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一种无线充电器的智能驱动电路

阅读:1029发布:2020-05-26

专利汇可以提供一种无线充电器的智能驱动电路专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种无线充电器的智能驱动 电路 ,包括 控制器 MCU、 电阻 R1、电容C1、线圈L1、 二极管 D1和场效应管Q1,所述电阻R1一端分别连接接地电阻R2、电阻R6和控制器MCU的脉冲引脚PWM0,电阻R1另一端连接场效应管Q2的G极,场效应管Q2的S极接地,场效应管Q2的D极分别连接电阻R5和场效应管Q1的G极,电阻R5另一端分别连接二极管D1负极和电容C1,二极管D1正极连接电源VDD。本实用新型无线充电器的智能驱动电路具有场效应管驱动功能,可驱动场效应管全桥等特点,可取代场效应管驱动芯片模 块 ,具有成本低、电路简洁等优点。,下面是一种无线充电器的智能驱动电路专利的具体信息内容。

1.一种无线充电器的智能驱动电路,包括控制器MCU、电阻R1、电容C1、线圈L1、二极管D1和场效应管Q1,其特征在于,所述电阻R1一端分别连接接地电阻R2、电阻R6和控制器MCU的脉冲引脚PWM0,电阻R1另一端连接场效应管Q2的G极,场效应管Q2的S极接地,场效应管Q2的D极分别连接电阻R5和场效应管Q1的G极,电阻R5另一端分别连接二极管D1负极和电容C1,二极管D1正极连接电源VDD,场效应管Q1的D极连接电源VCC,所述电容C1另一端分别连接线圈L1、场效应管Q1的S极和场效应管Q3的D极,场效应管Q3的S极接地,场效应管Q3的G极连接电阻R6另一端,所述线圈L1另一端连接电容C,电容C另一端分别连接电容C2、场效应管Q4的S极和场效应管Q6的D极,场效应管Q4的D极连接电源VCC,场效应管Q6的S极接地,场效应管Q4的G极分别连接电阻R7和场效应管Q5的D极,电阻R7另一端分别连接电容C2另一端和二极管D2负极,二极管D2正极连接电源VDD,所述场效应管Q6的G极连接电阻R8,电阻R8另一端分别连接电阻R3、接地电阻R4和控制器MCU的脉冲引脚PWM1,场效应管Q5的S极接地。
2.根据权利要求1所述的无线充电器的智能驱动电路,其特征在于,所述场效应管Q1、Q3、Q4、Q6均为带阻尼的场效应管。
3.根据权利要求2所述的无线充电器的智能驱动电路,其特征在于,所述二极管D2、电阻R7和电容C2组成自举升压电路
4.根据权利要求3所述的无线充电器的智能驱动电路,其特征在于,所述二极管D1、电阻R5和电容C1组成自举升压电路。
5.根据权利要求4所述的无线充电器的智能驱动电路,其特征在于,所述控制器MCU为至少包含两个具有脉冲宽度调制功能引脚的控制器。

说明书全文

一种无线充电器的智能驱动电路

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种驱动电路,具体是一种无线充电器的智能驱动电路。

背景技术

[0002] 无线充电技术(英文:Wireless charging technology;Wireless charge technology)源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。
[0003] 小功率无线充电常采用电磁感应式,如对手机充电的Qi方式。大功率无线充电常采用谐振式(大部分电动汽车充电采用此方式)由供电设备(充电器)将能量传送至用电的装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。
[0004] 现有的小功率无线充电基本上都是采用专用的场效应管驱动芯片对内部的场效应管进行驱动,存在成本较高的缺点,也导致了无线充电普及速度缓慢。实用新型内容
[0005] 本实用新型的目的在于提供一种无线充电器的智能驱动电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
[0007] 一种无线充电器的智能驱动电路,包括控制器MCU、电阻R1、电容C1、线圈L1、二极管D1和场效应管Q1,所述电阻R1一端分别连接接地电阻R2、电阻R6和控制器MCU的脉冲引脚PWM0,电阻R1另一端连接场效应管Q2的G极,场效应管Q2的S极接地,场效应管Q2的D极分别连接电阻R5和场效应管Q1的G极,电阻R5另一端分别连接二极管D1负极和电容C1,二极管D1正极连接电源VDD,场效应管Q1的D极连接电源VCC,所述电容C1另一端分别连接线圈L1、场效应管Q1的S极和场效应管Q3的D极,场效应管Q3的S极接地,场效应管Q3的G极连接电阻R6另一端,所述线圈L1另一端连接电容C,电容C另一端分别连接电容C2、场效应管Q4的S极和场效应管Q6的D极,场效应管Q4的D极连接电源VCC,场效应管Q6的S极接地,场效应管Q4的G极分别连接电阻R7和场效应管Q5的D极,电阻R7另一端分别连接电容C2另一端和二极管D2负极,二极管D2正极连接电源VDD,所述场效应管Q6的G极连接电阻R8,电阻R8另一端分别连接电阻R3、接地电阻R4和控制器MCU的脉冲引脚PWM1,场效应管Q5的S极接地。
[0008] 作为本实用新型进一步的方案:所述场效应管Q1、Q3、Q4、Q6均为带阻尼的场效应管。
[0009] 作为本实用新型进一步的方案:所述二极管D2、电阻R7和电容C2组成自举升压电路
[0010] 作为本实用新型进一步的方案:所述二极管D1、电阻R5和电容C1组成自举升压电路。
[0011] 作为本实用新型再进一步的方案:所述控制器MCU为至少包含两个具有脉冲宽度调制功能引脚的控制器。
[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型无线充电器的智能驱动电路具有场效应管驱动功能,可驱动场效应管全桥等特点,可取代场效应管驱动芯片模,具有成本低、电路简洁等优点。附图说明
[0013] 图1为本实用新型无线充电器的智能驱动电路的电路图。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0015] 本实用新型一种无线充电器的智能驱动电路,由控制器MCU输出两路互补信号PWM0和PWM1,驱动场效应管Q1、Q3、Q4、Q6组成的H全桥电路,当场效应管Q1、Q6导通时,场效应管Q3、Q4截止,当场效应管Q3、Q4导通时,场效应管Q1、Q6截止,进而使线圈L1振荡发出无线电能。
[0016] 作为本实用新型的一个实施例,所述场效应管Q1、Q3、Q4、Q6均为带阻尼的场效应管。
[0017] 作为本实用新型的一个实施例,所述控制器MCU为至少包含两个具有脉冲宽度调制功能引脚的控制器。
[0018] 请参阅图1,图1为本实用新型一种无线充电器的智能驱动电路的电路图,包括控制器MCU、电阻R1、电容C1、线圈L1、二极管D1和场效应管Q1,所述电阻R1一端分别连接接地电阻R2、电阻R6和控制器MCU的脉冲引脚PWM0,电阻R1另一端连接场效应管Q2的G极,场效应管Q2的S极接地,场效应管Q2的D极分别连接电阻R5和场效应管Q1的G极,电阻R5另一端分别连接二极管D1负极和电容C1,二极管D1正极连接电源VDD,场效应管Q1的D极连接电源VCC,所述电容C1另一端分别连接线圈L1、场效应管Q1的S极和场效应管Q3的D极,场效应管Q3的S极接地,场效应管Q3的G极连接电阻R6另一端,所述线圈L1另一端连接电容C,电容C另一端分别连接电容C2、场效应管Q4的S极和场效应管Q6的D极,场效应管Q4的D极连接电源VCC,场效应管Q6的S极接地,场效应管Q4的G极分别连接电阻R7和场效应管Q5的D极,电阻R7另一端分别连接电容C2另一端和二极管D2负极,二极管D2正极连接电源VDD,所述场效应管Q6的G极连接电阻R8,电阻R8另一端分别连接电阻R3、接地电阻R4和控制器MCU的脉冲引脚PWM1,场效应管Q5的S极接地。
[0019] 具体的,本实用新型由控制器MCU输出的两路互补信号PWM0和PWM1,PWM0通过电阻R1分压至场效应管Q2控制极,由场效应管Q2漏极控场效应管制Q1,另一路通过电阻R6分压至场效应管Q3控制极,电阻R2为下拉电阻,二极管D1,电阻R5,电容C1组成自举升压电路,二极管D2、电阻R7和电容C2组成自举升压电路,PWM1通过电阻R3分压至场效应管Q5控制极,由场效应管Q5漏极控制场效应管Q4,另一路通过电阻R8分压至场效应管Q6控制极,电阻R4为下拉电阻,4个场效应管Q1、Q3、Q4、Q6组成H全桥输出,当场效应管Q1、Q6导通时,场效应管Q3、Q4截止,当场效应管Q3、Q4导通时,场效应管Q1、Q6截止。
[0020] 综上所述,本实用新型具有场效应管驱动功能,可驱动场效应管全桥等特点,可取代场效应管驱动芯片模块,具有成本低、电路简洁等优点。
[0021] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
[0022] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
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