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CN202586434U - 具有苹果手机保护外壳的移动电源 - Google Patents

具有苹果手机保护外壳的移动电源 Download PDF

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CN202586434U CN201220205367.3U CN201220205367U CN202586434U CN 202586434 U CN202586434 U CN 202586434U CN 201220205367 U CN201220205367 U CN 201220205367U CN 202586434 U CN202586434 U CN 202586434U
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王艺强
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XIAMEN GUANGKAI ELECTRONICS CO Ltd
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XIAMEN GUANGKAI ELECTRONICS CO Ltd
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Abstract

本实用新型涉及移动电源,具体涉及应用于苹果iPhone智能手机的移动电源。本实用新型的一种具有苹果手机保护外壳的移动电源,包括:移动电源外壳;设置于移动电源外壳内的充电电池和电路板;设置于移动电源外壳上的苹果充电接口公座;输入充电适配器,为充电电池以及电路板提供充电电源。所述电路板包括电池保护电路、升压电路、充电开关电路、稳压电路、状态电路、单片机控制电路、电量显示电路和输出接口电路。所述移动电源外壳设有苹果手机容纳结构,当苹果手机恰放于该容纳结构内时,所述苹果充电接口公座恰连接于苹果手机的充电接口。本实用新型应用于苹果iPhone智能手机的即时充电。

Description

具有苹果手机保护外壳的移动电源
技术领域
本实用新型涉及移动电源,具体涉及应用于苹果iPhone智能手机的移动电源。
背景技术
移动电源一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。一般由锂电池或者干电池作为储电单元。区别于产品内部配置的电池,也叫外挂电池。一般配备多种电源转接头, 通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点,是可随时随地为手机、MP3、MP4、手机、PDA、掌上电脑、掌上游戏机等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。
随着苹果公司迅速崛起,其品牌的iPhone智能手机凭借其超强的性能和高品质的工业设计赢得了众多用户的青睐。但是正由于其轻薄便携的设计,其内置电池的体积受到了限制,从而影响了电池的容量;而iPhone智能手机的强大的功能同时也使得电量耗费迅速,经常使用半天甚至几个小时就需要充电,这用户的使用造成了很大的不便。而现有市场上鲜有支持iPhone智能手机的移动电源。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种具有苹果手机保护外壳的移动电源,将iPhone智能手机直接套入本实用新型的保护外壳中即可进行充电,延长iPhone智能手机的使用时间,同时又可作为保护外壳,方便携带,一举两得。
为了解决上述技术问题,本实用新型的移动电源包括:
移动电源外壳;
设置于移动电源外壳内的充电电池和电路板;
设置于移动电源外壳上的苹果充电接口公座;
输入充电适配器,为充电电池以及电路板提供充电电源;
所述电路板包括电池保护电路、升压电路、充电开关电路、稳压电路、状态电路、单片机控制电路、电量显示电路和输出接口电路,所述电池保护电路的输入端接于充电电池,所述电池保护电路的输出端电连接于升压电路的输入端和充电开关电路的输入端,所述充电开关电路的输出端电连接于稳压电路的输入端,所述稳压电路的输出端和状态电路的输出端电连接于单片机控制电路的输入端,所述单片机控制电路的输出端电连接于电量显示电路的输入端和升压电路的输入端,所述升压电路的输出端电连接于输出接口电路的输入端,所述输出接口电路的输出端电连接于苹果充电接口公座的输入端,所述苹果充电接口公座的输出端连接待充电的苹果手机;
当输入充电适配器与移动电源的电路板处于连接状态时,所述输入充电适配器的输出端还电连接于充电开关电路的输入端;
所述移动电源外壳设有苹果手机容纳结构,当苹果手机恰放于该容纳结构内时,所述苹果充电接口公座恰连接于苹果手机的充电接口。
进一步的,所述电路板还包括数据同步电路和USB母座,所述数据同步电路的输入端电连接于所述单片机控制电路的输出端,所述数据同步电路的输出端电连接于输出接口电路,所述USB母座的输出端电连接于所述数据同步电路的输入端,所述USB母座的输入端连接待数据同步的第一外接设备。
进一步的,所述单片机控制电路是由单片机HT46R065及其外围电路组成。
进一步的,所述数据同步电路包括三极管Q7、三极管Q8、三极管Q10、电阻R32、电阻R34、电阻R35、电阻R40、电阻R41、电阻R12,三极管Q10的E极连接USB母座的数据线的正端,三极管Q10的B极连接三极管Q10的C极、电阻R35的一端、电阻R34的一端、电阻R40的一端、电阻R41的一端、电阻R32的一端、三极管Q7的B极、三极管Q7的C极和三极管Q8的C极,电阻R35的另一端、电阻R34的另一端和电阻R32的另一端连接苹果充电接口公座,电阻R40的另一端和电阻R41的另一端连接,三极管Q7的E极连接USB母座的数据线的负端,三极管Q8的E极连接单片机控制电路的单片机HT46R065地端,三极管Q8的B极连接电阻R12的一端,电阻R12的另一端连接至单片机控制电路的单片机HT46R065的PA3引脚。
进一步的,所述升压电路是由升压转换器KX3001及其外围电路组成。
进一步的,所述输出接口电路兼容苹果充电接口。
进一步的,所述充电电池是锂电池。
本实用新型采用上述结构,与现有技术相比,具有以下优点:
1. 本实用新型的输出接口电路是苹果接口,其内置充电电池可以随时随地为苹果系列产品进行充电,延长了苹果产品的使用时间;
2. 本实用新型的移动电源外壳设有苹果手机容纳结构,当苹果手机恰放于该容纳结构内时,所述苹果充电接口公座恰连接于苹果手机的充电接口,这样本实用新型既可以作为充电器又可作为保护外壳,方便携带,一举两得;
3. 本实用新型采用充电电池和外接电源两种供电方式,并通过单片机控制电路对其进行判断选择,进而决定优先采用何种充电方式;
4. 本实用新型的电路板还包括数据同步电路和USB母座,这样可以将通过USB母座连接的外接设备和通过苹果充电接口公座连接的苹果手机进行数据同步。
附图说明
图1是本实用新型实施例的电路板的模块示意图。
图2是本实用新型实施例的电路板的电路原理图。
具体实施方式
现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。
作为本实用新型的一个优选的实施例,如图1所示,本实用新型的一种应用于苹果产品的移动电源,其包括移动电源外壳;设置于移动电源外壳内的充电电池1和电路板2;设置于移动电源外壳上的苹果充电接口公座4;输入充电适配器3,为充电电池1以及电路板2提供充电电源。所述移动电源外壳设有苹果手机容纳结构,当苹果的iPhone智能手机恰放于该容纳结构内时,所述苹果充电接口公座4恰连接于iPhone智能手机的充电接口。优选的,本实施例中的充电电池1是锂电池,具体是由单个电芯组成,其规格是2500mAh/3.7V。
所述电路板2包括电池保护电路204、升压电路205、充电开关电路206、稳压电路207、状态电路208、单片机控制电路209、电量显示电路210、输出接口电路211、USB母座201和数据同步电路202,所述电池保护电路204的输入端接于充电电池1,所述电池保护电路204的输出端电连接于升压电路205的输入端和充电开关电路206的输入端,所述充电开关电路206的输出端电连接于稳压电路207的输入端,所述稳压电路207的输出端和状态电路208的输出端电连接于单片机控制电路209的输入端,所述单片机控制电路209的输出端电连接于电量显示电路210的输入端和升压电路205的输入端,所述升压电路205的输出端电连接于输出接口电路211的输入端,所述输出接口电路211的输出端电连接于苹果充电接口公座4的输入端,所述苹果充电接口4的输出端连接待充电的iPhone智能手机。
所述数据同步电路202的输入端电连接于所述单片机控制电路209的输出端,所述数据同步电路202的输出端电连接于输出接口电路211,所述USB母座201的输出端电连接于所述数据同步电路202的输入端,所述USB母座201的输入端连接待数据同步的第一外接设备。
当输入充电适配器3与移动电源的电路板2处于连接状态时,所述输入充电适配器3的输出端还电连接于充电开关电路206的输入端。
输入充电适配器3为DC5V/1A,向锂电池进行充电。如图2所示,升压电路205是由升压转换器KX3001及其外围电路组成。该升压电路205的作用主要是将锂电池提供的电压提高,进而对连接于苹果充电接口公座4的iPhone智能手机进行充电。状态监测电路208监测外接电子设备的连接状态以及锂电池电量。单片机控制电路209是由单片机HT46R065及其外围电路组成。该单片机控制电路209的主要作用是判断电路板2的工作状态、充电控制以及驱动电量显示电路210的LED显示。电量显示电路210主要是由三个发光二极管组成,显示正常工作状态时移动电源的电量状态、以及充电状态下移动电源的电量状态,其由单片机控制电路209控制显示。
数据同步电路202包括三极管Q7、三极管Q8、三极管Q10、电阻R32、电阻R34、电阻R35、电阻R40、电阻R41、电阻R12,三极管Q10的E极连接USB母座的数据线的正端,三极管Q10的B极连接三极管Q10的C极、电阻R35的一端、电阻R34的一端、电阻R40的一端、电阻R41的一端、电阻R32的一端、三极管Q7的B极、三极管Q7的C极和三极管Q8的C极,电阻R35的另一端、电阻R34的另一端和电阻R32的另一端连接苹果充电接口公座,电阻R40的另一端和电阻R41的另一端连接,三极管Q7的E极连接USB母座的数据线的负端,三极管Q8的E极连接单片机控制电路209的单片机HT46R065地端,三极管Q8的B极连接电阻R12的一端,电阻R12的另一端连接至单片机HT46R065的PA3引脚。数据同步电路202的主要作用是将接于USB母座201的第一外接设备和接于苹果充电接口4的iPhone智能手机进行数据同步。
所述输入充电适配器3与充电电池1、电池保护电路204、充电开关电路206、稳压电路207、单片机控制电路209组成充电、供电电路,为充电电池1和电路板2供电;所述状态电路208、单片机控制电路209、升压电路205、输出接口电路211和电量显示电路210组成充电、电量显示电路,为连接输出接口电路211的第一电子设备充电,同时,显示充电电池1的电量和接入的电子设备充电状态。
本实用新型的移动电源,应用于iPhone智能手机的即时充电,同时还可以作为iPhone智能手机的保护外壳;另外,本实用新型既可以使用充电电池1进行充电,也可以使用外接电源进行充电。下面以对iPhone充电为例,来具体说明本实用新型。首先将iPhone智能手机放入移动电源外壳的容纳结构内,该iPhone智能手机的充电接口恰与苹果充电接口公座4连接,则充电开关电路206检测到有设备接入,充电开关闭合(即检测脚电平拉底),使整个电路导通。然后状态电路208对该iPhone智能手机以及外接电源、内部的锂电池(充电电池1)进行检测,并将检测结果信号传至单片机控制电路209,单片机控制电路209通过判断电路板2是否处于外部电源连接状态而采用锂电池充电或者外接电源进行充电,同时电量显示电路210通过其LED对iPhone智能手机的充电状态进行实时显示。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。 

Claims (7)

1.一种具有苹果手机保护外壳的移动电源,其特征在于:包括:
移动电源外壳;
设置于移动电源外壳内的充电电池和电路板;
设置于移动电源外壳上的苹果充电接口公座;
输入充电适配器,为充电电池以及电路板提供充电电源;
所述电路板包括电池保护电路、升压电路、充电开关电路、稳压电路、状态电路、单片机控制电路、电量显示电路和输出接口电路,所述电池保护电路的输入端接于充电电池,所述电池保护电路的输出端电连接于升压电路的输入端和充电开关电路的输入端,所述充电开关电路的输出端电连接于稳压电路的输入端,所述稳压电路的输出端和状态电路的输出端电连接于单片机控制电路的输入端,所述单片机控制电路的输出端电连接于电量显示电路的输入端和升压电路的输入端,所述升压电路的输出端电连接于输出接口电路的输入端,所述输出接口电路的输出端电连接于苹果充电接口公座的输入端,所述苹果充电接口公座的输出端连接待充电的苹果手机;
当输入充电适配器与移动电源的电路板处于连接状态时,所述输入充电适配器的输出端还电连接于充电开关电路的输入端;
所述移动电源外壳设有苹果手机容纳结构,当苹果手机恰放于该容纳结构内时,所述苹果充电接口公座恰连接于苹果手机的充电接口。
2.根据权利要求1所述的移动电源,其特征在于:所述电路板还包括数据同步电路和USB母座,所述数据同步电路的输入端电连接于所述单片机控制电路的输出端,所述数据同步电路的输出端电连接于输出接口电路,所述USB母座的输出端电连接于所述数据同步电路的输入端,所述USB母座的输入端连接待数据同步的第一外接设备。
3.根据权利要求2所述的移动电源,其特征在于:所述数据同步电路包括三极管Q7、三极管Q8、三极管Q10、电阻R32、电阻R34、电阻R35、电阻R40、电阻R41、电阻R12,三极管Q10的E极连接USB母座的数据线的正端,三极管Q10的B极连接三极管Q10的C极、电阻R35的一端、电阻R34的一端、电阻R40的一端、电阻R41的一端、电阻R32的一端、三极管Q7的B极、三极管Q7的C极和三极管Q8的C极,电阻R35的另一端、电阻R34的另一端和电阻R32的另一端连接苹果充电接口公座,电阻R40的另一端和电阻R41的另一端连接,三极管Q7的E极连接USB母座的数据线的负端,三极管Q8的E极连接单片机控制电路的单片机地端,三极管Q8的B极连接电阻R12的一端,电阻R12的另一端连接至单片机控制电路。
4.根据权利要求1所述的移动电源,其特征在于:所述单片机控制电路是由单片机HT46R065及其外围电路组成。
5.根据权利要求1所述的移动电源,其特征在于:所述升压电路是由升压转换器KX3001及其外围电路组成。
6.根据权利要求1所述的移动电源,其特征在于:所述输出接口电路兼容苹果充电接口。
7.根据权利要求1所述的移动电源,其特征在于:所述充电电池是锂电池。
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