一种既可用充电器又可用充电宝作为电源的发热产品的制作方法

文档序号:11763565阅读:762来源:国知局
一种既可用充电器又可用充电宝作为电源的发热产品的制作方法与工艺

本实用新型涉及充电设备技术领域,尤其涉及一种既可用充电器又可用充电宝作为电源的发热产品



背景技术:

市面上的手机多为智能手机,屏幕越来越大,再加上人们对手机依赖越来越强,使用时间和频率也越来越高,游戏、视频这些都导致智能手机的电池使用时间比非智能手机短,因此一天一充难以满足人民的使用需求,因此充电宝应运而生。近几年,更为先进的快速充电宝、快速充电器也产生了,大大提高了手机充电的效率。

目前,充电宝不仅仅应用于手机供电,也逐渐扩展到其他生活领域,比如充电宝供电的暖手袋、暖脚宝以及电热垫等。但是,这些通过充电宝供电的负载并不能使快速充电宝快速识别,使用不够便捷。另外,充电宝在使用过程中,如果一段时间没有输出电流,充电宝就会自动关闭输出,由于暖手袋、暖脚宝以及电热垫的发热片都内置有自动温度控制,当升到一定温度后就会关闭负载,而下降到一定温度才会开启负载,由于充电宝会自动检测是否有负载,当超过一定时间后,充电宝就会认为没有负载了,就会关闭输出,从而导致暖手袋、暖脚宝以及电热垫停止发热。



技术实现要素:

有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种既可用充电器又可用充电宝作为电源的发热产品,结构简单,设计合理,可以使暖手袋或者暖脚宝快速识别快速充电器或者快速充电宝,同时可以保持暖手袋、暖脚宝以及电热垫等充电宝供电的生活设备连续工作。

为实现上述目的,本实用新型提供了一种既可用充电器又可用充电宝作为电源的发热产品,其特征在于:包括USB接头、快充切换电路、单片机电路、电子开关和负载,所述USB接头与充电器或者充电宝的输出口连接,所述USB接头输出的数据线与快充切换电路连接,所述USB接头输出的电源线与电子开关连接,所述电子开关和负载连接,所述单片机电路分别与快充切换电路、电子开关连接。

上述的一种用于一种既可用充电器又可用充电宝作为电源的发热产品,其特征在于:所述快充切换电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R6和单片机IC1,所述电阻R1、电阻R2、电阻R3依次串联,其中电阻R3一端连接三端稳压器输出端,电阻R3另一端连接电阻R2一端,电阻R2另一端连接电阻R1一端,电阻R1另一端连接三端稳压器接地端;其中电阻R2、电阻R3连接点为数据线D+,其中电阻R2、电阻R1连接点为数据线D-;电阻R6一端接数据线电源负极,电阻R6另一端接单片机IC1的5脚。

上述的一种既可用充电器又可用充电宝作为电源的发热产品,其特征在于:所述三端稳压器输入端接USB正极电源线,三端稳压器接地端接USB负极电源线;三端稳压器输入端与接地端之间连接电容C2,三端稳压器输出端与接地端之间连接电容C1。

上述的一种既可用充电器又可用充电宝作为电源的发热产品,其特征在于:所述单片机电路包括单片机IC1、电阻R5、热敏电阻R7和电容C3,单片机IC1的7脚连接电阻R5、热敏电阻R7和电容C3的一端,热敏电阻R7和电容C3的另一端接地,电阻R5另一端和单片机IC1的1脚连接三端稳压器输出端。

上述的一种既可用充电器又可用充电宝作为电源的发热产品,其特征在于:所述电子开关包括MOS管Q1和电阻R4,其中电阻R4一端与MOS管Q1栅极连接,电阻R4另一端与单片机IC1的2脚连接;MOS管Q1漏极与三端稳压器输入端之间连接发热负载,MOS管Q1源极接地。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型结构简单,设计合理,可以使暖手袋、暖脚宝以及电热垫快速识别快速充电器或者快速充电宝,同时可以保持暖手袋或者暖脚宝等充电宝供电的生活设备连续工作,可靠性好,使用效果好。

以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。

附图说明

图1是本实用新型的结构框图。

图2是本实用新型的电路原理图。

具体实施方式

如图1所示,一种既可用充电器又可用充电宝作为电源的发热产品,其特征在于:包括USB接头1、快充切换电路2、单片机电路3、电子开关4和负载5,所述USB接头1与充电器或者充电宝的输出口连接,所述USB接头1输出的数据线与快充切换电路2连接,所述USB接头1输出的电源线与电子开关4连接,所述电子开关4和负载5连接,所述单片机电路3分别与快充切换电路2、电子开关4连接。

如图2所示,为本实用新型的电路原理图。本实施例中,所述快充切换电路2包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R6和单片机IC1,所述电阻R1、电阻R2、电阻R3依次串联,其中电阻R3一端连接三端稳压器输出端,电阻R3另一端连接电阻R2一端,电阻R2另一端连接电阻R1一端,电阻R1另一端连接三端稳压器接地端;其中电阻R2、电阻R3连接点为数据线D+,其中电阻R2、电阻R1连接点为数据线D-;电阻R6一端接数据线电源负极,电阻R6另一端接单片机IC1的5脚。当USB插头插到具有快充功能的充电器接口时,单片机IC1的5脚输出快充充电器识别的时序脉冲,快充充电器USB接口就输出9V(或高电压)。如果是普通充电器,当USB插头插入充电器接口时,其无法识别IC1的5脚发出的信号,所以其USB接口输出普通的5V电压。

本实施例中,所述三端稳压器输入端接USB正极电源线,三端稳压器接地端接USB负极电源线;三端稳压器输入端与接地端之间连接电容C2,三端稳压器输出端与接地端之间连接电容C1。

本实施例中,所述单片机电路3包括单片机IC1、电阻R5、热敏电阻R7和电容C3,单片机IC1的7脚连接电阻R5、热敏电阻R7和电容C3的一端,热敏电阻R7和电容C3的另一端接地,电阻R5另一端和单片机IC1的1脚连接三端稳压器输出端。单片机电路负责处理温度检测,快充切换电路的信号输入出、输出,和关闭开启电子开关控制MOS管Q1。

本实施例中,所述电子开关4包括MOS管Q1和电阻R4,其中电阻R4一端与MOS管Q1栅极连接,电阻R4另一端与单片机IC1的2脚连接;MOS管Q1漏极与三端稳压器输入端之间连接发热负载,MOS管Q1源极接地。单片机IC1输出的信号传递给电子开关,以实现开启或者关闭发热负载。

本实用新型的工作原理是:

一、当USB接头与充电器连接时:

1、与快速充电器连接时,单片机发出指令使快速切换电路与快速充电器相互通讯,快速充电器会认为可以输出9V或者更高的电压;同时单片机输出指令开启电子开关,使快速充电器的输出电压送到负载发热;

2、与普通充电器连接时,单片机也会发出指令给快速切换电路,但是普通充电器没有快充功能,其不能识别单片机发出的指令,所以普通充电器只能输出标准5V电压。

二、当USB接头与充电宝连接时:

1、与快速充电宝连接时,单片机发出指令使快速切换电路与快速充电宝相互通讯,快速充电宝会认为可以输出9V或者更高的电压;同时单片机输出指令开启电子开关,使快速充电宝的输出电压送到负载发热;

2、与普通充电宝连接时,单片机也会发出指令给快速切换电路,但是普通充电宝没有快充功能,其不能识别单片机发出的指令,所以普通充电宝只能输出标准5V电压。

3、充电宝在使用过程中,如果一段时间没有输出电流,充电宝就会自动关闭输出,由于暖手袋或者暖脚宝的发热片都内置有自动温度控制,当升到一定温度后就会关闭负载,而下降到一定温度才会开启负载,由于充电宝会自动检测是否有负载,当超过一定时间后,充电宝就会认为没有负载了,就会关闭输出,从而导致暖手袋、暖脚宝以及电热垫停止发热。因此,本实用新型在负载关闭阶段,会定时开启电子开关几秒钟,让充电宝认为一直有电流输出,实现连续供电,保持发热负载连续工作。

以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

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