一种超小充电器电路及其组合方法与流程

    专利2022-07-07  147


    本发明涉及充电器领域,具体是一种超小充电器电路及其组合方法。



    背景技术:

    随着通信技术的不断发展,电源充电器及电源适配器越来越广泛应用与手机电脑游戏机智能手环等it通讯类产品。为了携带方便,对电源充电器的体积要求越来越小,功率越来越大,功能及兼容性要求也越来越高。从而电源技术层出不穷,花样越来越多,如;低导通内阻mos、coolmos超级硅同步整流qr电源ic离线式驱动ic氮化镓驱动ic及氮化镓mos等技术。

    现有电路方框图参照图3示出了一个已有电路的构造,本示例包括;芯片,开关管驱动电路,线性稳压电路,开关管驱动电路,协议电路;现有电路参照图4示出了一个现有电路的原理图构造,本示例包括;芯片,开关管驱动电路,线性稳压电路,开关管驱动电路;本示例的已有电路中;二极管d1,d2,电阻器r10构成高压启动电路;电容器c6,电阻器r14,r15,r16,r11,r12,r13,快恢复二极管d5构成本电路的尖峰吸收电路;三极管q1,电阻器r22,稳压二极管zd2组成本案例的线性稳压电路;变压器t1a绕组,快恢复整流二极管d3,电阻器r9,电容器c3组成本案例的vcc整流滤波电路;快恢复二极管d4,电阻器r7,r8,r3组成本电路的开关管驱动电路;电解电容器c5为本电路的滤波电路;mos管q1为本实例的开关管;集成电路u4为主控pwm芯片。

    对于以上技术及方案不仅仅依赖进口,也存在成本高,生产工艺复杂,材料易缺货,故障率高等缺陷。



    技术实现要素:

    本发明的目的在于提供一种超小充电器电路及其组合方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

    为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

    一种超小充电器电路,包括有emi整流滤波电路、隔离变压器、开关管、主控pwm电路和pd协议电路,所述emi整流滤波电路的输入端与ac市电的输出端相连接,所述emi整流滤波电路的输出端与隔离变压器的输入端相连接,所述隔离变压器的输出端与主控pwm电路的输入端相连接,所述主控pwm电路的输出端与开关管的输入端相连接,所述开关管的输出端与隔离变压器的输入端相连接,所述隔离变压器的输出端与dc整流输出的输入端相连接,所述dc整流输出的输出端与pd协议电路的输入端相连接,所述pd协议电路的输出端与主控pwm电路的输入端相连接,所述pd协议电路的输出端与用电设备输入端相连接。

    作为本发明进一步的方案:所述主控pwm电路包括三极管q2和q3,电阻器r8,r9,r10,r16,r11,r12,r1,电容器c2,c6,c5,c6,c7二极管d4,d1,zd1。

    作为本发明再进一步的方案:所述开关管为inn650d02/nv6115或所有氮化镓mos。

    作为本发明再进一步的方案:所述pd协议电路为伟佺及智融或所有pd协议芯片。

    作为本发明再进一步的方案:其组合方法步骤如下:

    步骤一:利用ac市电对emi整流滤波电路进行供电;

    步骤二:emi整流滤波电路进一步向隔离变压器发送电流信号;

    步骤三:主控pwm电路向开关管发送电流信号,开关管进一步向隔离变压器发送电流信号;

    步骤四:隔离变压器经过dc整流输出后向pd协议电路发送电流信号;

    步骤五:pd协议电路对用电设备进行充电。

    与现有技术相比,本发明的有益效果是:

    在本发明电路中,节省了线性稳压电路、芯片电路、开关管驱动电路和vcc整流滤波电路,同时减少了大量电子元器件,给生产制造业带来成本低,生产效率高,故障率低等优势,给消费者带来性价比高,体验效果好等优点。

    附图说明

    图1为超小充电器电路及其组合方法的方框图。

    图2为超小充电器电路及其组合方法的电路构造图。

    图3为现有充电器电路的方框图。

    图4为现有充电器电路的电路构造图。

    具体实施方式

    下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

    请参阅图1~4,本发明实施例中,一种超小充电器电路及其组合方法,包括有emi整流滤波电路、隔离变压器、开关管、主控pwm电路和pd协议电路,所述emi整流滤波电路的输入端与ac市电的输出端相连接,所述emi整流滤波电路的输出端与隔离变压器的输入端相连接,所述隔离变压器的输出端与主控pwm电路的输入端相连接,所述主控pwm电路的输出端与开关管的输入端相连接,所述开关管的输出端与隔离变压器的输入端相连接,所述隔离变压器的输出端与dc整流输出的输入端相连接,所述dc整流输出的输出端与pd协议电路的输入端相连接,所述pd协议电路的输出端与主控pwm电路的输入端相连接,所述pd协议电路的输出端与用电设备输入端相连接,所述主控pwm电路包括三极管q2和q3,电阻器r8,r9,r10,r16,r11,r12,r1,电容器c2,c6,c5,c6,c7二极管d4,d1,zd1,所述开关管为inn650d02/nv6115或所有氮化镓mos,所述pd协议电路为伟佺及智融或所有pd协议芯片。

    其组合方法步骤如下:

    步骤一:利用ac市电对emi整流滤波电路进行供电;

    步骤二:emi整流滤波电路进一步向隔离变压器发送电流信号;

    步骤三:主控pwm电路向开关管发送电流信号,开关管进一步向隔离变压器发送电流信号;

    步骤四:隔离变压器经过dc整流输出后向pd协议电路发送电流信号;

    步骤五:pd协议电路对用电设备进行充电。

    本发明的工作原理是:

    本发明电路减少了已有电路的线性稳压电路、开关管驱动电路、vcc整流滤波电路、芯片电路和高压启动电路;高压启动电路包括整流二极管d1,d2,限流电阻器r10,线性稳压电路包括三极管q1、电阻器r22和稳压二极管zd,开关管驱动电路包括快恢复二极管d4、电阻器r8,r7,r3;vcc整流滤波电路包括快恢复整流二极管d3,电阻器r9,电解电容器c3;芯片电路包括主控pwm控制芯片u4。

    在本发明电路中,节省了线性稳压电路、芯片电路、开关管驱动电路和vcc整流滤波电路,同时减少了大量电子元器件,给生产制造业带来成本低,生产效率高,故障率低等优势,给消费者带来性价比高,体验效果好等优点。

    尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。


    技术特征:

    1.一种超小充电器电路,包括有emi整流滤波电路、隔离变压器、开关管、主控pwm电路和pd协议电路,其特征在于:所述emi整流滤波电路的输入端与ac市电的输出端相连接,所述emi整流滤波电路的输出端与隔离变压器的输入端相连接,所述隔离变压器的输出端与主控pwm电路的输入端相连接,所述主控pwm电路的输出端与开关管的输入端相连接,所述开关管的输出端与隔离变压器的输入端相连接,所述隔离变压器的输出端与dc整流输出的输入端相连接,所述dc整流输出的输出端与pd协议电路的输入端相连接,所述pd协议电路的输出端与主控pwm电路的输入端相连接,所述pd协议电路的输出端与用电设备输入端相连接。

    2.根据权利要求1所述的超小充电器电路,其特征在于:所述主控pwm电路包括三极管q2和q3,电阻器r8,r9,r10,r16,r11,r12,r1,电容器c2,c6,c5,c6,c7二极管d4,d1,zd1。

    3.根据权利要求1所述的超小充电器电路,其特征在于:所述开关管为inn650d02/nv6115或所有氮化镓mos。

    4.根据权利要求1所述的超小充电器电路,其特征在于:所述pd协议电路为伟佺及智融或所有pd协议芯片。

    5.根据权利要求1所述的超小充电器电路组合方法,其特征在于:其组合方法步骤如下:

    步骤一:利用ac市电对emi整流滤波电路进行供电;

    步骤二:emi整流滤波电路进一步向隔离变压器发送电流信号;

    步骤三:主控pwm电路向开关管发送电流信号,开关管进一步向隔离变压器发送电流信号;

    步骤四:隔离变压器经过dc整流输出后向pd协议电路发送电流信号;

    步骤五:pd协议电路对用电设备进行充电。

    技术总结
    本发明公开了一种超小充电器电路及其组合方法,包括有EMI整流滤波电路、隔离变压器、开关管、主控PWM电路和PD协议电路,所述EMI整流滤波电路的输入端与AC市电的输出端相连接,所述EMI整流滤波电路的输出端与隔离变压器的输入端相连接,所述隔离变压器的输出端与主控PWM电路的输入端相连接,所述主控PWM电路的输出端与开关管的输入端相连接,所述开关管的输出端与隔离变压器的输入端相连接,在本发明电路中,节省了线性稳压电路、芯片电路、开关管驱动电路和VCC整流滤波电路,同时减少了大量电子元器件,给生产制造业带来成本低,生产效率高,故障率低等优势,给消费者带来性价比高,体验效果好等优点。

    技术研发人员:彭泽有
    受保护的技术使用者:深圳市天久电子有限公司
    技术研发日:2020.12.11
    技术公布日:2021.03.12

    转载请注明原文地址:https://wp.8miu.com/read-10147.html

    最新回复(0)