[实用新型]可吸附侧边无线充电器和电子设备有效
申请号: | 201721375853.9 | 申请日: | 2017-10-24 |
公开(公告)号: | CN207283231U | 公开(公告)日: | 2018-04-27 |
发明(设计)人: | 张观林 | 申请(专利权)人: | 上海闻泰电子科技有限公司 |
主分类号: | H02J7/02 | 分类号: | H02J7/02;H02J50/10 |
代理公司: | 上海汉声知识产权代理有限公司31236 | 代理人: | 胡晶 |
地址: | 200001 上海市黄浦*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 吸附 侧边 无线 充电器 电子设备 | ||
技术领域
本实用新型涉及充电设备,尤其涉及一种可吸附侧边无线充电器和电子设备。
背景技术
如今,手机是我们时常用到的必需品,因此对手机进行充电也是必不可少的步骤。在充电的过程中,我们往往也会对手机进行操作,由于不小心的拉拽,很可能会对手机以及充电插头带来致命的损害。无线充电虽然不存在这样的问题,但是需要将手机靠在无线充电器上才能完成充电,这时就不能对手机进行方便有效的操作。
如图1所示,包括手机在内的无线充电技术大多采用电磁感应充电:初级线圈发生一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈产生一定的电流,从而将能量充传输端转移到接收端,从而实现无线充电。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是在充电使用电子设备的过程中,由于不小心拉拽导致电子设备和充电插头损伤,因此提出一种可吸附侧边无线充电器和电子设备。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:
一种可吸附侧边无线充电器,包括充电插头、送电端,所述充电插头内置控制芯片,所述送电端与电子设备的受电端的结合面形状相适配,所述送电端内置第一电磁线圈和第二电磁线圈,所述第一电磁线圈缠绕在一根铁芯上并用于将所述送电端吸附在含磁铁的所述受电端上,所述第二电磁线圈用于向所述受电端转移电能,所述第一电磁线圈和所述第二电磁线圈分别与所述控制芯片电连接,市电经所述充电插头向所述第二电磁线圈提供交流电;当经所述第一电磁线圈的磁通量变大时,所述控制芯片控制所述第二电磁线圈的线路导通;当经所述第一电磁线圈的磁通量变小时,所述控制芯片控制所述第二电磁线圈的线路断开。
较佳的,所述送电端还内置有变压器,市电经所述变压器变压后向所述第二电磁线圈提供交流电。
较佳的,所述第二电磁线圈为若干个,若干个所述第二电磁线圈串联并列排布在所述送电端上。
较佳的,所述第一电磁线圈和所述第二电磁线圈经同一根加屏蔽层的导线分别与所述控制芯片电连接。
一种可吸附侧边无线充电的电子设备,适于采用前述任意一项所述的可吸附侧边无线充电器对其进行无线充电,电子设备的侧边上设有受电端,所述受电端与充电器的送电端的结合面形状相适配,所述受电端内置永磁铁和第三电磁线圈,所述永磁铁用于将含铁芯的所述送电端吸附在所述受电端上,所述第三电磁线圈用于将转移的电能储存到所述电子设备的电池上。
较佳的,所述第三电磁线圈为若干个,若干个所述第三电磁线圈串联并列排布在所述受电端上。
与现有技术相比,本实用新型的有益技术效果是:
电子设备在进行充电时仍可以正常使用,并且由于充电器的送电端和电子设备的受电端是吸附性贴合,即使出现有意无意拉拽电子设备的情况,电子设备也能够轻松脱离充电器,而且不会对电子设备和充电器造成损伤;
控制芯片感应第一电磁线圈的磁通量的变化来控制第二电磁线圈的线路导通,当充电时,送电端与受电端结合,即铁芯吸附在永磁铁上,第二电磁线圈的线路导通;当停止充电时,送电端与受电端脱离,即铁芯脱离永磁铁,第二电磁线圈的线路断开。当电子设备与充电器结合时,充电器开始充电;当电子设备与充电器脱离时,充电器即停止充电,能够避免电能浪费。
当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要满足上述所述的所有优点。
附图说明
图1为本实用新型的无线充电的电磁感应原理图;
图2为本实用新型一实施例的可吸附侧边无线充电器示意图;
图3为本实用新型一实施例的可吸附侧边无线充电的电子设备的受电端示意图。
图中,1-充电插头;2-送电端;3-第一电磁线圈;4-铁芯;5-第二电磁线圈;6-受电端;7-永磁铁;8-第三电磁线圈。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型的各实施方式进行详细的阐述。
如图2所示,一种可吸附侧边无线充电器,包括充电插头1、送电端2,充电插头1内置控制芯片,送电端2与电子设备的受电端的结合面形状相适配,送电端2内置第一电磁线圈3和第二电磁线圈5,第一电磁线圈3缠绕在一根铁芯4上并用于将送电端2吸附在含磁铁的受电端上,第二电磁线圈5用于向受电端转移电能,第一电磁线圈3和第二电磁线圈5分别与控制芯片电连接,市电经充电插头1向第二电磁线圈5提供交流电;当经第一电磁线圈3的磁通量变大时,控制芯片控制第二电磁线圈5的线路导通;当经第一电磁线圈3的磁通量变小时,控制芯片控制第二电磁线圈5的线路断开。
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