多供电端口控制电路、充电设备及主电压变化的控制方法

    公开(公告)号:CN116317044A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310149343.3

    申请日:2023-02-09

    发明人: 林鸿昇

    摘要: 本发明提供了一种多供电端口控制电路、充电设备及主电压变化的控制方法,通过每个供电端口均分别通过对应的第二级功率变换器耦接至第一级功率变换器的输出端;第一分压电阻耦接至第一级功率变换器的输出端,第二分压电阻一端接地,另一端分别耦接至第一分压电阻以及调节电阻,调节电阻通过一开关接地,反馈模块分别耦接至第二分压电阻以及第一级功率变换器的方式,使得仅在对应的供电端口接入的设备所需电压超出第一级功率变换器的供电能力范围时,控制模块控制开关闭合,以调节第一级功率变换器输出的电压大小。从而本发明在保证设备正常充电的同时,最大程度兼顾主电压输出的固定电压与设备所需电压之间的差距的缩小,进而提高充电效率的问题。

    多口充电电路、设备及控制方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115833084A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211590622.5

    申请日:2022-12-12

    发明人: 林鸿昇

    IPC分类号: H02J1/10 H02J7/00

    摘要: 本发明提供了一种多口充电电路、设备及控制方法,该多口充电电路包括:主供电模块、控制模块、检测模块、N个备用供电模块以及N个供电端口;每个供电端口均分别通过一开关连接至所述主供电模块的输出端;每个备用供电模块的输出端分别连接至对应的供电端口,当对应的供电端口有设备接入时,由对应的备用供电模块进行供电,仅在接入的设备所需的功率值超出对应的备用供电模块的供电能力范围时,控制模块控制对应的开关闭合,以使得所述主供电模块对相应的供电端口进行供电。针对多端口供电技术,本发明在保证小功率设备正常充电的同时,最大程度兼顾了其它端口的快充功能的实现。

    多供电端口控制电路、电子设备及主电压变换的控制方法

    公开(公告)号:CN116317018A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310378730.4

    申请日:2023-03-30

    发明人: 林鸿昇

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明提供了一种多供电端口控制电路、电子设备及主电压变换的控制方法,通过每个供电端口均分别通过对应的第二级功率变换单元耦接至第一级功率变换模块的输出端;第一分压电阻一端耦接至第一级功率变换模块的输出端,另一端耦接至第二分压电阻的一端、第一级功率变换模块的控制端以及调节电流源的一端,第二分压电阻的另一端接地的方式;使得仅当对应的各供电端口接入的设备所需的电压超出第一级功率变换模块的供电能力范围时,控制调节电流源的电流值,以调节第一级功率变换模块输出的电压的大小。从而针对多端口供电技术,本发明在确保设备正常充电的同时,兼顾主电压输出的固定电压与设备所需电压之间的差距的缩小,进而提高充电效率的实现。

    一种充电控制方法、充电电路、多口充电器

    公开(公告)号:CN117811143A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311847017.6

    申请日:2023-12-28

    发明人: 林鸿昇

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明一种充电控制方法、充电电路、多口充电器,用于控制多口充电器与外接设备之间充电;其中多口充电器至少包括一个USB‑A接口和一个USB‑C接口,且多接口充电器支持快充,包括:检测USB‑C接口是否有设备插入;若否,则控制USB‑A接口耦接第一电源电压;若是,则检测USB‑A接口是否有设备插入;若检测到,则控制USB‑A接口和USB‑C接口均耦接第一电源电压;若未检测到,则检测USB‑C接口是否接收到快充协议;若未检测到快充协议,则控制USB‑A接口和USB‑C接口均耦接第一电源电压;若检测到快充协议,则控制USB‑A接口耦接至上拉电压,并控制USB‑C接口耦接至第二电源电压;其中,第二电源电压大于第一电源电压;上拉电压低于第一阈值,第一阈值用于表征充电线缆中芯片的欠压阈值。

    双口充电电路、设备及电压变换的控制方法

    公开(公告)号:CN116317019A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310390080.5

    申请日:2023-04-04

    发明人: 林鸿昇

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明提供了一种双口充电电路、设备及电压变换的控制方法中,通过第一供电端口耦接至第一级功率变换模块的输出端,第二供电端口耦接至第二级功率变换单元的输出端,第二级功率变换单元的输入端耦接至第一级功率变换模块的输出端的方式,使得在有设备连接第一供电端口时,控制单元控制第一级功率变换器输出第一供电端口连接的设备所需的电压;在仅有设备连接第二供电端口时,控制第一级功率变换器输出第二供电端口连接的设备所需的电压;且在两供电端口均有设备接入时,控制第二级功率变换单元输出第二供电端口连接的设备所需的电压。从而针对双口充电技术,本发明在确保设备都能得到快充支持的同时,兼顾简化电路的实现。

    多口充电系统、功率分配方法及电子设备

    公开(公告)号:CN117913942A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311868137.4

    申请日:2023-12-29

    发明人: 林鸿昇

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明提供了一种多口充电系统、功率分配方法及电子设备,该系统的每个供电端口通过对应的功率状态调整模块耦接至检测电阻的一端,检测电阻的另一端接地;功率状态调整模块包括:电流源,用于向检测电阻输出可调的第一电流;对端状态检测单元,用于实时检测检测电阻的第一端的电压;控制单元,用于依据电力分配信号,控制对应的电流源输出的第一电流的大小,并依据检测电阻的第一端的电压,输出第一功率调整信号:功率控制单元,用于依据第一功率调整信号,调整接入的设备得到的供电的供电等级,其中,供电等级至少包括四种等级。本发明可以在保证各端口的正常充电的情况下,依据设备需要合理分配功率,最大程度的兼顾端口的快充功能的实现。

    一种光耦驱动电路、电子电路及电子设备

    公开(公告)号:CN221509403U

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202322937780.X

    申请日:2023-10-30

    发明人: 林鸿昇

    IPC分类号: H02M1/092

    摘要: 本实用新型提供了一种光耦驱动电路、电子电路及电子设备,用于对光耦合器中的光耦二极管和光耦晶体管进行驱动,包括:第一驱动电路,其包括第一低压放大模块、第一低压开关管、第二低压补偿阻性单元、所述第一低压补偿单元、第一分压单元、第一补偿电容单元;本实用新型通过将光耦二极管所处支路的输入电压由原来的第一高压替换为内部电源电压,以使原来的高压放大模块、高压开关管、高压补偿阻性单元、高压补偿单元均能替换为均采用低压工艺的第一低压放大模块、第一低压开关管、第二低压补偿阻性单元、所述第一低压补偿单元,以降低电路成本;同时,还通过额外设置第一补偿电容单元,以维持光耦驱动电路的环路稳定。

    恒压恒流补偿电路及电子设备

    公开(公告)号:CN220933410U

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202322606164.6

    申请日:2023-09-25

    发明人: 林鸿昇

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本实用新型提供了一种恒压恒流补偿电路及电子设备中,通过功率变换模块的输入端接收第一反馈信号,其输出端输出供电电压以及供电电流;第一光耦模块耦接至功率变换模块的输出端,输出第一反馈信号;补偿选择模块通过补偿模块耦接至第一光耦模块,其还接收供电电压以及供电电流,其控制端接收模式切换信号;恒压恒流控制模块分别耦接至第一光耦模块及补偿选择模块,其还分别接收供电电压、供电电流、设定电压以及设定电流,以输出第一差值信号以及第二差值信号;判断模块接收第一差值信号以及第二差值信号,输出模式切换信号的方式,复用了补偿模块,从而本实用新型简化了外围的补偿电路,进而减少占用的引脚资源,提高系统可靠性。

    一种输出调节环路、AC/DC电源模块的电路架构及电子设备

    公开(公告)号:CN221668227U

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202323621189.X

    申请日:2023-12-28

    发明人: 林鸿昇

    IPC分类号: G05F1/56 H02M7/217 H02M1/00

    摘要: 本实用新型提供了一种输出调节环路、AC/DC电源模块的电路架构及电子设备,包括光耦调节模块、调节芯片;调节芯片包括电流采样单元、恒流模块、电压采样单元、恒压模块;通过电流采样单元和恒流模块并结合光耦调节模块,及通过电压采样单元和恒压模块并结合光耦调节模块,以对AC/DC电源模块的输出电流和输出电压分别进行恒流调节和恒压调节;本实用新型将第一补偿电容和第一补偿电阻均集成在调节芯片内,以对光耦调节模块、电流采样单元、恒流模块构成的恒流环路进行补偿;相较于现有技术的外置补偿电路,本实用新型通过将补偿电路直接集成在调节芯片内部,以对恒流环路进行补偿,进而使对AC/DC电源模块的恒流调节不会受芯片PIN脚个数的影响。