可自动断电的智能无线充电控制电路制造技术

技术编号:23951855 阅读:25 留言:0更新日期:2020-04-25 15:05
本实用新型专利技术涉及电子产品无线充电技术领域,公开了一种安全性较高且输出电压稳定的可自动断电的智能无线充电控制电路,脉冲发生电路用于产生脉冲频率;感应电路用于接收无线发射电路输出的电磁波信号,其用于对负载进行充电;充电检测电路的输入端与无线发射电路的输出端连接,其用于检测无线发射电路输出的电磁波信号;智能断电电路的输入端与充电检测电路的输出端连接,若负载充满电或无感应负载,则充电检测电路输出低电平,低电平用于触发智能断电电路断电,以使整个电路处于完全断电状态。

Intelligent wireless charging control circuit with automatic power-off

【技术实现步骤摘要】
可自动断电的智能无线充电控制电路
本技术涉及电子产品无线充电
,更具体地说,涉及一种可自动断电的智能无线充电控制电路。
技术介绍
电子产品的充电器在日常生活中是较为常用的充电电源,目前普遍使用的都是数据线插接式充电,这种充电方式数据线接口用久了通常会有接触不良等现象,而且单个充电器适应面不广,因不同类型的电子产品需要使用不同的充电器,充电时还要寻找合适的插口和理顺接线,真可谓费时费力。因此,提供一种可应用于多种电子产品的无线充电器,可有效地解决充电方式数据线接口接触不良以及单个充电器适应面不广的缺陷。然而,现有无线充电器在充电的过程中,电子产品的电量被充满时,充电器依然对电子产品进行充电,长时间使用时,使得蓄电池的表面鼓起或容量参数降低,造成蓄电池的使用寿命下降。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述电子产品的电量被充满时,充电器依然对电子产品进行充电造成蓄电池的使用寿命下降的缺陷,提供一种安全性较高且输出电压稳定的可自动断电的智能无线充电控制电路。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种可自动断电的智能无线充电控制电路,包括脉冲发生电路、功率放大电路、无线发射电路、感应电路、充电检测电路及智能断电电路;所述脉冲发生电路用于产生脉冲频率;所述功率放大电路的输入端与所述脉冲发生电路的输入端连接,其用于接收所述脉冲发生电路输出的所述脉冲频率;所述无线发射电路的输入端耦接于所述功率放大电路的输出端,所述无线发射电路将所述脉冲频率转换为电磁波信号输出;所述感应电路用于接收所述无线发射电路输出的所述电磁波信号,其用于对负载进行充电;所述充电检测电路的输入端与所述无线发射电路的输出端连接,其用于检测所述无线发射电路输出的所述电磁波信号;所述智能断电电路的输入端与所述充电检测电路的输出端连接,若所述负载充满电或无感应负载,则所述充电检测电路输出低电平,所述低电平用于触发所述智能断电电路断电,以使整个电路处于完全断电状态。在一些实施例中,所述脉冲发生电路设有控制器、第一电阻、第一可调电阻及第一电容,所述第一电阻、所述第一可调电阻及所述第一电容依次连接;所述控制器的复位端与所述第一电阻的一端连接,所述控制器的输出端与所述功率放大电路的输入端连接。在一些实施例中,所述功率放大电路包括第一场效应管、第二场效应管、第一三极管、第二电阻、第三电阻、第四电阻及第一二极管,所述第一三极管的基极及所述第二场效应管的栅极与所述控制器的输出端连接;所述第一场效应管及所述第二场效应管的源极与所述充电检测电路的输入端连接;所述第一场效应管及所述第二场效应管的漏极与所述无线发射电路的输入端连接;所述第一二极管的阴极与所述第一场效应管的栅极连接,所述第一二极管的阳极耦接于所述第一三极管的集电极;所述第二电阻、所述第三电阻及所述第四电阻依次连接,所述第二电阻的一端与所述第二场效应管的栅极连接,所述第二电阻的另一端与所述第一三极管的基极连接;所述第三电阻及所述第四电阻的一端与所述第一三极管的发射极共同连接,所述第四电阻的另一端与所述第一场效应管的源极连接。在一些实施例中,所述充电检测电路包括放大器、比较器、第六电阻、第七电阻、第八电阻及第二电容,所述放大器的同相输入端通过所述第六电阻与所述第一场效应管及所述第二场效应管的源极的共同连接;所述放大器的反相输入端与所述第七电阻及所述第八电阻的一端共同连接;所述放大器的输出端与所述第八电阻的另一端及所述比较器的同相输入端共同连接。在一些实施例中,所述智能断电电路包括第十一电阻、第十二电阻、第十三电阻、第二三极管、第三三极管、第四三极管、第一继电器及第二继电器,所述第十一电阻的一端与所述充电检测电路的输出端连接,所述第十一电阻的另一端耦接于所述第二三极管的基极;所述第二三极管的集电极与所述第三三极管的基极及所述第二继电器的动触点共同连接;所述第二三极管的集电极与所述第三三极管的基极通过串联的所述第十二电阻及所述第十三电阻与所述第二继电器的线圈共同连接;所述第三三极管的发射极与所述第四三极管的基极连接,所述第四三极管的发射极与所述第一继电器线圈的一端连接,述第四三极管的集电极与所述第一继电器线圈的另一端连接。在一些实施例中,所述智能断电电路还包括变压器、第十电容、第十一电容及第五三极管,所述第十电容及所述第十一电容串联连接;所述变压器的初级线圈的一端与所述第一继电器的动触点连接,所述变压器的初级线圈的另一端与电源输入端连接;所述变压器的次级线圈的一端与所述第十电容的一端及所述第五三极管的基极共同连接;所述变压器的次级线圈的另一端与所述第十一电容的一端及所述第五三极管的发射极共同连接。在一些实施例中,所述无线发射电路及所述感应电路包括至少一个电感线圈。在本技术所述的可自动断电的智能无线充电控制电路中,通过脉冲发生电路产生脉冲频率,然后输入功率放大电路,对输入的脉冲频率进行放大,而输出至无线发射电路,无线发射电路将脉冲频率转换为电磁波信号,通过感应电路感应及接受无线发射电路的输出的电磁波信号,以用于对负载进行充电;此时,充电检测电路的输入端与无线发射电路的输出端连接,用于检测无线发射电路输出的电磁波信号,若负载充满电或无感应负载,则充电检测电路输出低电平,低电平用于触发智能断电电路断电,以使整个电路处于完全断电状态。与现有技术相比,本技术可检测电子产品(即负载)的充电状态,充电检测电路可输出低电平,用于触发智能断电电路断开整个电路的电源,一方面,可提高负载的安全性;另一方面,无线充电控制电路输出的充电电压较为稳定,可有效提高蓄电池的寿命。附图说明下面将结合附图及实施例对本技术作进一步说明,附图中:图1a是本技术提供的可自动断电的智能无线充电控制电路一实施例部分电路图;图1b是本技术提供的可自动断电的智能无线充电控制电路一实施例接收线圈部分电路图;图1c是本技术提供的可自动断电的智能无线充电控制电路另一实施例部分电路图;图1d是本技术提供的可自动断电的智能无线充电控制电路再一实施例部分电路图。具体实施方式为了对本技术的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本技术的具体实施方式。图1a是本技术提供的可自动断电的智能无线充电控制电路一实施例部分电路图,图1b是本技术提供的可自动断电的智能无线充电控制电路一实施例接收线圈部分电路图。如图1a及1b所示,在本技术的可自动断电的智能无线充电控制电路的第一实施例中,可自动断电的智能无线充电控制电路包括脉冲发生电路10、功率放大电路20、无线发射电路30、感应电路40及充电检测电路50。具体地,脉冲发生电路10用于产生脉冲频率,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种可自动断电的智能无线充电控制电路,其特征在于,包括脉冲发生电路、功率放大电路、无线发射电路、感应电路、充电检测电路及智能断电电路,/n所述脉冲发生电路用于产生脉冲频率;/n所述功率放大电路的输入端与所述脉冲发生电路的输入端连接,其用于接收所述脉冲发生电路输出的所述脉冲频率;/n所述无线发射电路的输入端耦接于所述功率放大电路的输出端,所述无线发射电路将所述脉冲频率转换为电磁波信号输出;/n所述感应电路用于接收所述无线发射电路输出的所述电磁波信号,其用于对负载进行充电;/n所述充电检测电路的输入端与所述无线发射电路的输出端连接,其用于检测所述无线发射电路输出的所述电磁波信号;/n所述智能断电电路的输入端与所述充电检测电路的输出端连接,若所述负载充满电或无感应负载,则所述充电检测电路输出低电平,所述低电平用于触发所述智能断电电路断电,以使整个电路处于完全断电状态。/n

【技术特征摘要】
1.一种可自动断电的智能无线充电控制电路,其特征在于,包括脉冲发生电路、功率放大电路、无线发射电路、感应电路、充电检测电路及智能断电电路,
所述脉冲发生电路用于产生脉冲频率;
所述功率放大电路的输入端与所述脉冲发生电路的输入端连接,其用于接收所述脉冲发生电路输出的所述脉冲频率;
所述无线发射电路的输入端耦接于所述功率放大电路的输出端,所述无线发射电路将所述脉冲频率转换为电磁波信号输出;
所述感应电路用于接收所述无线发射电路输出的所述电磁波信号,其用于对负载进行充电;
所述充电检测电路的输入端与所述无线发射电路的输出端连接,其用于检测所述无线发射电路输出的所述电磁波信号;
所述智能断电电路的输入端与所述充电检测电路的输出端连接,若所述负载充满电或无感应负载,则所述充电检测电路输出低电平,所述低电平用于触发所述智能断电电路断电,以使整个电路处于完全断电状态。


2.根据权利要求1所述的可自动断电的智能无线充电控制电路,其特征在于,所述脉冲发生电路设有控制器、第一电阻、第一可调电阻及第一电容,
所述第一电阻、所述第一可调电阻及所述第一电容依次连接;
所述控制器的复位端与所述第一电阻的一端连接,所述控制器的输出端与所述功率放大电路的输入端连接。


3.根据权利要求2所述的可自动断电的智能无线充电控制电路,其特征在于,所述功率放大电路包括第一场效应管、第二场效应管、第一三极管、第二电阻、第三电阻、第四电阻及第一二极管,
所述第一三极管的基极及所述第二场效应管的栅极与所述控制器的输出端连接;
所述第一场效应管及所述第二场效应管的源极与所述充电检测电路的输入端连接;
所述第一场效应管及所述第二场效应管的漏极与所述无线发射电路的输入端连接;
所述第一二极管的阴极与所述第一场效应管的栅极连接,所述第一二极管的阳极耦接于所述第一三极管的集电极;
所述第二电阻、所述第三电阻及所述第四电阻依次连接,所述第二电阻的一端与所述第二场效应管的栅极连接,所述第二电阻的另一端与所述第一三极管的基极连接;
所述第三电阻及所述第四电阻...

【专利技术属性】
技术研发人员:喻敏达
申请(专利权)人:深圳市腾力威电子发展有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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