连接器P1的管脚1、场效应管M1的管脚3连接,所述集成电路U1的管脚4连接所述电阻R1的第二端和电阻R3的第一端,所述集成电路U1的管脚9连接所述电阻R5的第一端,所述集成电路U1的管脚3连接所述电容C8的第一端,所述集成电路U1的管脚5、管脚8、管脚15、电容C2、C5、C6、C9、C8、电阻R5、R3、场效应管M1的管脚2均接地。

优选地,所述集成电路U1的型号为SY6982C。

优选地,所述场效应管M1-M2的型号均为AO3400。

优选地,所述二极管LED1-LED3均为发光二极管。

优选地,所述电容C1、C3、C5、C9的电容量为100nF,所述电容C2、C4的电容量为10μF,所述电容C6的电容量为47μF,所述电容C7的电容量为1nF,所述电容C8的电容量为470nF。

优选地,所述电阻R1-R3的阻值为10KΩ,所述电阻R4-R6的阻值为1KΩ。

进一步地,所述USB接口U2P1-P3的外壳为防静电外壳。

进一步地,所述二极管LED1、LED3为黄色发光二极管,所述二极管LED2为红色二极管,再进一步地,所述二极管LED3为充电输入反接指示灯,所述二极管LED1为电池反接指示灯,所述二极管LED2为CHG多功能指示灯,更进一步地,所述二极管LED1、LED3在锂电池或充电输入接反时,相应的反接指示灯LED1、LED3点亮,提示用户连线错误,所述二极管LED2快速闪烁,表示电池尚未接入或接触不良,二极管LED2熄灭表示电池充电充满。

实施例2

当发生以下几种情况是,CHG多功能指示灯在以约1.3Hz的速度闪烁是,表示模块发生错误,停止充电。

1.输出短路:USB IN正常供电,电池输入端口BAT IN短路;

2.输入过压:USB IN输入电压超过6V;

3.充电超时:充电时间超过6.5小时。

实施例3

在模块长时间处于高温环境下工作,使用蓝色的导热硅胶片粘在散热片安装处,增强模块散热。延长使用寿命。

需要说明的是,上述各技术特征继续相互组合,形成未在上面列举的各种实施例,均视为本实用新型说明书记载的范围;并且,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

设计图

一种便携式USB升压型充电器论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920098929.0

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209860607U

授权时间:20191227

主分类号:H02J7/00

专利分类号:H02J7/00

范畴分类:37P;

申请人:深圳市睿禾科技有限公司

第一申请人:深圳市睿禾科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路口明君工业园B1栋厂房3楼

发明人:廖晓梅

第一发明人:廖晓梅

当前权利人:深圳市睿禾科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

标签:;  ;  ;  ;  ;  

一种便携式USB升压型充电器论文和设计-廖晓梅
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