一种电池背夹电路结构的制作方法

文档序号:11764531阅读:748来源:国知局

本实用新型涉及手机配件技术领域,尤其涉及一种电池背夹电路结构。



背景技术:

手机是大家常用的设备,手机的电池的待机时间一直是目前市场的主要问题,为了解决这个问题,移动电源(俗称充电宝)作为大家常用的配件设备,但是充电宝体积大,不易携带,用户使用不方便。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种电池背夹电路结构,该结构具有使用方便的优点。

第一方面,提供一种电池背夹电路,所述电路包括:电池和MCU,其中,所述电路还包括:

所述电池的正极连接充电端口M_BAT,所述电池的负极接地,所述M_BAT还与第一电阻的一端连接,第一电阻的另一端连接所述MCU的1号端口和18号端口,第一电容的一端连接充电端口M_BAT,第一电容的另一端接地,第一二极管的阳极接地,第一二极管的阴极连接第一电阻的一端。

可选的,所述电路还可以包括:另一充电端口A_BAT,所述电池的正极连接所述另一充电端口A_BAT,所述电池的负极接地,所述A_BAT还与第二电阻的一端连接,第二电阻的另一端连接MCU的4号端口和5号端口,第二电容的一端连接充电端口A_BAT,第二电容的另一端接地,第二二极管D3的阳极接地,第二二极管的阴极连接第二电阻的一端;第三电阻的一端连接MCU的14号端口,第三电阻的另一端连接MCU的4号端口。

可选的,所述电路还可以包括又一充电端口V_BAT,V_BAT还与第四电阻的一端连接,第四电阻的另一端连接所述MCU的2号端口和3号端口,第三电容的一端连接充电端口V_BAT,第三电容的另一端接地,第三二极管的阳极接地,第三二极管的阴极连接第四电阻的一端,第四电容与第三电容并联连接。

由上述本实用新型提供的技术方案可知,该测量视觉阈值的装置能够对大范围的光源进行视觉阈值的测量,且结构简单,测量精度高。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,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附图。

图1为本实用新型所提供电池背夹电路的结构示意图。

具体实施方式

下面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,都属于本实用新型的保护范围。

下面将结合附图对本实用新型实施例作进一步地详细描述,如图1所示为本实用新型所提供电池背夹电路结构,该电池背夹包括:电池1和MCU(型号可以为:AW3312),如图1所示,

电池1的正极连接充电端口M_BAT,电池1的负极接地,M_BAT还与电阻R21的一端连接,电阻R21的另一端连接MCU的1号端口和18号端口(M_BAT端口),电容C4的一端连接充电端口M_BAT,电容C4的另一端接地,二极管D4的阳极接地,二极管D4的阴极连接电阻R21的一端。

设置C4和D2的目的是防浪涌电压。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接MCU免于受损。

本实用新型提供的电路能够对电池背夹提供稳定的充电电路,使得用户使用方便。

可选的,上述电路还可以包括:另一充电端口A_BAT,电池1的正极连接另一充电端口A_BAT,电池1的负极接地,A_BAT还与电阻R22的一端连接,电阻R22的另一端连接MCU的4号端口和5号端口(A_BAT端口),电容C3的一端连接充电端口A_BAT,电容C3的另一端接地,二极管D3的阳极接地,二极管D3的阴极连接电阻R22的一端;电阻R23的一端连接MCU的14号端口(PU_A),电阻R23的另一端连接MCU的4号端口。

可选的,上述电路还可以包括又一充电端口V_BAT,V_BAT还与电阻R24的一端连接,电阻R24的另一端连接MCU的2号端口和3号端口(V_BAT端口),电容C1的一端连接充电端口V_BAT,电容C1的另一端接地,二极管D1的阳极接地,二极管D1的阴极连接电阻R24的一端,电容C2与电容C1并联连接。

以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

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