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一種雙輸入電池充電切換電路及智能電子設備的制作方法

文檔序號:12804831閱讀:324來源:國知局

本實用新型屬于電子充電控制技術領域,尤其涉及一種雙輸入電池充電切換電路及智能電子設備。



背景技術:

通用智能電子設備大都采用Micro USB口充電,但充電的時候無法通過USB口連接外設(如鼠標、鍵盤、U盤等)。為解決這個問題,各方案商紛紛加入獨立DC口充電,同時保留Micro USB口充電的功能,以便實現(xiàn)邊充電邊使用Micro USB口進行數(shù)據(jù)交互。但這樣需要實現(xiàn)DC充電與USB充電路徑如何共存、切換、主從設置的問題。目前主流的方案有兩種,一是在傳統(tǒng)充電芯片前段加入雙出入切換控制芯片(FPF3042),一種是用本身就具備雙輸入切換的芯片方案(BQ24168)。

但是,具備雙充電路徑的智能電子設備仍屬少數(shù),因此,能選用的芯片都不是常用物料。無論選用哪種芯片,供貨交期將是最大的風險。另外芯片本身的價格偏高,帶來較大成本壓力。



技術實現(xiàn)要素:

本實用新型實施例的目的在于提供一種雙輸入電池充電切換電路及智能電子設備,旨在解決現(xiàn)在的充電切換電路存在研發(fā)風險高、物料成本高的問題。

本實用新型實施例是這樣實現(xiàn)的,一種雙輸入電池充電切換電路,所述雙輸入電池充電切換電路包括:

分壓電阻R1、分壓電阻R2、分壓電阻R3、分壓電阻R4、分壓電阻R5、第一單門邏輯芯片U1、第二單門邏輯芯片U2、第一開關管、第二開關管、第三開關管和第四開關管;

所述第一單門邏輯芯片U1的第一輸入端A通過所述分壓電阻R1接電池正極+VBAT,所述分壓電阻R2和分壓電阻R3串聯(lián)在USB輸入+USB_IN與地之間,所述第一單門邏輯芯片U1的第二輸入端B接所述分壓電阻R2和分壓電阻R3的公共連接端,所述第一單門邏輯芯片U1的電源端VCC接電池正極+VBAT,所述第一單門邏輯芯片U1的地端接地,所述第一單門邏輯芯片U1的輸出端Y同時接所述第二單門邏輯芯片U2的使能端EN和第四開關管的控制端,所述第二單門邏輯芯片U2的電源端VCC接電池正極+VBAT,所述第二單門邏輯芯片U2的地端GND接地,所述分壓電阻R4和分壓電阻R5串聯(lián)在DC輸入+DC_IN與地之間,所述第一單門邏輯芯片U2的輸入端A接所述分壓電阻R4和分壓電阻R5的公共連接端,所述第一單門邏輯芯片U2的輸出端B接所述第二開關管的控制端,所述第二開關管的第一端接所述第一開關管的控制端,所述第二開關管的第二端接地,所述第一開關管的第一端接充電輸入+VCHG_IN,所述第一開關管的第二端接DC輸入+DC_IN,所述第四開關管的第一端接所述第三開關管的控制端,所述第四開關管的第二端接地,所述第三開關管的第一端接充電輸入+VCHG_IN,所述第三開關管的第二端接USB輸入+USB_IN。

上述結構中,所述第一開關管為PMOS管Q1,所述PMOS管Q1的漏極為所述第一開關管的第一端,所述PMOS管Q1的源極為所述第一開關管的第二端,所述PMOS管Q1的柵極為所述第一開關管的控制端。

上述結構中,所述第二開關管為NMOS管Q2,所述NMOS管Q2的漏極為所述第二開關管的第一端,所述NMOS管Q2的源極為所述第二開關管的第二端,所述NMOS管Q2的柵極為所述第二開關管的控制端。

上述結構中,所述第三開關管為PMOS管Q3,所述PMOS管Q3的漏極為所述第三開關管的第一端,所述PMOS管Q3的源極為所述第三開關管的第二端,所述PMOS管Q3的柵極為所述第三開關管的控制端。

上述結構中,所述第四開關管為NMOS管Q4,所述NMOS管Q4的漏極為所述第四開關管的第一端,所述NMOS管Q4的源極為所述第四開關管的第二端,所述NMOS管Q4的柵極為所述第四開關管的控制端。

本實用新型實施例的另一目的在于提供一種智能電子設備,所述智能電子設備包括如上所述的雙輸入電池充電切換電路。

在本實用新型實施例中,利用分壓電阻作充電器插入檢測,檢測信號通過開關管的組合電路來開關充電通路,實現(xiàn)DC適配器和USB充電器單獨插入時均能充電,同時接入時優(yōu)先用USB適配器充電,以低成本、供貨穩(wěn)定、采購方便的常用分立器件組成的電路代替集成芯片實現(xiàn)相同的功能及性能,克服了研發(fā)風險,降低了物料的成本。

附圖說明

圖1是本實用新型實施例提供的雙輸入電池充電切換電路的電路結構圖。

具體實施方式

為了使本實用新型的目的、技術方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本實用新型進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。

圖1示出了本實用新型實施例提供的雙輸入電池充電切換電路的結構,為了便于說明,僅示出了與本實用新型實施例相關的部分。

一種雙輸入電池充電切換電路,所述雙輸入電池充電切換電路包括:

分壓電阻R1、分壓電阻R2、分壓電阻R3、分壓電阻R4、分壓電阻R5、第一單門邏輯芯片U1、第二單門邏輯芯片U2、第一開關管1、第二開關管2、第三開關管3和第四開關管4;

所述第一單門邏輯芯片U1的第一輸入端A通過所述分壓電阻R1接電池正極+VBAT,所述分壓電阻R2和分壓電阻R3串聯(lián)在USB輸入+USB_IN與地之間,所述第一單門邏輯芯片U1的第二輸入端B接所述分壓電阻R2和分壓電阻R3的公共連接端,所述第一單門邏輯芯片U1的電源端VCC接電池正極+VBAT,所述第一單門邏輯芯片U1的地端接地,所述第一單門邏輯芯片U1的輸出端Y同時接所述第二單門邏輯芯片U2的使能端EN和第四開關管4的控制端,所述第二單門邏輯芯片U2的電源端VCC接電池正極+VBAT,所述第二單門邏輯芯片U2的地端GND接地,所述分壓電阻R4和分壓電阻R5串聯(lián)在DC輸入+DC_IN與地之間,所述第一單門邏輯芯片U2的輸入端A接所述分壓電阻R4和分壓電阻R5的公共連接端,所述第一單門邏輯芯片U2的輸出端B接所述第二開關管2的控制端,所述第二開關管2的第一端接所述第一開關管1的控制端,所述第二開關管2的第二端接地,所述第一開關管1的第一端接充電輸入+VCHG_IN,所述第一開關管1的第二端接DC輸入+DC_IN,所述第四開關管4的第一端接所述第三開關管3的控制端,所述第四開關管4的第二端接地,所述第三開關管3的第一端接充電輸入+VCHG_IN,所述第三開關管3的第二端接USB輸入+USB_IN。

作為本實用新型一實施例,所述第一開關管1為PMOS管Q1,所述PMOS管Q1的漏極為所述第一開關管1的第一端,所述PMOS管Q1的源極為所述第一開關管1的第二端,所述PMOS管Q1的柵極為所述第一開關管1的控制端。

作為本實用新型一實施例,所述第二開關管2為NMOS管Q2,所述NMOS管Q2的漏極為所述第二開關管2的第一端,所述NMOS管Q2的源極為所述第二開關管2的第二端,所述NMOS管Q2的柵極為所述第二開關管2的控制端。

作為本實用新型一實施例,所述第三開關管3為PMOS管Q3,所述PMOS管Q3的漏極為所述第三開關管3的第一端,所述PMOS管Q3的源極為所述第三開關管3的第二端,所述PMOS管Q3的柵極為所述第三開關管3的控制端。

作為本實用新型一實施例,所述第四開關管4為NMOS管Q4,所述NMOS管Q4的漏極為所述第四開關管4的第一端,所述NMOS管Q4的源極為所述第四開關管4的第二端,所述NMOS管Q4的柵極為所述第四開關管4的控制端。

1、利用分壓電阻作充電器插入檢測,檢測信號通過NMOS管和PMOS管的組合電路來開關充電通路:當接入充電器,檢測信號為高電平,高電平使NMOS管導通,NMOS管導通后拉低PMOS的柵極使充電通路打開。選用NMOS控制的目的是在最初狀態(tài)檢測信號為低不會NMOS誤導通,在充電通路上選用PMOS是因為其較低的Rdson,這樣充電式MOS上的壓降較小,發(fā)熱量也小。

2、USB充電優(yōu)先級判斷和鎖定:USB充電檢測信號控制DC檢測信號到控制NMOS之間的關斷,沒有USB充電檢測信號時,DC檢測信號開啟DC充電路徑。有的話切斷DC檢測信號到控制NMOS之間的通路,斷開DC充電路徑,另外還開啟USB充電通路。

本實用新型實施例還提供一種智能電子設備,所述智能電子設備包括如上所述的雙輸入電池充電切換電路。

所述智能電子設備包括手機、平板電腦等等。

在本實用新型實施例中,利用分壓電阻作充電器插入檢測,檢測信號通過開關管的組合電路來開關充電通路,實現(xiàn)DC適配器和USB充電器單獨插入時均能充電,同時接入時優(yōu)先用USB適配器充電,以低成本、供貨穩(wěn)定、采購方便的常用分立器件組成的電路代替集成芯片實現(xiàn)相同的功能及性能,克服了研發(fā)風險,降低了物料的成本。

以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內(nèi)。

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