[实用新型]一种手机及其智能放电电路有效

专利信息
申请号: 201220688355.0 申请日: 2012-12-13
公开(公告)号: CN203014430U 公开(公告)日: 2013-06-19
发明(设计)人: 赵景超 申请(专利权)人: 深圳市易丰展业通讯技术有限公司
主分类号: H02J7/00 分类号: H02J7/00;H04M1/02
代理公司: 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287 代理人: 胡海国
地址: 518000 广东省深圳市南山区高新技术*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 手机 及其 智能 放电 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种电子技术领域,特别涉及一种手机及其智能放电电路。

背景技术

随着智能手机时代的来临,手机屏幕尺寸,功能功耗越来越大,电池续航技术的发展已经跟不上时代步伐,移动电源因此热销。如手机兼容移动电源功能将带给消费者更大的便利和选择性,但如何解决手机自身用电及给外接设备充电的兼容及安全性,市面上尚无完善的解决方案。

实用新型内容

本实用新型的主要目的为提供一种能够给外接设备充电并且能智能控制充电状态的手机及其智能放电电路。

本实用新型提出一种手机的智能放电电路,包括基带芯片、电池、电荷泵电源芯片和输出端子,所述电池的正极连接所述电荷泵电源芯片的供电输入端,为所述电荷泵电源芯片供电;所述电荷泵电源芯片的放电输出端连接所述输出端子,输出电压到输出端子;所述基带芯片的GPIO端连接所述电荷泵电源芯片的使能端EN,控制所述电荷泵电源芯片的工作状态。

优选地,所述电荷泵电源芯片为AW3632芯片。

优选地,所述基带芯片为MT6250芯片。

优选地,所述电池为锂离子电池。

本实用新型还提出一种手机,包括转接线和智能放电电路;所述智能放电电路包括基带芯片、电池、电荷泵电源芯片和输出端子,所述电池的正极连接所述电荷泵电源芯片的供电输入端,为所述电荷泵电源芯片供电;所述电荷泵电源芯片的放电输出端连接所述输出端子,输出电压到输出端子;所述基带芯片的GPIO端连接所述电荷泵电源芯片的使能端EN,控制所述电荷泵电源芯片的工作状态;所述转接线一端连接所述输出端子,另一端连接外部设备,对所述外部设备进行充电。

本实用新型的手机及其智能放电电路,通过手机的电池给电荷泵电源芯片供电,基带芯片的GPIO端输出的脉冲信号控制电荷泵电源芯片的工作状态,电荷泵电源芯片的放电输出端输出电压到输出端子,输出端子连接外部设备,给外部设备充电;使得带有此智能放电电路的手机能够给别的手机或其他手持用电设备充电,手机可以作为移动电源使用,给消费者带来了很大的方便。

附图说明

图1是本实用新型智能放电电路较佳实施例的结构示意图。

本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

如图1所示,图1为本实用新型较佳实施例的结构示意图,该实施例提出的手机的智能放电电路,包括基带芯片10、电池20、电荷泵电源芯片30和输出端子40,电池20的正极连接电荷泵电源芯片30的供电输入端VIN,为电荷泵电源芯片30供电;电荷泵电源芯片30的放电输出端VOUT连接输出端子40,输出电压到输出端子40;基带芯片10的GPIO端连接电荷泵电源芯片30的使能端EN,控制电荷泵电源芯片30的工作状态。本实施例提出的智能放电电路,通过手机的电池20给电荷泵电源芯片30供电,基带芯片10的GPIO端输出的脉冲信号控制电荷泵电源芯片30的工作状态,电荷泵电源芯片30的放电输出端VOUT输出电压到输出端子40,输出端子40连接外部设备,给外部设备充电;使得带有此智能放电电路的手机能够给别的手机或其他手持用电设备充电,手机可以作为移动电源使用,给消费者带来了很大的方便。

本实施例中,电荷泵电源芯片30为AW3632芯片。基带芯片10为MT6250芯片。电池20为锂离子电池。AW3632芯片是一款低静态电流,高效率,低纹波的1.5倍/2倍电荷泵电源芯片30;AW3632芯片内置Q_ModeTM技术,可以在1.5倍和2倍电荷泵模式之间进行自适应切换,可以保证电路各种状态下的安全性。锂离子电池的容量大、寿命长、无记忆效应、耐高温且环保等特点,使得智能放电电路的性能更优越。

下面是对AW3632芯片的简单介绍:

使能端EN确定AW3632芯片的两种不同的工作状态:正常,环保。

第一个工作状态:正常状态,EN送入一个脉冲,输出电流最大为450MA;

第二个工作状态:环保状态,EN送入二个脉冲,输出电流最大为275MA。

正常状态下电荷泵的工作频率比较高,驱动能力达到275mA 以上;在环保状态下工作频率降低,减小系统的待机功耗。

AW3632内置的Q_ModeTM技术,可以在 1.5 倍和2 倍电荷泵模式之间进行自适应切换。

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