一种应用于充电器的输出电压调节电路的制作方法

文档序号:33983264发布日期:2023-04-27 00:05阅读:63来源:国知局
一种应用于充电器的输出电压调节电路的制作方法

本技术涉及电源领域,尤其涉及一种应用于充电器的输出电压调节电路。


背景技术:

1、现今带电池的电子设备品类繁多,如手机、笔记本电脑等日常使用的电子产品,它们都离不开充电装置。伴随人们物质文化生活的提高,个人拥有多台手机、平板电脑或笔记本电脑等用电移动设备,对充电器输出需求越来越多。

2、现有的快充充电器,一般设置有多路输出,这类快充充电器都设置有二级电路,并可以针对充电设备的特性和充电阶段而自动调节输出电压,但是,现有的快充充电器输出电压调节方式不能够对所有的手机与笔记本电脑不同电池充电时同时高效,造成有些设备充电高效,有些设备充电时低效。


技术实现思路

1、本实用新型的目的是提供一种应用于充电器的输出电压调节电路。

2、为实现上述目的,采用以下技术方案:

3、一种应用于充电器的输出电压调节电路,连接于主电路的稳压输出电路和usb充电电路之间,包括主调节模块和触发模块,所述主调节模块连接于所述触发模块和连接于稳压输出电路的输出端,所述触发模块包括多个调节电阻,所述触发模块用于在采样到来自于所述usb充电电路的不同的触发信号时,使得不同的所述调节电阻并入至所述主调节模块中而使得所述稳压输出电路的输出电压改变。

4、进一步的,所述主调节模块包括稳压单元,所述稳压单元的参考端与不同的所述调节电阻连接,在不同的所述调节电阻输入对应的所述触发信号而导通时,所述稳压单元的参考电压被改变而输出对应的电压至稳压输出电路的输出端。

5、进一步的,所述稳压单元包括可控精密稳压源,所述触发模块包括第一调节电阻、第二调节电阻、第三调节电阻,所述第一调节电阻、所述第二调节电阻、所述第三调节电阻的一端连接于所述可控精密稳压源的参考端和充电器稳压输出电路的输出端,所述第一调节电阻的另一端与所述可控精密稳压源的正极共同接地设置,所述第二调节电阻的另一端连接一三极管的集电极,所述第三调节电阻的另一端输入usb充电电路的通信芯片的控制电压,所述三极管的发射极接地,其基极输入充电器直流转换后的供电电压,usb充电电路的通信芯片的控制电压和输出芯片的采样电压为所述触发信号。

6、进一步的,所述可控精密稳压源的负极与一线性光耦连接,所述线性光耦与稳压输出电路的输出端连接,所述线性光耦所配合的光敏晶体管与充电器的电源管理芯片的反馈端连接。

7、进一步的,所述线性光耦上并联有第一保护电阻,所述可控精密稳压源和所述线性光耦之间并联有保护电容和第二保护电阻。

8、进一步的,所述三极管的基极与保护二极管的负极连接,所述保护二极管的正极输入充电器直流转换后的供电电压,所述三极管的基极和所述保护二极管的负极之间设置有第三保护电阻。

9、进一步的,所述保护二极管有多个,多个所述保护二极管输入充电器中不同的输出芯片的采样电压。

10、采用上述方案,本实用新型的有益效果是:

11、通过设置主调节模块和触发模块,对充电器的一级单元输出电压进行限定调节,在不同的触发信号使得对应的调节电阻工作,进而使得主调节模块的基准电压发生改变,输出电压实现改变调节,实现二级单元usb充电电路不同输出电压都高效,对不同设备的不同电压的电池充电时都高效,电路的元件简洁、工作效率高。



技术特征:

1.一种应用于充电器的输出电压调节电路,连接于主电路的稳压输出电路和usb充电电路之间,其特征在于,包括主调节模块和触发模块,所述主调节模块连接于所述触发模块和连接于稳压输出电路的输出端,所述触发模块包括多个调节电阻,所述触发模块用于在采样到来自于所述usb充电电路的不同的触发信号时,使得不同的所述调节电阻并入至所述主调节模块中而使得所述稳压输出电路的输出电压改变。

2.根据权利要求1所述的应用于充电器的输出电压调节电路,其特征在于,所述主调节模块包括稳压单元,所述稳压单元的参考端与不同的所述调节电阻连接,在不同的所述调节电阻输入对应的所述触发信号而导通时,所述稳压单元的参考电压被改变而输出对应的电压至稳压输出电路的输出端。

3.根据权利要求2所述的应用于充电器的输出电压调节电路,其特征在于,所述稳压单元包括可控精密稳压源,所述触发模块包括第一调节电阻、第二调节电阻、第三调节电阻,所述第一调节电阻、所述第二调节电阻、所述第三调节电阻的一端连接于所述可控精密稳压源的参考端和充电器稳压输出电路的输出端,所述第一调节电阻的另一端与所述可控精密稳压源的正极共同接地设置,所述第二调节电阻的另一端连接一三极管的集电极,所述第三调节电阻的另一端输入usb充电电路的通信芯片的控制电压,所述三极管的发射极接地,其基极输入充电器直流转换后的供电电压,usb充电电路的通信芯片的控制电压和输出芯片的采样电压为所述触发信号。

4.根据权利要求3所述的应用于充电器的输出电压调节电路,其特征在于,所述可控精密稳压源的负极与一线性光耦连接,所述线性光耦与稳压输出电路的输出端连接,所述线性光耦所配合的光敏晶体管与充电器的电源管理芯片的反馈端连接。

5.根据权利要求4所述的应用于充电器的输出电压调节电路,其特征在于,所述线性光耦上并联有第一保护电阻,所述可控精密稳压源和所述线性光耦之间并联有保护电容和第二保护电阻。

6.根据权利要求3所述的应用于充电器的输出电压调节电路,其特征在于,所述三极管的基极与保护二极管的负极连接,所述保护二极管的正极输入充电器直流转换后的供电电压,所述三极管的基极和所述保护二极管的负极之间设置有第三保护电阻。

7.根据权利要求6所述的应用于充电器的输出电压调节电路,其特征在于,所述保护二极管有多个,多个所述保护二极管输入充电器中不同的输出芯片的采样电压。


技术总结
本技术公开一种应用于充电器的输出电压调节电路,连接于主电路的稳压输出电路和USB充电电路之间,包括主调节模块和触发模块,主调节模块连接于触发模块和连接于稳压输出电路的输出端,触发模块包括多个调节电阻,触发模块用于在采样到来自于USB充电电路的不同的触发信号时,使得不同的调节电阻并入至主调节模块中而使得稳压输出电路的输出电压改变。本技术通过设置主调节模块和触发模块,对充电器的输出电压进行限定调节,在不同的触发信号使得对应的调节电阻工作,进而使得主调节模块的基准电压发生改变,输出电压实现改变调节,电路的元件简洁、工作效率高。

技术研发人员:贺凯建,王永彬,李晓刚
受保护的技术使用者:深圳迈特电源技术有限公司
技术研发日:20221230
技术公布日:2024/1/11
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