①電子製品解体分析~カイロ

1.機能紹介

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  • ① ボタンを押して 3 段ギアの手を温めます。
  • ② 長押しして周囲呼吸灯に入ります。
  • ③Android インターフェイスの充電と USB 出力のサポート。

2.分解回路解析とデバイス機能

1.カイロの全体回路

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全体的なインターフェース分析: ❤️ ❤️ ❤️

  1. USB出力放電インターフェース
  2. Macio USB Android 入力充電インターフェース
  3. キーシフトインターフェース
  4. リチウム電池電源インターフェース
  5. PTC加熱パッド

2. リチウム電池充電ブースト回路

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簡単な分析: ❤️ ❤️

  1. リチウム バッテリ マスター コントロールはTP4333データシートです


  2. TP4333 の典型的なアプリケーション回路の
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    ピンの説明:
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データシートと実際の回路に従って回路図を描く

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TP4333 は5V/1A を放電および出力でき、リチウム電池は 2.85V まで放電して放電を停止し、過放電と電池の損失を防ぐことができます.過電圧、短絡、および過負荷保護機能を統合しています.充電中:LED1 が点滅します. 1Hz の周波数で、
完全に充電されると LED1 は常にオンになります;
放電中: LED2 は常にオンになり、バッテリーが 3.0V より低い場合、LED1 は 1Hz の周波数で点滅します。

3. PTC加熱パッドシフト回路の制御

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簡単な分析: ❤️ ❤️

  1. 2300 は PTC 加熱パッドのスイッチを制御する N チャネル MOS トランジスタです;
    PT2300 リファレンス マニュアル
  2. 2300 の G ゲートはボタンとマイクロコントローラの PWM 出力 IO に直接接続され、温度上昇は PWM のデューティ サイクルを調整することによって制御されます。
  3. シングルチップマイコンのIOにPWMを接続し、ボタンが押されていないときのSW1ボタンの状態を検出し、SW1の押し回数に応じてギアの調整やLED表示の制御を行います。出力PWM は、ロジック アナライザーで 100Hz であると分析できます。
  4. 加熱シートはリチウム電池の正極と負極から直接熱を発生させることができ、R1は電流制限抵抗です。

物理塗装の原理によると

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4. 主制御MUC回路

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簡単な分析: ❤️ ❤️ ❤️

  1. 物理的な回路に従って、シングルチップ マイクロコンピュータの各ピンの機能を逆にし、LED1、2 はプッシュプル出力のハイとロー レベルを設定して、LED 表示状態を制御します。
  2. LED3 は RGB データを出力して、RGB ライトの呼吸と色の変化を制御します。
  3. ピン 2 と 3 は主にサーミスタに接続され、ハンド ウォーマーの内部温度を検出し、加熱パッドのスイッチを調整して、高温によるデバイスの損傷を防ぎます。
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3. 各モジュールに対応する回路図

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ハンドウォーマーの回路には主に2つのチップがあり、1つはTP4333リチウム電池管理チップで、もう1つは8ピンのシングルチップマイクロコンピューターで、MOSチューブを制御して加熱パッドの加熱と表示を制御しますシフトステータス、呼吸ステータスライト. 制御; Macio USBインターフェースとType-Aインターフェースを介したリチウムバッテリー充電と5V電源出力~~~ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
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転載: blog.csdn.net/a6662580/article/details/128524232