7420|27

219

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

楼主
 

关于IP5305/5306官方资料上参考电路的疑问? [复制链接]

 

RT!如图所示:

1 类似 R3+C6、R4+C7,一个大极性电容上加一个小电阻是什么用途、小电阻能不能撤销

  如果小电阻 R3R4核销,那么C1C6、C2C7能不能分别用一个 20uF、50uF的大电容替代

2 C3~C4 为什么 要搞4个22uF? 一个100uF 不香吗?

3 这个电路为什么不在输入和输出端 加入 一个10~100nF的小电容进行滤波?

此帖出自模拟电子论坛

最新回复

“右上角联接在VOUT和地之间的电容无标号也无数值,与R2联接的PNP三极管也无标号无型号”。 恰说明此厂家不大靠谱。   详情 回复 发表于 2020-6-13 15:55
点赞 关注

回复
举报

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

沙发
 

网上没有找到该芯片说明书。

猜想R3和R4是为了避免上电时电容充电电流过大而设、若确实如此,这两个电阻当然不能去掉。

此帖出自模拟电子论坛

点评

为什么不搞两个0603的保险丝  详情 回复 发表于 2020-6-12 17:11
如果搞两个  0603 的 自恢复 保险丝呢? 自恢复保险丝 也有个几欧姆的电阻啊  详情 回复 发表于 2020-6-12 17:10
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

板凳
 

楼主此图,不大像是正经说明书。右上角联接在VOUT和地之间的电容无标号也无数值,与R2联接的PNP三极管也无标号无型号。

此帖出自模拟电子论坛

点评

英集芯科技  Injoinic 的datasheet  详情 回复 发表于 2020-6-13 15:23
 
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

4
 

另外,电阻R1和按钮S1的作用,相当可疑。

此帖出自模拟电子论坛

点评

这是移动电源的标准电路,按钮用来控制LED照明的。  详情 回复 发表于 2020-6-11 21:14
 
 
 
 

回复

2万

帖子

340

TA的资源

版主

5
 

不像是官网的芯片数据手册推荐的电路

此帖出自模拟电子论坛
 
 
 
 

回复

1万

帖子

25

TA的资源

版主

6
 
maychang 发表于 2020-6-11 15:27 另外,电阻R1和按钮S1的作用,相当可疑。

这是移动电源的标准电路,按钮用来控制LED照明的。

此帖出自模拟电子论坛

点评

“按钮用来控制LED照明的。” 实在看不出来按钮S1怎么能够控制D5照明。即使是利用芯片内部逻辑也不大可能。  详情 回复 发表于 2020-6-12 05:59
 
 
 
 

回复

1万

帖子

25

TA的资源

版主

7
 

移动电源通常电路空间小,成本敏感,因此需要用体积小,价格便宜的元件,100uF高频电容体积大成本高,如果不在意成本当然也行。

此帖出自模拟电子论坛

点评

就用低频的100uf,这个100uf 用于储能和顺滑电平的作用,又不是像103 104 那样起滤除高频毛刺 杂波的作用 而且我问了 深圳赛格电子市场的店铺老板 同样是1206封装的薄膜电容和钽电容,2  详情 回复 发表于 2020-6-12 17:56
[attachimg]482660[/attachimg]3个 1206 的22uf  换成一个 1206 的100uf 明明节省成本?你为什么说是增加成本呢?  详情 回复 发表于 2020-6-12 17:18
100uf  0805 或者1206 钽电容啊! 做储能和平滑波形,又不是用来滤除高频杂波的103 高频电容  详情 回复 发表于 2020-6-12 17:08
 
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

8
 
dcexpert 发表于 2020-6-11 21:14 这是移动电源的标准电路,按钮用来控制LED照明的。

“按钮用来控制LED照明的。”

实在看不出来按钮S1怎么能够控制D5照明。即使是利用芯片内部逻辑也不大可能。

此帖出自模拟电子论坛
 
 
 
 

回复

1万

帖子

25

TA的资源

版主

9
 
maychang 发表于 2020-6-12 05:59 “按钮用来控制LED照明的。” 实在看不出来按钮S1怎么能够控制D5照明。即使是利用芯片内部 ...

用单片机是很容易实现这样的功能,平时IO是输出,控制LED,周期切换到输入,检测按键状态,两者互相是不影响的。很多带LED的移动电源都是类似方法。

 

芯片的PDF也很容易找到

https://item.szlcsc.com/193089.html

此帖出自模拟电子论坛

点评

别说单个LED,就是四位或者八位数码管动态显示,单片机引脚在控制数码管显示的同时检测按键,甚至是四行四列或者四行八列第的矩阵式小键盘,都是可能的。这样的程序我写得多了。但硬件联接方式绝对不能是一楼这种联  详情 回复 发表于 2020-6-12 09:26
单片机可不能实现这样的功能。 从一楼图中看,要想让D5这个LED发光,5脚必须输出高电平。5脚输出高电平时,按钮S1是否按下,对5脚电平没有影响,也就无从判断S1是否按下。LED不发光时,显然5脚为低电平。5脚为低  详情 回复 发表于 2020-6-12 09:22
 
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

10
 
本帖最后由 maychang 于 2020-6-12 09:29 编辑
dcexpert 发表于 2020-6-12 08:50 用单片机是很容易实现这样的功能,平时IO是输出,控制LED,周期切换到输入,检测按键状态,两者互相是不 ...

单片机可不能实现这样的功能。

从一楼图中看,要想让D5这个LED发光,5脚必须输出高电平。5脚输出高电平时,按钮S1是否按下,对5脚电平没有影响,也就无从判断S1是否按下。LED不发光时,显然5脚为低电平或者高阻态。5脚为低电平或者高阻态时,仍然无从判断S1是否按下。

此帖出自模拟电子论坛

点评

有这么多的移动电源都在用,为什么没有试就武断的说不行。   如果实在不相信,可以去买一个带LED照明的移动电源拆开分析,或者到立创买几片芯片,自己搭电路测试验证。  详情 回复 发表于 2020-6-12 09:41
 
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

11
 
dcexpert 发表于 2020-6-12 08:50 用单片机是很容易实现这样的功能,平时IO是输出,控制LED,周期切换到输入,检测按键状态,两者互相是不 ...

别说单个LED,就是四位或者八位数码管动态显示,单片机引脚在控制数码管显示的同时检测按键,甚至是四行四列或者四行八列第的矩阵式小键盘,都是可能的。这样的程序我写得多了。但硬件联接方式绝对不能是一楼这种联接方式。这种联接方式不能检测按钮是否按下。

此帖出自模拟电子论坛
 
 
 
 

回复

1万

帖子

25

TA的资源

版主

12
 
maychang 发表于 2020-6-12 09:22 dcexpert 发表于 2020-6-12 08:50 用单片机是很容易实现这样的功能,平时IO是输出,控制LED,周期切换到 ...

有这么多的移动电源都在用,为什么没有试就武断的说不行。

 

如果实在不相信,可以去买一个带LED照明的移动电源拆开分析,或者到立创买几片芯片,自己搭电路测试验证。

此帖出自模拟电子论坛

点评

我不会去拆带LED照明的移动电源,也不会买此型号芯片去验证。 此芯片或者其它型号芯片可能具有按键控制LED发光的功能,但绝对不会是一楼的电路。我在8楼不过是说一楼电路是错误的。  详情 回复 发表于 2020-6-12 11:05
无论什么芯片,不可能违背电路原理。无论什么器件,不可能违背物理学原理。 根据物理学和电路原理,不能判断这样的电路可以工作。但违背物理学和电路原理的电路,肯定不能工作。  详情 回复 发表于 2020-6-12 11:02
因为一楼此种检测按键是否按下的方法,是违背电路原理的。 在9楼你曾说:“平时IO是输出,控制LED,周期切换到输入,检测按键状态”。既然检测按键状态时引脚为输入,那么按键要么由电阻上拉或者下拉,  详情 回复 发表于 2020-6-12 10:59
 
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

13
 
dcexpert 发表于 2020-6-12 09:41 有这么多的移动电源都在用,为什么没有试就武断的说不行。   如果实在不相信,可以去买一个带 ...

因为一楼此种检测按键是否按下的方法,是违背电路原理的。

在9楼你曾说:“平时IO是输出,控制LED,周期切换到输入,检测按键状态”。既然检测按键状态时引脚为输入,那么按键要么由电阻上拉或者下拉,要么动态(由另一设置为输出的引脚)上拉或者下拉,要么靠引脚内部上拉或者下拉。但一楼电路中这些都没有(按键一端接地,所以不可能是内部下拉。5号引脚使LED熄灭,所以不可能有上拉)。

此帖出自模拟电子论坛

点评

GPIO做照明输出功能,应该没有疑问。   做按键检测时,切换为输入状态,键按下时,内部上拉电阻(通常数十K)和10K电阻分压,GPIO读取到低电平;无按键时,内部上拉电阻使得读取电平为高。    详情 回复 发表于 2020-6-12 11:29
 
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

14
 
dcexpert 发表于 2020-6-12 09:41 有这么多的移动电源都在用,为什么没有试就武断的说不行。   如果实在不相信,可以去买一个带 ...

无论什么芯片,不可能违背电路原理。无论什么器件,不可能违背物理学原理。

根据物理学和电路原理,不能判断这样的电路可以工作。但违背物理学和电路原理的电路,肯定不能工作。

此帖出自模拟电子论坛
 
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

15
 
dcexpert 发表于 2020-6-12 09:41 有这么多的移动电源都在用,为什么没有试就武断的说不行。   如果实在不相信,可以去买一个带 ...

我不会去拆带LED照明的移动电源,也不会买此型号芯片去验证。

此芯片或者其它型号芯片可能具有按键控制LED发光的功能,但绝对不会是一楼的电路。我在8楼不过是说一楼电路是错误的。

此帖出自模拟电子论坛
 
 
 
 

回复

1万

帖子

25

TA的资源

版主

16
 
maychang 发表于 2020-6-12 10:59 因为一楼此种检测按键是否按下的方法,是违背电路原理的。 在9楼你曾说:“平时IO是输出,控制LE ...

GPIO做照明输出功能,应该没有疑问。

 

做按键检测时,切换为输入状态,键按下时,内部上拉电阻(通常数十K)和10K电阻分压,GPIO读取到低电平;无按键时,内部上拉电阻使得读取电平为高。

 

LED照明通常使用白光LED,导通电压在3V,对按键判断基本无影响。

此帖出自模拟电子论坛

点评

这样的工作方式是可行的。 但当一楼图第5脚设置为输入状态时,其为 “0” 还是为 “1” 的判断阈值,必须小于LED正向压降很多才行。  详情 回复 发表于 2020-6-12 11:58
 
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

17
 
dcexpert 发表于 2020-6-12 11:29 GPIO做照明输出功能,应该没有疑问。   做按键检测时,切换为输入状态,键按下时,内部上拉电 ...

这样的工作方式是可行的。

但当一楼图第5脚设置为输入状态时,其为 “0” 还是为 “1” 的判断阈值,必须小于LED正向压降很多才行。

此帖出自模拟电子论坛
 
 
 
 

回复

219

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

18
 
dcexpert 发表于 2020-6-11 21:24 移动电源通常电路空间小,成本敏感,因此需要用体积小,价格便宜的元件,100uF高频电容体积大成本高,如果 ...

100uf  0805 或者1206 钽电容啊! 做储能和平滑波形,又不是用来滤除高频杂波的103 高频电容

此帖出自模拟电子论坛
 
 
 
 

回复

219

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

19
 
maychang 发表于 2020-6-11 15:08 网上没有找到该芯片说明书。 猜想R3和R4是为了避免上电时电容充电电流过大而设、若确实如此,这两个电阻 ...

如果搞两个  0603 的 自恢复 保险丝呢? 自恢复保险丝 也有个几欧姆的电阻啊

此帖出自模拟电子论坛
 
 
 
 

回复

219

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

20
 
maychang 发表于 2020-6-11 15:08 网上没有找到该芯片说明书。 猜想R3和R4是为了避免上电时电容充电电流过大而设、若确实如此,这两个电阻 ...

为什么不搞两个0603的保险丝

此帖出自模拟电子论坛

点评

“为什么不搞两个0603的保险丝” 那只能问原电路设计者了。  详情 回复 发表于 2020-6-12 17:42
 
 
 
 

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/6 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表