一种PONUPS电源的制作方法

文档序号:11055169阅读:275来源:国知局
一种PON UPS电源的制造方法与工艺

本实用新型涉及UPS充放电技术领域,具体为一种PON UPS电源。



背景技术:

现有UPS即笨重又昂贵,现有UPS通常采用将直流电逆变成交流110-240V电压再给设备供电。针对家庭用户,采用直流12V供电的宽带接入设备往往功耗低,不需要太大功率的UPS作为后备电源,但是由于宽带接入设备的重要性,在电网不稳的国家和地区,往往有后备电源的需求,还需要拥有专业电工知识才能做好维护工作实现成本高,价格昂贵,不适合家庭及SOHO型办公场所使用。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种PON UPS电源,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

一种PON UPS电源,包括充电接口、锂离子电池充放电保护电路、锂离子电池和放电接口,充电接口与锂离子电池充放电保护电路的输入端连接,锂离子电池充放电保护电路与锂离子电池连接,放电接口连接在锂离子电池充放电保护电路的输出端。

优选的,锂离子电池充放电保护电路包括S-8254AAJFT-TB-X单片机和四个A04407场效应管,S-8254AAJFT-TB-X单片机的VC1端连接有电阻R5,VC2端连接有电阻R6,VC3端连接有电阻R7,VC4端连接有电阻R8,电阻R5连接到充电接口端子排B+端,电阻R6连接到充电接口端子排B1端,电阻R7连接到充电接口端子排B2端,电阻R8连接到充电接口端子排B3端,其中S-8254AAJFT-TB-X单片机的VD0端与VC1端之间通过电容C4短接,VD0端与VC2端之间通过电容C5短接,VD0端与VC3端之间通过电容C6短接,VD0端与VC4端之间通过电容C7短接,S-8254AAJFT-TB-X单片机的CTL端连接有电阻R9,S-8254AAJFT-TB-X单片机的SEL端连接有电阻R10和电阻R11,其中电阻R11接到B+端,VD0端通过电容C8连接并接的电阻R9和电阻R12,最后连接到接地的电阻R14上,电阻R12与VC4端间连接,在电阻R14上还通过线路分别搭接电阻R10、电容C3、电容CX2和电容C2,其中电容C3接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的CCT端,电容CX2和电容C2并联后一同接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的CDT端,S-8254AAJFT-TB-X单片机的VINI端通过电阻R4分别连接有并联的电阻R13/R14和放电接口P-端;

四个A04407场效应管的输入端与B+端连接,输出端与放电接口P+端连接,在四个A04407场效应管的输入端与B+端连接的节点处通过电阻R2连接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的DOP端,在四个A04407场效应管的输入端与P+端连接的节点处通过电阻R1连接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的COP端、通过电阻R3连接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的VMP端。

优选的,充电接口采用DC 5.5/2.1的母座,放电接口采用DC 5.5/2.1的公头。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本PON UPS电源,利用新颖的串联接入方法,使用简单,不需要专业知识来维护,解决了用户家庭现有直流12V网络接入设备配备后备电源的性价比难题,满足了这个细分领域的普遍需求,同时具有体积小,功率适中,适合家庭及SOHO型办公场所使用,即插即用,适合家庭小功率网通设备使用;采用锂离子聚合物电池充电保护电路,能够有效防止过充导致电池损坏;采用DC 12V充电及放电电路,充电接口采用DC 5.5/2.1的母座,放电接口采用DC 5.5/2.1的公头,可方便的与大多数网通产品的现有接口做无缝对接。

附图说明

图1为本实用新型结构方框示意图;

图2为本实用新型锂离子电池充放电保护电路示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:

一种PON UPS电源,包括充电接口、锂离子电池充放电保护电路、锂离子电池和放电接口,充电接口与锂离子电池充放电保护电路的输入端连接,锂离子电池充放电保护电路与锂离子电池连接,放电接口连接在锂离子电池充放电保护电路的输出端,充电接口采用DC 5.5/2.1的母座,放电接口采用DC 5.5/2.1的公头。

锂离子电池充放电保护电路包括S-8254AAJFT-TB-X单片机和四个A04407场效应管,S-8254AAJFT-TB-X单片机的VC1端连接有电阻R5,VC2端连接有电阻R6,VC3端连接有电阻R7,VC4端连接有电阻R8,电阻R5连接到充电接口端子排B+端,电阻R6连接到充电接口端子排B1端,电阻R7连接到充电接口端子排B2端,电阻R8连接到充电接口端子排B3端,其中S-8254AAJFT-TB-X单片机的VD0端与VC1端之间通过电容C4短接,VD0端与VC2端之间通过电容C5短接,VD0端与VC3端之间通过电容C6短接,VD0端与VC4端之间通过电容C7短接,S-8254AAJFT-TB-X单片机的CTL端连接有电阻R9,S-8254AAJFT-TB-X单片机的SEL端连接有电阻R10和电阻R11,其中电阻R11接到B+端,VD0端通过电容C8连接并接的电阻R9和电阻R12,最后连接到接地的电阻R14上,电阻R12与VC4端间连接,在电阻R14上还通过线路分别搭接电阻R10、电容C3、电容CX2和电容C2,其中电容C3接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的CCT端,电容CX2和电容C2并联后一同接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的CDT端,S-8254AAJFT-TB-X单片机的VINI端通过电阻R4分别连接有并联的电阻R13/R14和放电接口P-端。

四个A04407场效应管的输入端与B+端连接,输出端与放电接口P+端连接,在四个A04407场效应管的输入端与B+端连接的节点处通过电阻R2连接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的DOP端,在四个A04407场效应管的输入端与P+端连接的节点处通过电阻R1连接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的COP端、通过电阻R3连接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的VMP端,锂离子电池充放电保护电路包括S-8254AAJFT-TB-X单片机和四个A04407场效应管,S-8254AAJFT-TB-X单片机的VC1端连接有电阻R5,VC2端连接有电阻R6,VC3端连接有电阻R7,VC4端连接有电阻R8,电阻R5连接到充电接口端子排B+端,电阻R6连接到充电接口端子排B1端,电阻R7连接到充电接口端子排B2端,电阻R8连接到充电接口端子排B3端,其中S-8254AAJFT-TB-X单片机的VD0端与VC1端之间通过电容C4短接,VD0端与VC2端之间通过电容C5短接,VD0端与VC3端之间通过电容C6短接,VD0端与VC4端之间通过电容C7短接,S-8254AAJFT-TB-X单片机的CTL端连接有电阻R9,S-8254AAJFT-TB-X单片机的SEL端连接有电阻R10和电阻R11,其中电阻R11接到B+端,VD0端通过电容C8连接并接的电阻R9和电阻R12,最后连接到接地的电阻R14上,电阻R12与VC4端间连接,在电阻R14 上还通过线路分别搭接电阻R10、电容C3、电容CX2和电容C2,其中电容C3接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的CCT端,电容CX2和电容C2并联后一同接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的CDT端,S-8254AAJFT-TB-X单片机的VINI端通过电阻R4分别连接有并联的电阻R13/R14和放电接口P-端;

四个A04407场效应管的输入端与B+端连接,输出端与放电接口P+端连接,在四个A04407场效应管的输入端与B+端连接的节点处通过电阻R2连接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的DOP端,在四个A04407场效应管的输入端与P+端连接的节点处通过电阻R1连接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的COP端、通过电阻R3连接到S-8254AAJFT-TB-X单片机的VMP端。

利用新颖的串联接入方法,使用简单,不需要专业知识来维护,解决了用户家庭现有直流12V网络接入设备配备后备电源的性价比难题,满足了这个细分领域的普遍需求,同时具有体积小,功率适中,适合家庭及SOHO型办公场所使用,即插即用,适合家庭小功率网通设备使用;采用锂离子聚合物电池充电保护电路,能够有效防止过充导致电池损坏;采用DC 12V充电及放电电路,充电接口采用DC 5.5/2.1的母座,放电接口采用DC 5.5/2.1的公头,可方便的与大多数网通产品的现有接口做无缝对接。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1