一种带触控功能的移动电源的制作方法

文档序号:7402386阅读:346来源:国知局
一种带触控功能的移动电源的制作方法
【专利摘要】本实用新型涉及一种带触控功能的移动电源。在本实用新型中,该移动电源采用触控电路替代现有的机械按键,根据用户触摸触控按键的方式不同,触控电路会产生不同的控制信号,主控制电路根据不同的控制信号,控制移动电源做出相对应的动作,采用触控电路替代现有的机械按键可避免按键失灵、卡死的情况发生,大大提高了移动电源的使用可靠性。
【专利说明】一种带触控功能的移动电源

【技术领域】
[0001] 本实用新型属于电源【技术领域】,尤其涉及一种带触控功能的移动电源。

【背景技术】
[0002] 手机作为一种常用的移动终端被广泛地应用在人们的日常生活当中,随着手机的 广泛应用,人们对手机电量的需求也越来越大,而移动电源作为最合适的电量供给装备,也 获得了越来越多地应用。
[0003] 目前市场上的移动电源,电量指示灯检测开关,输出功能开关,照明灯开关等功能 实现操作都是通过双击,或者长按机械按键等方式实现的,机械按键使用时间过长,会出现 按键失灵、卡死等问题,这样会严重影响移动电源的使用。 实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的在于提供一种带触控功能的移动电源,旨在解决现在的移动电 源存在采用机械按键控制,会出现按键失灵、卡死的问题。
[0005] 本实用新型是这样实现的,一种带触控功能的移动电源,包括电池 B1,所述带触 控功能的移动电源还包括依次串接的输入接口、为所述电池 B1充电的恒流恒压控制电路、 DC-DC升压电路以及输出接口,所述移动电源还包括与所述电池 B1并联的电池保护电路、 分别与所述输入接口、恒流恒压控制电路、DC-DC升压电路以及输出接口连接的主控制电 路、分别与所述主控制电路连接的LED剩余电量显示单元和照明电路,所述移动电源还包 括与所述主控制电路连接的触控电路。
[0006] 上述结构中,所述恒流恒压控制电路采用恒流恒压控制芯片U1,所述恒流恒压控 制芯片U1的输入端VCC接输入接口,所述恒流恒压控制芯片U1的充电完成指示端STDBY 接所述主控制电路,所述恒流恒压控制芯片U1的充电状态指示端CHRG通过电阻R1接所述 输入接口,所述恒流恒压控制芯片U1的电池连接端BAT接所述电池 B1。
[0007] 上述结构中,所述DC-DC升压电路包括DC-DC升压芯片U2、电容C1、电阻R2、电阻 R3、电阻R4、电阻R5和二极管D1 ;
[0008] 所述DC-DC升压芯片U2的电源端VCC接所述电池 B1的正极,所述电容C1连接在 所述DC-DC升压芯片U2的电源端VCC与地端GND之间,所述电阻R2连接在所述DC-DC升 压芯片U2的电源端VCC和功率开关端LX之间,所述DC-DC升压芯片U2的功率开关端LX 还接所述二极管D1的阳极,所述二极管D1的阴极接所述输出接口,所述电阻R3和电阻R4 串接在所述二极管D1的阴极与地之间,所述DC-DC升压芯片U2的反馈端FB接所述电阻R3 和电阻R4的公共连接端,所述DC-DC升压芯片U2的电流限制端NC通过电阻R5接地,所述 DC-DC升压芯片U2的使能端EN接所述主控制电路。
[0009] 上述结构中,所述电池保护电路包括电池保护芯片U3、M0S管芯片U4、M0S管芯片 U5、电阻R6和电容C2 ;
[0010] 所述电池保护芯片U3的正电源端VDD通过所述电阻R6接所述电池 B1正极,所述 电池保护芯片U3的地端VSS接所述电池 B1负极,所述电容C2连接在所述正电源端VDD和 地端VSS之间,所述电池保护芯片U3的过放电端DO分别接所述MOS管芯片U4的第一栅极 端G1和M0S管芯片U5的第一栅极端G1,所述电池保护芯片U3的过充电端C0分别接所述 M0S管芯片U4的第二栅极端G2和M0S管芯片U5的第二栅极端G2,所述M0S管芯片U4的 第一源极端S1和M0S管芯片U5的第一源极端S1接所述电池 B1负极,所述M0S管芯片U4 的第二源极端S2和M0S管芯片U5的第二源极端S2接地。
[0011] 上述结构中,所述LED剩余电量显示单元包括4个LED灯,所述照明电路包括LED 灯L5和M0S管Q1,所述主控制电路包括单片机芯片U6和M0S管芯片U7,所述单片机芯片 U6的第一输入端IN1接所述输入接口,所述单片机芯片U6的第二输入端IN2接所述恒流 恒压控制芯片U1的充电完成指示端STDBY,所述单片机芯片U6的第三输入端IN3接所述 恒流恒压控制芯片U1的电池连接端BAT,所述单片机芯片U6的第四输入端IN4接所述触 控电路,所述单片机芯片U6的第一输出端0UT1通过串接的第一 LED灯L1和电阻R7接地, 所述单片机芯片U6的第二输出端0UT2通过串接的第二LED灯L2和电阻R8接地,所述单 片机芯片U6的第三输出端0UT3通过串接的第三LED灯L3和电阻R9接地,所述单片机芯 片U6的第四输出端0UT4通过串接的第四LED灯L4和电阻R10接地,所述单片机芯片U6 的第五输出端0UT5通过电阻R11接所述M0S管Q1的栅极,所述M0S管Q1的源极接地,所 述M0S管Q1的漏极接所述LED灯L5的阴极,所述LED灯L5的阳极通过电阻R12接所述电 池 B1正极,所述单片机芯片U6的第六输出端0UT6接所述M0S管芯片U7的第一源极端S1 和第二源极端S2,所述M0S管芯片U7的第二漏极端D2通过电容C3接所述输出接口,所述 M0S管芯片U7的第一栅极端G1和第二栅极端G2接所述DC-DC升压芯片U2的使能端EN。
[0012] 上述结构中,所述触控电路包括:
[0013] 触控芯片U8和触控按键TP ;
[0014] 所述触控芯片U8的输入端IN接触控按键TP,所述触控芯片U8的输出端OUT接所 述单片机芯片U6的第四输入端IN4。
[0015] 在本实用新型中,该移动电源采用触控电路替代现有的机械按键,根据用户触摸 触控按键的方式不同,触控电路会产生不同的控制信号,主控制电路根据不同的控制信号, 控制移动电源做出相对应的动作,采用触控电路替代现有的机械按键可避免按键失灵、卡 死的情况发生,大大提高了移动电源的使用可靠性。

【专利附图】

【附图说明】
[0016] 图1是本实用新型实施例提供的带触控功能的移动电源的模块结构图;
[0017] 图2是本实用新型实施例提供的带触控功能的移动电源的电路结构图。

【具体实施方式】
[0018] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施 例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释 本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0019] 图1示出了本实用新型实施例提供的带触控功能的移动电源的模块结构,为了便 于说明,仅示出了与本实用新型实施例相关的部分。
[0020] -种带触控功能的移动电源,包括电池 B1,还包括依次串接的输入接口 1、为电池 B1充电的恒流恒压控制电路2、DC-DC升压电路3以及输出接口 4,移动电源还包括与电池 B1并联的电池保护电路5、分别与输入接口 1、恒流恒压控制电路2、DC-DC升压电路3以及 输出接口 4连接的主控制电路6、分别与主控制电路6连接的LED剩余电量显示单元7和照 明电路8,移动电源还包括与主控制电路6连接的触控电路9。
[0021] 图2示出了本实用新型实施例提供的带触控功能的移动电源的电路结构,为了便 于说明,仅示出了与本实用新型实施例相关的部分。
[0022] 作为本实用新型一实施例,恒流恒压控制电路2采用恒流恒压控制芯片 U1 (CC-CV),恒流恒压控制芯片U1的输入端VCC接输入接口 1,恒流恒压控制芯片U1的充电 完成指示端STDBY接主控制电路6,恒流恒压控制芯片U1的充电状态指示端CHRG通过电阻 R1接输入接口 1,恒流恒压控制芯片U1的电池连接端BAT接电池 B1。
[0023] 在本实施例中,本恒流恒压控制芯片U1采用型号为ME4057芯片,当然该恒流恒压 控制芯片U1也可以采用其他型号的芯片,这里只列举其中一个作为实施例。
[0024] 作为本实用新型一实施例,DC-DC升压电路3包括DC-DC升压芯片U2、电容C1、电 阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5和二极管D1 ;
[0025] DC-DC升压芯片U2的电源端VCC接电池 B1的正极,电容C1连接在DC-DC升压芯 片U2的电源端VCC与地端GND之间,电阻R2连接在DC-DC升压芯片U2的电源端VCC和功 率开关端LX之间,DC-DC升压芯片U2的功率开关端LX还接二极管D1的阳极,二极管D1的 阴极接输出接口 4,电阻R3和电阻R4串接在二极管D1的阴极与地之间,DC-DC升压芯片U2 的反馈端FB接电阻R3和电阻R4的公共连接端,DC-DC升压芯片U2的电流限制端NC通过 电阻R5接地,DC-DC升压芯片U2的使能端EN接主控制电路6。
[0026] 在本实施例中,本DC-DC升压芯片U2采用型号为FP6291芯片,当然该DC-DC升压 芯片U2也可以采用其他型号的芯片,这里只列举其中一个作为实施例。
[0027] 作为本实用新型一实施例,电池保护电路5包括电池保护芯片U3、M0S管芯片U4、 M0S管芯片U5、电阻R6和电容C2 ;
[0028] 电池保护芯片U3的正电源端VDD通过电阻R6接电池 B1正极,电池保护芯片U3 的地端VSS接电池 B1负极,电容C2连接在正电源端VDD和地端VSS之间,电池保护芯片U3 的过放电端D0分别接M0S管芯片U4的第一栅极端G1和M0S管芯片U5的第一栅极端G1, 电池保护芯片U3的过充电端C0分别接M0S管芯片U4的第二栅极端G2和M0S管芯片U5 的第二栅极端G2, M0S管芯片U4的第一源极端S1和M0S管芯片U5的第一源极端S1接电 池 B1负极,M0S管芯片U4的第二源极端S2和M0S管芯片U5的第二源极端S2接地。
[0029] 在本实施例中,本电池保护芯片U3采用型号为DW01芯片,当然该电池保护芯片U3 也可以采用其他型号的芯片,这里只列举其中一个作为实施例。
[0030] 作为本实用新型一实施例,LED剩余电量显示单元7包括4个LED灯,照明电路8 包括LED灯L5和M0S管Q1,主控制电路6包括单片机芯片U6和M0S管芯片U7,单片机芯片 U6的第一输入端IN1接输入接口 1,单片机芯片U6的第二输入端IN2接恒流恒压控制芯片 U1的充电完成指示端STDBY,单片机芯片U6的第三输入端IN3接恒流恒压控制芯片U1的 电池连接端BAT,单片机芯片U6的第四输入端IN4接触控电路9,单片机芯片U6的第一输 出端0UT1通过串接的第一 LED灯L1和电阻R7接地,单片机芯片U6的第二输出端0UT2通 过串接的第二LED灯L2和电阻R8接地,单片机芯片U6的第三输出端0UT3通过串接的第 三LED灯L3和电阻R9接地,单片机芯片U6的第四输出端0UT4通过串接的第四LED灯L4 和电阻R10接地,单片机芯片U6的第五输出端0UT5通过电阻R11接MOS管Q1的栅极,MOS 管Q1的源极接地,MOS管Q1的漏极接LED灯L5的阴极,LED灯L5的阳极通过电阻R12接 所述电池 B1正极,单片机芯片U6的第六输出端0UT6接MOS管芯片U7的第一源极端S1和 第二源极端S2, MOS管芯片U7的第二漏极端D2通过电容C3接输出接口 4, MOS管芯片U7 的第一栅极端G1和第二栅极端G2接DC-DC升压芯片U2的使能端EN。
[0031] 作为本实用新型一实施例,触控电路9包括:
[0032] 触控芯片U8和触控按键TP ;
[0033] 触控芯片U8的输入端IN接触控按键TP,触控芯片U8的输出端OUT接单片机芯片 U6的第四输入端IN4,触控芯片U8的电源端VCC和地端GND分别接电源和地。
[0034] 该带触控功能的移动电源的工作原理为:
[0035] 外部电源通过输入接口 1为移动电源提供5V的充电电压,当充电电压产生上升沿 时,这个上升沿可以让单片机芯片U6从睡眠模式产生中断唤醒进入正常工作模式,同时5V 充电电压通过恒流恒压控制芯片U1,转换成4. 2V给电池 B1恒流恒压充电,在正常充电过 中,恒流恒压控制芯片U1的充电完成指示端STDBY为高电平,当电池 B1充满时充电完成指 示端STDBY转变为低电平,单片机芯片U6检测到这个电平变化后,会控制4个LED灯,提示 用户移动电源己经充满,具体来说,当4个LED灯都长亮时,表示移动电源电量充满,充满后 及时拔除充电连接线,进入省电模式。
[0036] 当移动电源为外部电器供电时,DC-DC升压芯片U2采用异步升压方式,把电池 B1 的电压(2. 75?4. 2V)升压到5V1A输出。
[0037] 单片机芯片U6内部集成12位AD高精度模数转换模块,在工作状态实时采集电池 B1的电压,并提示用户剩余容量。
[0038] 电池保护电路5是移动电源上很关键的一个电路,由专用的电池保护芯片U3加 M0S管芯片U4和M0S管芯片U5组成,具有过充,过放,过流,短路保护的功能。
[0039] 移动电源采用触控电路9替代现有的机械按键,根据用户触摸触控按键TP的方式 不同,触控芯片U8会产生不同的控制信号,比如,用户可以短暂触摸、长时间或者间断多次 触摸触控按键TP,单片机芯片U6根据不同的控制信号,控制移动电源做出相对应的动作。
[0040] 在本实用新型实施例中,该移动电源采用触控电路替代现有的机械按键,根据用 户触摸触控按键的方式不同,触控电路会产生不同的控制信号,主控制电路根据不同的控 制信号,控制移动电源做出相对应的动作,采用触控电路替代现有的机械按键可避免按键 失灵、卡死的情况发生,大大提高了移动电源的使用可靠性。
[0041] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本 实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型 的保护范围之内。
【权利要求】
1. 一种带触控功能的移动电源,包括电池 B1,其特征在于,所述带触控功能的移动电 源还包括依次串接的输入接口、为所述电池 B1充电的恒流恒压控制电路、DC-DC升压电路 以及输出接口,所述移动电源还包括与所述电池 B1并联的电池保护电路、分别与所述输入 接口、恒流恒压控制电路、DC-DC升压电路以及输出接口连接的主控制电路、分别与所述主 控制电路连接的LED剩余电量显示单元和照明电路,所述移动电源还包括与所述主控制电 路连接的触控电路。
2. 如权利要求1所述的带触控功能的移动电源,其特征在于,所述恒流恒压控制电路 采用恒流恒压控制芯片U1,所述恒流恒压控制芯片U1的输入端VCC接输入接口,所述恒流 恒压控制芯片U1的充电完成指示端STDBY接所述主控制电路,所述恒流恒压控制芯片U1 的充电状态指示端CHRG通过电阻R1接所述输入接口,所述恒流恒压控制芯片U1的电池连 接端BAT接所述电池 B1。
3. 如权利要求2所述的带触控功能的移动电源,其特征在于,所述DC-DC升压电路包括 DC-DC升压芯片U2、电容C1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5和二极管D1 ; 所述DC-DC升压芯片U2的电源端VCC接所述电池 B1的正极,所述电容C1连接在所述 DC-DC升压芯片U2的电源端VCC与地端GND之间,所述电阻R2连接在所述DC-DC升压芯片 U2的电源端VCC和功率开关端LX之间,所述DC-DC升压芯片U2的功率开关端LX还接所述 二极管D1的阳极,所述二极管D1的阴极接所述输出接口,所述电阻R3和电阻R4串接在所 述二极管D1的阴极与地之间,所述DC-DC升压芯片U2的反馈端FB接所述电阻R3和电阻 R4的公共连接端,所述DC-DC升压芯片U2的电流限制端NC通过电阻R5接地,所述DC-DC 升压芯片U2的使能端EN接所述主控制电路。
4. 如权利要求3所述的带触控功能的移动电源,其特征在于,所述电池保护电路包括 电池保护芯片U3、MOS管芯片U4、MOS管芯片U5、电阻R6和电容C2 ; 所述电池保护芯片U3的正电源端VDD通过所述电阻R6接所述电池 B1正极,所述电池 保护芯片U3的地端VSS接所述电池 B1负极,所述电容C2连接在所述正电源端VDD和地端 VSS之间,所述电池保护芯片U3的过放电端DO分别接所述MOS管芯片U4的第一栅极端G1 和M0S管芯片U5的第一栅极端G1,所述电池保护芯片U3的过充电端C0分别接所述M0S管 芯片U4的第二栅极端G2和M0S管芯片U5的第二栅极端G2,所述M0S管芯片U4的第一源 极端S1和M0S管芯片U5的第一源极端S1接所述电池 B1负极,所述M0S管芯片U4的第二 源极端S2和M0S管芯片U5的第二源极端S2接地。
5. 如权利要求4所述的带触控功能的移动电源,其特征在于,所述LED剩余电量显示 单元包括4个LED灯,所述照明电路包括LED灯L5和M0S管Q1,所述主控制电路包括单片 机芯片U6和M0S管芯片U7,所述单片机芯片U6的第一输入端IN1接所述输入接口,所述单 片机芯片U6的第二输入端IN2接所述恒流恒压控制芯片U1的充电完成指示端STDBY,所述 单片机芯片U6的第三输入端IN3接所述恒流恒压控制芯片U1的电池连接端BAT,所述单片 机芯片U6的第四输入端IN4接所述触控电路,所述单片机芯片U6的第一输出端0UT1通过 串接的第一 LED灯L1和电阻R7接地,所述单片机芯片U6的第二输出端0UT2通过串接的 第二LED灯L2和电阻R8接地,所述单片机芯片U6的第三输出端0UT3通过串接的第三LED 灯L3和电阻R9接地,所述单片机芯片U6的第四输出端0UT4通过串接的第四LED灯L4和 电阻R10接地,所述单片机芯片U6的第五输出端0UT5通过电阻R11接所述M0S管Q1的栅 极,所述MOS管Q1的源极接地,所述MOS管Q1的漏极接所述LED灯L5的阴极,所述LED灯 L5的阳极通过电阻R12接所述电池 B1正极,所述单片机芯片U6的第六输出端0UT6接所述 M0S管芯片U7的第一源极端S1和第二源极端S2,所述M0S管芯片U7的第二漏极端D2通 过电容C3接所述输出接口,所述M0S管芯片U7的第一栅极端G1和第二栅极端G2接所述 DC-DC升压芯片U2的使能端EN。
6.如权利要求5所述的带触控功能的移动电源,其特征在于,所述触控电路包括: 触控芯片U8和触控按键TP ; 所述触控芯片U8的输入端IN接触控按键TP,所述触控芯片U8的输出端OUT接所述单 片机芯片U6的第四输入端IN4。
【文档编号】H02J7/00GK203911526SQ201420243414
【公开日】2014年10月29日 申请日期:2014年5月13日 优先权日:2014年5月13日
【发明者】潘良春 申请人:深圳市倍斯特电源有限公司
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