具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置的制造方法

文档序号:8683264阅读:444来源:国知局
具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型是关于一种具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置,特别是指一种可避免每次对电池充电所造成的累积式损坏、并连接外部电源以提升无线充放电效率以及升降压效率的携带式电子产品的具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置。
【背景技术】
[0002]随着无线充电的日渐盛行,未来势必演变成可随处无线充电的状态,而随处可无线充电虽带来极大的方便性,惟无论是有线或无线充电,每次在充电的初所产生的突波,都必然会对电池造成累积式的损坏,进而累积式减损电池寿命,换言之,随着充电次数的愈来愈多,电池的寿命也相应愈来愈短,且电池的充放电效率也愈来愈差。
[0003]在随处可无线充电的情形下,人们的活动范围内必将同时存在多数无线充电场所,或是人们将多次进出同一无线充电场所,如此一来,所携带的携带式电子产品势必在一天的内被无差别地多次无线充电,从而使携带式电子产品内的电池寿命提早告终。
[0004]其次,由于无线充放电效率目前仍然偏低,也就是放电量仍偏高于充电量,再加上升降压效率亦偏低,造成无线充放电的实用性仍无法提高,早为人所垢病已久。
[0005]此外,公知的无线充电装置不管是单向还是双向充电,是固定使用电池来提供发射电力,如此容易造成损耗电池的使用寿命以及提供发射电力的效率不佳的缺失。
[0006]因此,如何设计出一种可避免每次对电池充电所造成的累积式损坏,甚至于还能在连接外部电源时切换电力提供的模式以提升无线充放电效率以及升降压效率的装置,为本实用新型所亟欲解决的一大课题。
【实用新型内容】
[0007]本实用新型的目的之一在于提供一种具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置,由超电容特殊的设置位置以及超电容的阻抗系低于电池,因此,被充电时会先对超电容充电,从而达到让超电容来抵挡每次充电时的突波问题,相对能避免每次对电池充电所造成的累积式损坏;由旁路开关单元的逆流防止作用,以能避免漏电,相对乃具有省电功效。
[0008]本实用新型的目的之二在于提供一种具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置,由升降压单元为一种具有同步整流的升降压单元(较佳地为金属氧化物半导体场效晶体管式同步整流),而据以提升升降压的效率。
[0009]本实用新型的目的之三在于提供一种具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置,由所述电池放电开关单元、第一旁路开关单元、第二旁路开关单元使用金属氧化物半导体场效晶体管来做为逆流防止或做为开关的重要组件,使导通时所损耗的电较低,所以放电效率会较高,从而提升无线充放电效率。
[0010]本实用新型的目的之四在于提供一种具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置,由整流单元可将直流讯号转换为交流讯号,或者转换交流讯号为直流讯号,使得共振组件单元可产生感应磁场,或者根据感应磁场产生感应电流,因而达到双向无线充放电的功效,进一步使设置有本实用新型具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置的携带式电子产品系无线充电,亦能无线放电。
[0011]本实用新型的目的之五在于提供一种具有旁路控制的双向无线充放电装置,其具有双向无线发射及接收的模式,当启动无线发射模式且连接外部电源时,采用外部电源供电发射模式,并脱离来自电池的电源;当启动无线发射模式且侦测无外部电源时,则启动电池发射模式,自动以电池的电力来提供共振组件单元的发射电力;当启动无线接收模式时,系以无线接收电力以对该携带式电子产品充电,以达到双向无线充放电、延长电池的使用寿命及增加电力的使用效率的效果。
[0012]为实现上述目的,本实用新型提供的具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置,为应用于一具有电路装置的携带式电子产品,该电路装置电性连接有一受电端和一电池,该具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置包含:一逻辑控制单元、一整流单元、一升降压单元、一电池放电开关单元、一第一旁路开关单元、一第二旁路开关单元、一控制开关以及一第一超电容。其中,该逻辑控制单元具有多数脚,包括一电源脚、一侦测脚及复数个控制脚;该整流单元用以转换直流讯号或交流讯号,具有一输入端、二输出端及复数个个控制端,其中复数个控制端分别电性连接于逻辑控制单元的复数个控制脚;共振组件单元根据交流讯号产生感应磁场,或者根据感应磁场产生感应电流,其电性连接整流单元的二输出端;该升降压单元具有一第一调压端、一第二调压端和两控制端,该第二调压端电性连接于该整流单元的输入端,该两控制端分别电性连接于该逻辑控制单元的第一、二控制脚,该逻辑控制单元的电源脚电性连接于该彼此相接的第二调压端和该输入端;该电池放电开关单元具有一入口端、一出口端和一控制端,该入口端和出口端分别电性连接于所述电池的放电端和该升降压单元的第一调压端,该控制端电性连接于该逻辑控制单元的第三控制脚;该控制开关的一端电性连接于所述电池的放电端,另一端电性连接于该电池放电开关单元的控制端和该逻辑控制单元的第三控制脚;第一旁路开关单元具有一入口端、一出口端和一控制端,该出口端和入口端分别电性连接于所述电路装置的保护电路的受电端和该升降压单元的第一调压端,控制端电性连接于逻辑控制单元的第五控制脚;该第二旁路开关单元系具有一入口端、一出口端和一控制端,该出口端和入口端分别电性连接于所述电路装置的受电端和该升降压单元的第二调压端,该控制端电性连接于该逻辑控制单元的第五控制脚;该第一超电容的一电极电性连接于所述电路装置的受电端与该第二旁路开关单元的出口端的连接处,并在该连接处形成一第一节点,其另一电极则接地。
[0013]由此,能让超电容来抵挡每次充电时的突波问题,相对能避免每次对电池充电所造成的累积式损坏;再者,由电池放电开关单元、第一旁路开关单元、第二旁路开关单元的逆流防止作用,以能避免漏电,相对具有省电功效。
[0014]再者,本实用新型亦提供一种具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置,由升降压单元为一种具有同步整流的升降压单元(较佳地为金属氧化物半导体场效晶体管式同步整流),而据以提升升降压的效率。
[0015]为了能够更进一步了解本实用新型的特征、特点和技术内容,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图,惟附图仅提供参考与说明用,非用以限制本实用新型。
【附图说明】
[0016]图1为本实用新型具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置电性连接于一携带式电子产品的第一实施例的方块图。
[0017]图2为本实用新型具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置电性连接于一携带式电子产品的第一实施例的电路图。
[0018]图3为本实用新型二具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置的示意图。
[0019]图3A为本实用新型第一具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置电路图。
[0020]图3B为本实用新型第二具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置电路图。
[0021]图4为本实用新型第二实施例的等效电路方块图。
[0022]附图中符号说明
[0023]I逻辑控制单元,11?20第一?十控制脚,Ia电源脚,Ib侦测脚,Ic发射保持回路,2整流单元,21输入端,22输出端,23第一晶体管,24第二晶体管,25第三晶体管,26第四晶体管,3升降压单元,31、32第一、二调压端,33、34控制端,35、36第一、二金属氧化物半导体场效晶体管,37电感,4电池放电开关单元,4a第二旁路开关单元,4b第一旁路开关单元,41入口端,42出口端,43控制端,431第二节点,44、45第一、二金属氧化物半导体场效晶体管,46第一电阻,47晶体管,48第二电阻,5控制开关,6第一超电容,61第一节点,7共振组件单元,71电感,72电容,8电流电压侦测单元,9携带式电子产品,91电路装置,911讯号输出端,92保护电路,921受电端,93电池,931放电端,94外部电源。
【具体实施方式】
[0024]请一并参阅图1及图2,为本实用新型应用于一具有电路装置91的携带式电子产品9第一实施例的方块图及电路图。该电路装置91电性连接有一受电端921和一电池93,较佳地,该电路装置91还具有一保护电路92,该保护电路92电性连接于该受电端921与电池93之间。该具有旁路控制的耐充共振式双向无线充放电装置包含:一逻辑控制单元1、一整流单元2、一升降压单元3、一电池放电开关单元4、一第一旁路开关单元4b、第二旁路开关单元4a、一控制开关5、一第一超电容6、共振组件单元7及一第二超电容(图未示)
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