充电宝layout及工作原理图解

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移动电源充电宝电路设计

移动电源充电宝电路设计

移动电源充电宝电路设计文章目录设计需求了解移动电源接口输入保护电路锂电池保护电路设计锂电池充电电路设计锂电池Boost升压放电电路设计温馨提示:看过我之前文章的可以直接跳过一堆介绍的文字,直接看最后的原理图设计需求了解随着手机越来越普及,手机应用功能的增多,更有人提出移动办公时代的概念。

手机作为我们日常使用的便携式数码设备,已经成为我们生活的一部分。

但手机毕竟是电子产品,所有的电子产品都离不开供电的问题。

如果在一些时候,手机电量不足了大家肯定想到的是使用移动电源来临时给手机供电充电了。

其实不单单是手机,很多其他便携式设备都可以使用移动电源来供电。

那么对移动电源的设计就有了明确的需求了。

首先移动电源是要求可以长期储,便携,小巧。

这样我们的工程师们就想到了使用锂电池来做电量的储存,锂电池体积不是很大,相对储存电量的密度也比较大。

所以目前市场上使用的大都是锂电池。

当然,将来由于技术的发展,有可能选择燃料电池,或者核电,就像钢铁侠胸前的那个供电设备一样。

我们在选定核心为锂电池后,我们知道锂电池的各种特性需要设计更好的保护电路,这样锂电池才能使用的更长久和安全。

于是在使用到锂电池的地方必定要为锂电池设计保护电路。

另外,锂电池能多次重复使用,需要设计充电电路。

充满电后需要给其他设备供电,这样就需要设计对应的供电电路。

当然还有一些可有可无的指示电路等等。

针对锂电池的保护电路之前的文章也有讲解,有不清楚的朋友可以去我头条文章栏目查阅,这里再罗列下,锂电池保护电路至少需要做到,过充、过放、过流短路保护,充电时还要对其做过温保护控制。

锂电池的充电电路也是有严格要求步骤的,需要根据电池状态严格按照电池充电步骤进行充电。

对应锂电池的充电电路的介绍这里也不讲了,之前有文章做了讲解,不清楚的朋友还是那句老话,可以去我头条文章栏目查阅。

锂电池输出供电电路要根据实际情况,看你是给什么样的设备供电,有怎样的供电需求设计,一般都是设计成5V输出,因为现在大多数便携式设备都是不超过5V的充电器为其充电供电。

移动电源安全选择

移动电源安全选择

移动电源安全选择移动电源越来越普及,安全性成了许多人关心的话题,毕竟网络上经常会出现一些因移动电源而起的事故讨论。

当我们对移动电源的结构及工作原理有所了解后,对它的安全性问题也就明了了。

移动电源结构剖析移动电源一般由电芯、电路和外壳等几部分组成。

电芯是移动电源的核心,其实就是电池,常用的有聚合物锂电、18650锂电、AAA镍氢电池等。

电路部分主要包括升压系统和充电管理系统等,用来充电和放电。

外壳一般有塑胶壳、金属壳等,虽然它是附属品,但要靠它来保护电芯和电路,以及方便人们的使用,所以也是必不可少。

图1:移动电源结构示意图图2:某品牌移动电源拆解图(上方白色部分为电池,下方为电路板)移动电源为什么会爆炸这是不少人关心的问题,事实上也确实发生了一些移动电源爆炸的事故。

那么某些移动电源为什么会爆炸?问题主要出在电芯上(也就是电池)。

部分不法的移动电源生产商,采用劣质廉价的“垃圾电芯”,也就是那种已经使用过的老化了的废弃电芯,配以简陋的电路板,装入外壳后即行出售。

这类劣质电芯频繁使用往往会产生非常高的热量,电芯在高热环境下膨胀,从而导致燃烧或爆炸。

其实对所有锂电池来说,一直都有这样的风险,因为锂是一种非常活跃的化学物质,很容易燃烧。

电池在放电、充电时内部会持续升温,另外在过充情况下锂离子生成的锂枝晶可能会刺穿隔膜形成内部短路,这会产生过大的电流从而释放出巨大热量,而高温又会导致电解质被电解产生气体,于是电池内部的膨胀压力升高,就有可能挤破外壳产生漏液,最终导致氧化燃烧甚至爆炸。

什么样的电芯才安全电芯作为移动电源的核心部件,它不但直接影响着移动电源的性能,同时也悠关移动电源的安全。

据前面的分析,锂电池具有较大的风险,与之相比,镍氢电池的安全性相对要高一些。

不过,镍氢电池的效率无法与锂电池相比,而且在过充、过放、过流、短路等异常情况下,镍氢电池同样也会产生过热而存在出事的可能。

为了既享用锂电池的性能又尽可能避开它的风险,人们对锂电池进行了一些改造,一方面在锂电池中添加了能抑制锂元素活跃的成份(如钴、锰、铁等),另一方面则用胶态聚合物电解液替换原来的液体电解液。

手机充电宝原理电路图

手机充电宝原理电路图

手机充电宝原理电路图如下:图中1MS为拨动开关:向上拨为照明。

中挡位为照明断开位置也是充电位置,向下为充电器充电输出及电源灯。

LED4~LED7为高亮度发光的二极管用作照明。

LED2绿色发光二极管作为电池充电指示。

LED3为用市电充电时作电源监视指示和照明。

该开关电源部分U1采用NcP1000P集成电路,引脚数据①脚为vcc、②脚为反馈、③、⑥、⑦、⑧脚为地端、④脚为启动电压输入端、⑤脚为环路。

U2EL817为光电耦合器.U3TL431和U1 NCP1000P及U2EL817组成稳压电路.又一个电路图亚力通万能充电器亚力通万能充电器是比较典型的一款手机充电器,它将市电220V电源经一支1N4007二极管整流后,送到变频、偶和变压器和三管(13001)、三极管C1815、Z1稳压管竺元件组成的振荡电路。

通过变压器次级绕组感应低压电源,经二极管整流、C4电容滤波后送到开关管(8550)然后输出,开关管受IC(YLT539)的控制,同时控制LED指示灯,以确定电池的充电程度。

较好的万能充还可以用光电偶合管反馈充电程度用以控制电源的输入(如科奈信手机万能充电器)。

请解释一下这张手机充电器的电路图,详细点,谢谢,附图是啊,本人基础比较差点,而且又扔下几年了,谢谢大家的回答帮助,感激不禁啊,可惜不能把分数没人都分一些,每个人回答的我都从中学到了不少东西,分数就给solank老师吧,他给我提供了很多开关电源的资料,同时也特别感谢一下rgbe2009老师向左转|向右转2010-04-05 11:23提问者采纳请hi我,详细回复你一个低成本的RCC开关电源,这种线路效率低一般最高80% 你可以找一些RCC开关电源看看,或是直接hi 我备注:这种线路频率不可能几百赫兹啦,一般都到10kHz 以上几百赫兹开关管,早就被发热干掉了。

手机充电宝原理电路图

手机充电宝原理电路图

手机充电宝原理电路图在充电宝中,一般会使用一节或多节锂电池组成电池组。

锂电池是一种具有较高能量密度和额定电压的电池,非常适合用于充电宝这样的便携式设备。

锂电池的额定电压通常为3.7伏,并且存储的能量由电池的电容量决定。

为了实现锂电池能量转化为手机所需的电能,充电宝中需要使用一个DC-DC转换器电路。

该电路可以将锂电池的电压升压或降压到手机所需的电压水平。

典型的手机所需电压为5伏,因此需要将锂电池的电压升压到5伏。

DC-DC转换器电路通常包括一个开关电源芯片和一些电感、电容和二极管等元件。

开关电源芯片负责控制电路的开关频率和占空比,以实现电能的转换。

电感和电容则用于存储和调整电流和电压,以确保稳定的输出。

在手机充电宝中,还包括一些其他的功能电路,比如电池管理电路和输出保护电路等。

电池管理电路主要负责监测锂电池的电压和电流,并保证充电和放电过程的安全和稳定。

输出保护电路则用于保护充电宝和充电设备,例如过流保护、过压保护和过温保护等。

为了方便用户使用,手机充电宝通常还会加入一些显示和控制元件,比如LED显示屏和按键开关等。

LED显示屏可以显示充电宝的剩余电量和充电状态,以供用户参考。

按键开关则可以控制充电宝的开关和其他功能,比如闪光灯和SOS功能等。

总结起来,手机充电宝的原理电路图主要包括锂电池组、DC-DC转换器、电池管理电路、输出保护电路和显示控制元件等。

其中,锂电池组用于存储能量,DC-DC转换器用于转换电能,电池管理电路和输出保护电路用于保证安全和稳定,显示控制元件用于方便用户使用。

整个电路通过合理的设计和控制,可以实现手机充电宝对手机等设备的高效充电。

2013移动电源原理图应用FH454M

2013移动电源原理图应用FH454M

当移动电源向外部负载进行放电时,侦测电路对放电电压进行监测,如图 3,OVP 在
在 FH454M 内部连接到 ADC 中,可通过采样电压值,来控制 PWM 进行电压调节。当 输出端由重载 (例如输出 5V / 1.5A) 时,如果负载忽然拔除时,此时输出电压一定会忽 然上升,此上升速度要通过软件调节 PWM 使其下降会比较慢,故此时可通过 OVP 机制 由硬件强制关闭 PWM 输出,并产生中断进行处理。 故输出电压可 由于一般手机会侦测移动电源的输出电压高于 5V 才会启动手机充电模式, 设定在 5.15V,可防止由于手机充电线线损过大导致启动充电模式失败的状况发生。
N DIS_DIS_BATTERY [Initial]
初始化?
Y
N
Dec DUnc
DUTYL_BUFF
Y
输出电压<5v
N
输出电流<50mA
Y
CLR f_DIS_BATTER SET f_halt_mode Clr F_LED_DISCHANGE
N CALL UP_DUTY RET
N
充电电流 <80mA N CALL UP_DUTY RET
Y
SET F_CHANGE_FULL
图6
8
FH454M 应用在移动电源上的说明
电池放电流程图
Start
Clr f_halt_mode Set F_LED_CHANGE Set F_GET_TEMP
电池电量<3V?
Y
Set f_halt_mode Clr F_LED_CHANGE Clr F_GET_TEMP

硬件电路及说明
3
FH454M 应用在移动电源上的说明

移动电源工作原理

移动电源工作原理

输出电流为 1A;2 个 USB 输出口的移动电源输出电流分别为 1A
和 2A。(XHEC)显航的移动电源输出具备自动休眠功能。当充电
完成拔出连接线后,升压电路自动停止工作,不需要浪费电池的
电能,能有效延长电池的工作时间。
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
移动电源输入充电电流为 1A。如果利用电脑的 USB 充电,要考
虑 USB 的输出承受力,一般的电脑 USB 输出为 500mA。
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
2、
升压输出电路,:当移动电源接入手机后,升压电路即开始
工作,将移动电源的电池升压到 5V,以供手机充电,手机将自
行控制充电,充满后自动断电。目前移动电源的输出形式有 1 个
USB 口和 2 个 USB 口两种,输出电流有 300mA、500mA、800mA、
1000mA、1500mA、2000mA 等。输出电流越大,表示移动电源
的输出能力越强,越能满足手机的充电需要。如果你的手机是
1000mA 充电的,你用 500mA 的移动电源为它充电,这样充电时
6、
锂电池,移动电源的锂电池多数是由几个电池并联使用。
目前多数移动电源使用的是性价比高的 18650 锂离子。18650 锂
离子电池目前世界上量产容量最高的为三星、LG、三洋的电芯,
单个可以做到 2800mAh;而国内最高仅为 2600mAh。(XHEC)显
航移动电源使用的是三星 2800mAh 原装电芯。还有些厂家使用
移 动电源工 作 原理 (内部结构)
移动电源其实是一个可以对外充电的电池,它由输入充电控制电路,输出升压控制电路, 电池电量检测显示电路,LED 控制电路,电池保护电路构成,如下图:

移动电源系统电路的设计与原理分析

移动电源系统电路的设计与原理分析

移动电源系统电路的设计与原理分析市面上移动电源中常使用2个电感,其中充电电路中,充电过程需要一个电感,Boost 电路放电过程中也需要一个电感。

充电电路的工作过程是通过5V的交流适配器给移动电源内部的锂电池充电;而Boost电路工作过程是将移动电源内部锂电池升压到5V进行输出,从而给移动设备供电。

但在移动电源实际工作中这两种电路通常情况不需要同时工作,也就是工作中两个电感只有一个电感处于工作状态,两个环路只需要一个工作。

芯片工作原理MT2011是一款高效率大电流单串联锂电池充电控制器。

它支持4.5V~6.5V输入电压,输出电压可以跟随锂电池电压,最大2A的充电电流,使用了高效率的同步整流结构,适合应用于便携式充电设备和移动电源充电。

整合电流采样电阻、高精度的电流与电压管理电路、满电自动停止充电。

MT2011工作频率为1.5MHz,使用同步整流结构,效率高达93%.带有充电电流软启动、防反相电流二极管、充电电流采样等功能,并带有完善的输出短路保护和过温保护功能。

使设备稳定性更高,单电感移动电源电路如图所示:(a)充电芯片外围电路(b)升压芯片外围电路(c)单片机外围电路图1.电路中芯片工作电路MT5036是来颉科技设计的一款95%高效的800KHz同步升压转换器,它为单节锂电池或多节锂电池组并联提供了良好的供电解决方案。

转换器通过设置芯片外部FB分压电阻或使用内部FB分压电阻来获得一个稳定输出电压。

芯片转换效率非常高,能提供足够的负载电流,当供电电压下降到3V时,仍能在输出电压为5V时,输出3A的负载电流,电感中的峰值电流被限制在6.6A.MT5036工作频率可达800KHz,这使得电感和输出电容都可以不用太大,并且带有轻载PSM功能,可以保证芯片在全负载范围内保持较高的转换效率。

拥有60uA 的静态电流,可以大大提高锂电池的寿命,带有低EMI工作模式,断续工作时,可以有效减少振铃,转换器可以避免电池过放电,在关断时负载可以完全与电池断开。

移动电源产品知识

移动电源产品知识

3、移动电源方案分类
⑴ 、硬件方案
硬件:是指IC厂家把程序写好封存在一个IC里面,而且里面的程序是不能更改的, 厂家编写这颗IC有什么功能,它就只有所编写的那些功能。如:英集芯的IP5306等, F118、F168、F169等都是用的英集芯的IP5306。所以我们这些产品用的就是硬件方案。
硬件方案的优势: 原厂供货、线路简单、效率高(90%以上)、性价比高。再者市 面流通量大,经过市场的考验,性能和品质有保障。
大家都知道,水在管中所以能流动,是因为有着高水位和低水位之间的差别而产生的一 种压力,水才能从高处流向低处。城市中使用的自来水,所以能够一打开水门,就能 从管中流出来,也是因为自来水的贮水塔比地面高,或者是由于用水泵推动水产生 压力差的缘故。电也是如此,电流所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着 高电位和低电位之间的差别。这种差别叫电位差,也叫电压。换句话说。在电路中, 任意两点之间的电位差称为这两点的电压。
缺点:温度偏高,IC程序不可修改。
⑵软件方案:
软件:指的是IC厂家只编写这颗IC程序的大致框架,内部的细节需要自己去编写, 可以根据客户的需求,在IC里面任意的编写程序,修改程序。如:SF015、Z855、P5 等。
软件的优势:温度低,可以根据客户的需求来编写程序。
缺点:在升压输出方面,MCU是用软件实现PWM控制,普通的MCU频率相对较低, 做出来的效率也稍显偏低(85%)、线路复杂、价格偏高。
过压保护电压是6V左右,智融(SW6106)的过压保护电压是13V左右)达到某一个 电压值时,就会关闭输入电压,从而起到保护原件不被高电压烧坏。 ⑷、输入过充保护: 输入标准范围:4.2V 当移动电源电芯的电压达到4.2V时,输入电流为零(因电压与电流为共生关系, 电压是电流的载体,只要两者的任一者为零时,就会停止工作)。

充电宝工作原理

充电宝工作原理

充电宝工作原理
充电宝工作原理的基本原理是将电能通过电池储存,然后通过DC/DC(直流/直流)转换电路将储存的直流电能转换为手机
等设备所需的电压和电流。

具体的工作原理如下:
1. 输入电源:充电宝的输入端接受外部电源供电,通常是通过电源适配器或USB接口连接到交流电源或其他电源设备。

2. 充电电路:输入电源通过充电电路给电池充电,充电电路通常会对电池进行过电流、过压、过热等保护措施,以保证充电的安全性。

3. 电池储存电能:充电电路将输入电源转换为适合电池充电的直流电,然后将电能储存在充电宝的电池中。

4. 输出电路:当用户需要给手机或其他设备充电时,充电宝的输出电路会将储存的电能转换为适合设备充电的电压和电流。

5. DC/DC转换电路:输出电路通常包含一个DC/DC转换电路,用于将电能从电池中储存的直流电转换为设备需要的直流电。

DC/DC转换电路通常会根据设备的充电需求,控制电压输出
稳定在合适的范围,并匹配设备的电流需求。

6. 充电保护:充电宝通常还会具备过充保护、过放保护、短路保护等保护机制,以确保充电过程中的安全性。

当电池电量过高、过低或出现短路时,充电宝会自动断开充电电路,以避免损坏设备或电池。

通过以上工作原理,充电宝能够将储存的电能转换为设备所需的电能,实现对设备的充电功能。

移动电源充、受电原理

移动电源充、受电原理

移动电源充、受电原理是什么?移动电源就2个USB口,插大口出去就可以给手机充电,插小口进来就可以给移动电源充电,这里面的原理是什么?究竟是处于充电状态,还是受电状态有专门的芯片来控制吗?回答问题前,澄清两事项:一、名称下文所称移动电源,中国工信部称作移动通信终端电源适配器;欧盟(European Union)表述为Common External Power Supply (EPS) for use with data-enabled mobile phones sold in EU;全球移动通信系统协会(Global System for Mobile Communications Association,GSMA)表述为Universal Charging Solution (UCS) charger;国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)的表达是Universal Phone Charger。

二、充放电的表述“充电”和“放电”的表述不够清晰。

下文均以:“从A向B充电”,来表示“A在放电”的意思,以及“给B充电”、“B接受电能”的意思;或用“从X向Y放电”,来表示“X放电的意思,以及“给Y充电”、“Y接受电能”的意思。

问题一:下图是移动电源的大体构架。

移动电源内部有电池。

移动电源的入口(问题中提到的“小口”)是用来从外界向电池充电。

而移动电源的出口(问题中提到的“大口”)是电池用来向手机或其他电子设备充电的。

*输出电路不是必需的,视产品设计和电池性能参数而定。

不同的移动电源输入、输出电路有差异。

如果电池性能满足相应国家和地区的行业标准,那么输出电路很可能是不需要的。

但简单来讲,就基本构架而言,目前大多书移动电源设计仍类似上图。

移动电源可以有如下一些状态:连接模式1:仅入口与外界电源相连,而出口无连接此时电能从外界流向电池,是外界在向电池充电。

充电宝layout及工作原理图解

充电宝layout及工作原理图解
MICRO USB 1 VBUS PIUSB101 2 D- PIUSB102 3 D+ PIUSB103 4 ID PIUSB104 5 PIUSB105 GND Vin-
R1 1KJ/0603
PIR101
COQ3 Q3
HX2300
R3 10KJ/0603 D S
1-1
C8 PIC802
COC8 PIC801 150PF/NPO
COM
LED1 PILED10K
LED1 PILED10A 25%
COLED1 COR16 R16
VOUT
PILED20A
470RJ/0603 COLED2 LED2 PIR1601 PILED20K PIR1602 50%
COR19 PIR1901 PIR1801
PIR1702
PILED50A COLED5 PILED50K
1
R15 PIR1502
COR15
PIR1501 PIR1401
PWMP PWMN
Charge
R36 NC
COC9
R7 1KJ/0603
15RJ/0603
COR7
1A-2.0A输入
B
PIR702
C
COR23 50mRF/1206 R23 Current PIQ1502
D
PIQ1503
PIR3601
Dis-T
COC6 C6 22uF/6.3V/X5R
PIR701 COR14 R14
V-OUT DM1 DP1 OUT-
1 PIUSB201 2 PIUSB202 3 PIUSB203 4 PIUSB204
VBUS DD+ GND
DP1

太阳能充电宝设计PPT

太阳能充电宝设计PPT

17
在我们的100份问卷调查中, 有63%的人经常使用太阳能产品, 有30%的人偶尔使用太阳能产品, 只有7%的居民 时,有78%的人愿意买我们的新 型车用太阳能充电宝设计,所以 我们在市场上推行我们的产品是 很有大的市场前景的。
18
4.制作过程
3
2009-2015年全球太阳能电池产量
4
•2.产品设计
信号采集 模块
显示模块
充电 模块
主控 芯片
备用 模块
5
2.1主控芯片
左图为主控芯片 STM32F407ZET6的外围引脚图 及其引脚功能定义,FSMC模块 是为3.5寸显示屏而设计,并 预留了OV7225摄像头接口、U 盘存储接口,这样可以实现U 盘存储的便携视频记录仪功能, 此外还设计了扩展RAM和串口 转wifi接口,并将检测到的数 据传输到显示屏上,方便用户 直观的观测信息。
13
2.6 PCB板设计
图5:充电模块PCB
14
图6:主控PCB
15
3.市场前景
现如今,市场上的太阳 能产品层出不穷,但功能 都比较简单,产品的稳定 性能不高。我们团体将太 阳能充电与甲醛,温湿度, PM2.5传感器检测结合,采 用U盘存储,增加串口转 wifi模块与摄像头模块, 为后续数据联网做好铺垫, 市场上尚未出现过类似的 产品。
8
2.3信号采集模块
图1:ZE08-甲醛传感器 ZE08甲醛传感器利用电化学原理对空气中存在的CH2O进行探 测,具有良好的选择性,稳定性。内置温度传感器,可进行温度 补偿;同时具有数字输出与模拟电压输出。 从主控芯片引出的接受和发送分别与甲醛传感的5,6引脚相连, 用于将接收端采集到的数据通过发送端传给CPU在LCD上显示。

移动电源系统电路的设计与原理分析

移动电源系统电路的设计与原理分析

移动电源系统电路的设计与原理分析市面上移动电源中常使用2个电感,其中充电电路中,充电过程需要一个电感,Boost 电路放电过程中也需要一个电感。

充电电路的工作过程是通过5V的交流适配器给移动电源内部的锂电池充电;而Boost电路工作过程是将移动电源内部锂电池升压到5V进行输出,从而给移动设备供电。

但在移动电源实际工作中这两种电路通常情况不需要同时工作,也就是工作中两个电感只有一个电感处于工作状态,两个环路只需要一个工作。

芯片工作原理MT2011是一款高效率大电流单串联锂电池充电控制器。

它支持4.5V~6.5V输入电压,输出电压可以跟随锂电池电压,最大2A的充电电流,使用了高效率的同步整流结构,适合应用于便携式充电设备和移动电源充电。

整合电流采样电阻、高精度的电流与电压管理电路、满电自动停止充电。

MT2011工作频率为1.5MHz,使用同步整流结构,效率高达93%.带有充电电流软启动、防反相电流二极管、充电电流采样等功能,并带有完善的输出短路保护和过温保护功能。

使设备稳定性更高,单电感移动电源电路如图所示:(a)充电芯片外围电路(b)升压芯片外围电路(c)单片机外围电路图1.电路中芯片工作电路MT5036是来颉科技设计的一款95%高效的800KHz同步升压转换器,它为单节锂电池或多节锂电池组并联提供了良好的供电解决方案。

转换器通过设置芯片外部FB分压电阻或使用内部FB分压电阻来获得一个稳定输出电压。

芯片转换效率非常高,能提供足够的负载电流,当供电电压下降到3V时,仍能在输出电压为5V时,输出3A的负载电流,电感中的峰值电流被限制在6.6A.MT5036工作频率可达800KHz,这使得电感和输出电容都可以不用太大,并且带有轻载PSM功能,可以保证芯片在全负载范围内保持较高的转换效率。

拥有60uA 的静态电流,可以大大提高锂电池的寿命,带有低EMI工作模式,断续工作时,可以有效减少振铃,转换器可以避免电池过放电,在关断时负载可以完全与电池断开。

移动电源工作原理

移动电源工作原理

深圳市九五风科技有限公司
内部培训文档

微博:/yddy360
4.LED 照明电路:此电路为单片机控制。长按 3S 可以打开高亮 LED 照明功能,充满电一次可连续工作 300 小时以上。再长按 3S 关闭。
5.电池保护电路:此功能为单片机控制。当电池出现放电时过 流,放电时电压过低,充电时电压过高这几种异常情况下,电池 保护电路就会关闭电池与外部的连接,保护电池的安全。移动电 源使用的都是锂电池,这种电池不能充放电过流,否则发热量过
DC/DC 升压电路
5V 输出
高精度 基准电压
智能管理
手电 LED
电量显示电路
充电指示电路
பைடு நூலகம்深圳市九五风科技有限公司
内部培训文档

微博:/yddy360
下图是 X44 电路板具体描述。

各部分电路功能详细介绍如下: 1.充电控制电路:利用 5V 输入,如电脑 USB,充电器等 5V 电压 源,对移动电源里的电池进行充电。X44 移动电源输入充电电流 设计指标为 1A。当电池电压小于 3V 时,充电电路会依照 100mA 的电流对电池充电,专业的讲法:涓流充电。涓流充电的好处 是,可以可靠的恢复过放电的电池,而不会导致电池大电流充坏 报废。当电池电压大于 3V 时,X44 充电电路就会用 1A 大电流恒 流充电池。这段时间充电是最快的。当电池电压充到 4.20V 左右
零售市场常见的移动电源,还会增加电量指示电路,实现电 芯剩余能量的精确指示。
X44 移动电源本质上就是一个可以对外放电的电池体,只是 设计为精确 5V 输出而已。它由输入充电控制电路,输出 DC/DC 转换电路, 电池电量检测显示电路,充电指示电路,电池保护 和智能管理电路等组成。如下图:
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PIC12301 CCOC11CCOC22CCOC33 PWMP PIC12302 22uF/6.3V/X5R
PWMN
PIC601
CCOC66
PIC602 22uF/6.3V/X5R
RCO2R233 50mRF/1206 Current PIQ
PIR2302
VSS PIR2401
PIR2402
RCOR2244
1A-2.4A输出
PIR2402
Dis
2
Dis-T
PIQ230C
QCOQ2233 LMUN2235
OUT-
PIQ230B
B
E
PIQ230E
VSS
1-2 VOUT
CCOC1100 475/X5R
A
PID2CD0O1D22
7 PID20P2IC1002 PIC1001
F
C
BAT+
电池保护电路
CBOABATT+0 PIBAT0P0IR31201
CUOU11
PIU1101 PIU2102 PIU3103 PIU4104 PIU5105 PIU6106 PIU7107
VDD
GND
Dis-T Current
Charge Voltage
Vin-T
Lamp
PWMN LED2
PWMP LED1
Dis COM/KEY
PIU110414 PIU110313 PIU110212 PIU110111 PIU110010 PIU9109 PIU8108
COR36
COR37
NC
R37
NC
R36
D
PIQ1503
PIR3601
PIR3702
Dis-T
A
D G
S
1A-2.0A输入 B
1 B
VSS
C
3PPIRI24R012302
CRO2R244 50mRF/1206
PIR2301
4
RCO2R288
QCO1Q155
PIQ1501 PIR280110KJ/06PI0R23802 HX2300
PIQ417804 PIQ517805
G2 D
PIC1301 104 DW01AZ
PIQ617806 G1
S2 PIQ317803 D PIQ217802 S1 PIQ117801
VSS
BAT- PIBAT001
MT8205-SOT23-6
BAT-
PIC1201 1N5819
CUOU11
VDDPIU1101
LED2:75%、100%容量灯扫描信号 LED1:25%、50%容量灯扫描信号
100%
需要非常小心,否则电流互相干扰,直接导致功能
Dis:输出高电平,打开输出
COM:容量灯扫描公共信号,按键状态检测输入脚
不能实现。
二、节点2、3、4、5、7是关系数据采集的准确性,影
响数据的一致性。
三、A、B为大电流,大干扰的线,布线时其他线不能和
PIR16PI0R12702
COR17 PIPRIS1W710S0C12 OWSW11
PISW101
PILED40A PILLCEOEDL4DE0KD44
100%
R17 3KJ/0603
A
100KF/0603 200KF/0603
R19
R18
BAT+
PIR1802 COR18
PIR1801 PIR1902
22uF/6.3V/X5R
VSS
VSS 22uF/6.3V/X5R
CDOD33 SK34
VOUT PID30K
PID30A LX
VSS PIR701
CQOQ113
CLOL11 LX 3.3uH/5A BAT+
OUT- PIQ1503
Q15 HX2300
COQ15 COR23
D
G
PIQ1501PIR2802
PIR302 Dis
R28 10KJ/0603
S
PIQ1502 COR28
CROR3300 NC
此电阻可调整关机电流
PIR2801
PIR30 1
PIR2301
PIR2901
RCOR2299
PIR29PI0C12202 Current
CCOC1122
100RF/0603 PIC1201 104
QCO1Q177 QCO1Q188 MT8205-SOT23-6 MT8205-SOT23-6
R19 100KF/0603 R17 3KJ/0603
COM
LED1 PILED10K PILED20A
PILLCEOEDL1DE0AD11
25%
RCO1R166
PIR1702 PILCLEOEDL2D0EKD22
470RJ/0603
PIR1601
PIR1602
50%
LED2 PILED30K
PILLCEOEDL3DE0AD33
它靠近平行,更不能从它后面平行走过,否则发生耦合
干扰,造成纹波大,性能不稳定的想象。
四、1-1是干扰大,温度较高的模块,1-2是主控模块,
D
需要干扰小的环境才能更好的工作,因此在布线时1-2
D
要远离1-1.
1
2
3
4
1
2
3
4
10KJ/0603 1KJ/0603
A
CUOSUSBB11
MICRO USB
6
PIU206
5
PIU205
4
PIU204
PIR3202
COR32
R32 100RJ/0603
R23 50mRF/1206
R7 1KJ/0603
C
CROR1144
COR7
15RJ/0603 PIR702
1
PIQ1301
G 2
S
PIR1401
PIR1402
PIQ1302
ND
8
PIQ13P08IL102
PWMN LED2
PWMP LED1
Dis COM/KEY
CCO1C122
PIU1160414GND PIU110313Current
104 RCO2R299
PIR2902
PIU11021V2oltage PIU110111Lamp
RCO3R300
PIR3002
PIU110010LED2
PIU9109LED1
PIR302
Vin-T
Charge
B
1A-2.0A输入
R3 10KJ/0603
PIR401 COR40
PIR4101 V-OUT COR41
NC
R41
NC
R40
PIR402 CROR4422 NC PIR4102
DP1 PIPR36I02R4201
PIR42PIR037201 DM1
R37
R36
NC
PIU8108COM CCO1C111
100RF/0603 PIR2901 Current
NC PIR3001 Dis
RCO1R188 200KF/0603
GM6615A
104 COR19 PIR1901 PIR1801 BAT+
VDD:MCU供电正极;输出电压采集(+)
GND:MCU供电负极;ADC采集(-公共)
VOUT
VBUS DD+ ID
GND
PIUS1B101 PIUS2B102 PIUS3B103 PIUS4B104 PIUS5B105
R1
COR1
PIR101
CQOQ33 HX2300
PIR102
PIPR20I2Q303
PIQ3P0IR2301
Vin-
D G
S
R2
COR2
PIQ301
COR3
PIR201
75%
COR17 PIR170S1COWSW11
PISW102
VOUT
PILED50A
LCOELDED55
PILED50K 照明灯 C
PIR201
CRO2R200 100RJ/0603
Dis-T:电平变化,说明有负载接入
Current:充、放电电流信号(+)
PIR202
Charge:输出低电平失能充电
CROR3322
CROR3311 1KJ/0603
PIR3101
PIR3102
100RJ/0603 CUOU22
CQOQ1177 CQOQ1188
PIR3202 PIC1302
PIU4204 PIU5205 CCOC1133 PIU6206
NC OC VDD CSI VSS OD
PIU3203 PIU2202 PIU1201
Voltage:电池电压采集(+ Vb/3)
PISW101
Layout注意六个节点,六根线(详细请看布线要求)
Vin-T:无充电信号,输入低电平
Lamp:手电输出,低电平点亮
PILED40A PILCLEOEDL4D0EKD44
Lamp
一、节点1、2、6为各个模块电流的汇合点,因此布线
PWMN:PWM控制信号 PWMP:PWM控制信号
PIC1202 Dis-TPIU2102
ChargPeIU3103 Vin-TPIU4104 PWMPNIU5105
PIC102 PIR1902 PIR1802 PWMPPIU6106 PIC101 Dis PIU7107
VDD
GND
Dis-T Current
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