[发明专利]控制充电的适配器电路及其控制方法在审

专利信息
申请号: 201510553205.7 申请日: 2015-09-01
公开(公告)号: CN105743156A 公开(公告)日: 2016-07-06
发明(设计)人: 李昊 申请(专利权)人: 深圳维普创新科技有限公司
主分类号: H02J7/00 分类号: H02J7/00;H02J7/10
代理公司: 深圳市硕法知识产权代理事务所(普通合伙) 44321 代理人: 李晓阳
地址: 518000 广东省深圳市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 控制 充电 适配器 电路 及其 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及转换电路,尤其是涉及一种在保证电池安全的同时使充电速度更快的控制充电的适配器电路及其控制方法。

背景技术

随着个人用电设备(如手机、平板电脑、数码像机、电动车等)的普及,目前,用电设备的电池是通过其电源适配器进行充电的,为了保证电池的安全,用电设备中的充电电路一般是较低电压(如3.5V)的慢充充电电路,而对于大容量电池而言,通过用电设备中的充电电路对电池充电会导致充电时间过长,而现在市场上有些电源适配器采用较高的电压和电流进行充电,这种充电方式虽然能提高充电速度,但当充电电压和电流超过电池的安全电压和电流时,会直接使电池发热,缩短其使用寿命,严重的会发生爆炸,威胁人们的人身安全。

发明内容

为解决上述问题,本发明目的在于提供一种在保证电池安全的同时使充电速度更快的控制充电的适配器电路。

本发明通过以下技术措施实现的,一种控制充电的适配器电路,包括第一主控芯片,所述第一主控芯片通过通信接口接收用电设备的电池信息,所述第一主控芯片根据接收到的电池信息产生光耦控制信号并由光耦控制信号在一光电耦合器的输入端产生输入电压和电流,所述光电耦合器的输出端控制变压器原边的电压,所述变压器副边通过一第一开关管为用电设备供电,所述第一开关管受控于第一主控芯片,所述变压器副边还连接有输出电电流采样电路和输出电电压采样电路,所述第一主控芯片接收输出电电流采样电路和输出电电压采样电路的采样信息。

作为一种优选方式,所述第一主控芯片与用电设备的主控芯片进行信号连接,所述用电设备的主控芯片控制一连接在电池与变压器之间的慢充充电电路。

作为一种优选方式,所述第一主控芯片由一稳压管和滤波电容供电。

作为一种优选方式,所述变压器副边电流流经采样电阻R1,通过电阻R13、R14、R15,经比较放大器U4进行放大,传输给第一主控芯片,第一主控芯片确定采样的电流在预定的范围以内,则正常的调节光耦控制信号的输出,如果检测不正常,那么关断第一开关管Q1,同时停止光耦控制信号的电压输出。

作为一种优选方式,所述输出电电压采样电路由电阻R6、R8和电容C4组成,对变压器副边输出的电压进行采样,第一主控芯片把采样的结果在内部比较器进行比较,当电压在合理范围内,结合输出电电流采样电路采集的电流采样信息,共同调整光耦控制信号的输出;当电压超过预定范围,第一主控芯片停止光耦控制信号的输出,并且关断第一开关管Q1。

本发明还公开了一种利用上述适配器进行控制充电速度的方法,包括如下步骤:第一主控芯片接收用电设备传输来的用电端的电池信息的信号,经第一主控芯片计算产生光耦控制信号,光耦控制信号控制流经光电耦合器输入端的电流,从而控制连接光电耦合器输出端的变压器原边的电压,进而通过原边控制变压器副边输出的电压与电流;

变压器副边输出由输出电电流采样电路采集电流采样信息传输给第一主控芯片,第一主控芯片判断采样的电流是否在预定的范围以内,如在范围内则调节光耦控制信号的输出,如果检测不在范围内,那么关断变压器副边输出上为用电设备供电的第一开关管,同时停止光耦控制信号的电压输出;

变压器副边输出由输出电电压采样电路采集电压采样信息传输给第一主控芯片,第一主控芯片判断采样的电压是否在预定的范围以内,如在范围内则结合输出电电流采样信息共同调节光耦控制信号的输出,如果检测不在范围内,那么关断变压器副边输出上为用电设备供电的第一开关管,同时停止光耦控制信号的电压输出。

作为一种优选方式,首先用电设备的控制芯片控制电池通过慢充充电电路充电,并同时检测电池电压是否超过预定电压,当电池超过预定电压时,用电设备的控制芯片断开慢充充电电路并将电池信息输送给第一主控芯片。

作为一种优选方式,首先用电设备的控制芯片控制电池通过慢充充电电路充电,并同时检测电池电压是否超过预定电压,当电池超过预定电压时,用电设备的控制芯片断开慢充充电电路并将电池信息输送给第一主控芯片。

本发明的第一主控芯片接收电池信息信号、输出电电压采样信息和输出电电流采样信息,当其中任一信息不在安全范围内则关断输出和第一开关管,以保护用电设备的安全,而当三者都在安全范围内变动时,第一主控芯片通过计算得出上输出的光耦控制信号,从而控制原边电压的大小进而控制变压器副边输出的电压与电流,在此同时通过实时采集输出电电压采样信息和输出电电流采样信息来精确控制变压器副边输出的电压与电流,从而在保证电池安全的同时使充电速度更快。

附图说明

图1为本发明实施例的电路原理图。

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