TP5600 输入输出共口原理图

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plc硬件原理图

plc硬件原理图

plc硬件原理图
对不起,GPT-3不支持以图像形式提供内容。

我可以通过文本为您提供一些有关PLC硬件原理图的信息。

如果您有任何问题,请随时向我提问。

PLC(可编程逻辑控制器)硬件原理图是用于控制和监控自动化系统的图形表示。

它显示了PLC内部的各个组件和它们之间的连接关系。

以下是一些常见的PLC硬件原理图组件:
1. 电源模块:提供PLC所需的电源电压和电流。

2. CPU(中央处理器)模块:负责执行PLC程序,并处理输入输出信号。

3. 输入模块:用于接收来自外部传感器和设备的信号,并将其转换为可用于PLC程序的电信号。

4. 输出模块:用于将PLC程序生成的电信号转换为可用于控制外部执行器和设备的信号。

5. 通信模块:用于与其他设备(如上位机、传感器网络等)进行通信。

6. 显示器和按键模块:用于显示PLC的运行状态并进行程序修改和调试。

7. 存储器模块:用于存储PLC程序和运行时数据。

这些组件通过电路板上的连接器相互连接,并通过导线和电缆与外部设备连接。

硬件原理图不仅显示了组件之间的连接,还显示了连接器和线路的细节。

希望这些信息能对你有所帮助。

如果您对PLC硬件原理图有任何进一步的问题,请随时向我提问。

5600电气原理图(STIA6000-W1E6-V2)_

5600电气原理图(STIA6000-W1E6-V2)_

元件名称
主空气开关 轿厢照明空气开关 井道照明空气开关 井道照明机房控制开关 限速器开关 机房高台开关 电动机 抱闸线圈 旋转编码器 抱闸检测开关 盘车手轮开关
上极限开关 上限位开关 上端站开关 上双强换开关 上多强换开关 下多强换开关 下双强换开关 下端站开关 下限位开关 下极限开关 井道照明灯及座 井道开关电源
贯通门安全触板开关
轿门
83 ASCR
门保护光幕装置
轿门
84 HAUD
到站钟
轿顶
85
语音报站器
轿顶
86 APCT
轿顶电脑板
轿顶
87 SQU
上门区开关
轿顶
B
88 SQD
下门区开关
轿顶
89 SQU1
上再平层门区开关
轿顶
90 SQD1
下再平层门区开关
轿顶
91 SQSW
安全窗开关
轿顶
92 EEPL
对讲机电源
轿顶
开关电源模块
B
14 SEMR
机房急停按钮
15 SRR
机房检修开关
16 SBUR
机房慢上按钮
17 SBDR
机房慢下按钮
18 TR1
控制电源变压器
19 QF1
控制电源断路器
20 QF2
AC110V断路器
21 QF3
AC220断路器
22
23 VC1
整流桥
24 VD
吸收二极管
C
25 XSR
检修插座
26 RC
轿厢缓冲器开关 对重缓冲器开关 限速器胀绳开关 底坑检修插座 底坑照明灯及座 底坑照明开关 底坑急停按钮 井道照明底坑控制开关 对讲副机

PLC输入输出设备正确连接电路

PLC输入输出设备正确连接电路

PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。

正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。

1. PLC与主令电器类设备的连接如图6-4所示是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。

图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。

若是分组式输入,也可参照图6-4的方法进行分组连接帖子相关图片:2.旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。

因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。

不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。

如图6-7所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。

编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。

编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。

电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。

编码器的COM端与PLC 输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。

有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。

帖子相关图片:3.传感器的种类很多,其输出方式也各不相同。

当采用接近开关、光电开关等两线式传感器时,由于传感器的漏电流较大,可能出现错误的输入信号而导致PLC的误动作,此时可在PLC输入端并联旁路电阻R,如图6-8所示。

当漏电流不足lmA时可以不考虑其影响。

帖子相关图片:式中:I为传感器的漏电流(mA),UOFF为PLC输入电压低电平的上限值(V),RC为PLC的输入阻抗(KΩ),RC的值根据输入点不同有差异。

PLC输入输出电路接线方法图解

PLC输入输出电路接线方法图解

PLC输入输出电路接线方法图解推荐一个学习看电路图的方法,拿到一份图纸后认真看,仔细思考出图人为什么要这么做,也就是揣摩作者的意图。

等觉得差不多的时候,自己动手从新画一份实现同样功能的图纸。

可以与作者一样,也可以有自己的思路。

1.输入模块输入电路中有RC滤波电路(上图中R1和C),用来防止输入触点抖动或者干扰脉冲引起的误动作。

上图是S7-200的直流输入模块内部电路和外部接线图。

图中只画出了一个回路。

其中1M是同一组输入点内部电路的公共端。

上图中按钮SB触电接通时,光耦合器T中的两个反向并联的发光二极管中的一个亮,右边的光敏三极管饱和导通,当SB断开时发光二极管熄灭,光敏三极管截止,这样就实现了外围电路与plc内部电路的连通。

信号在经过PLC内部电路传送给CPU。

S7-200 系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要外加直流电源,其电源是由系统内部提供。

而S7-200 系列输入端必须接入直流电源。

当然CPU模块一般提供DC24V电源。

因为光耦合器中有两个反向并联的发光二极管,所以可以改变外部DC24V电源的极性。

这样就形成了两种输入方式:漏型输入和源型输入。

下图两种接线图漏型输入:电流经外部开关流入PLC内部,1M端接电源负极。

源型输入:电流从PLC内部流出经外部开关至电源负极,1M端接电源正极。

漏型输入:电流经外部开关流入PLC内部,1M端接电源负极。

初学者容易把源型和漏型两种接线混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,从PLC端看,如果电流从输入I端流出为源型,电流从输入I端流入为漏型。

大家只要能记住有两种输入方式,公共端可以接电源正也可接电源负,只要注意每一组接成一样就行。

S7-200系列只有6ES7 221-1EF22-0XA0这一种型号可以接成交流输入,这里不多做介绍了。

工程项目中尽量不要用交流输入。

1.输出模块S7-200输出有两种:继电器输出和晶体管输出。

继电器输出可以驱动交流负载,也可以驱动直流负载。

PLC输入输出接线全解析,史上最全

PLC输入输出接线全解析,史上最全

PLC输入输出接线全解析,史上最全PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的数字计算机。

它们被广泛应用于工业控制系统中,用于监控和控制生产过程中的各种设备和机器。

PLC的输入输出接线是PLC系统中最重要的一部分,它们用于将外部信号传递给PLC,以及将PLC的输出信号传递给外部设备。

本文将对PLC输入输出接线进行全面解析,帮助读者更好地理解和应用PLC系统。

一、PLC输入输出接线的基本原理。

PLC的输入输出接线是通过连接电缆和接线端子来实现的。

PLC系统通常包括输入模块和输出模块。

输入模块用于接收外部信号,输出模块用于向外部设备发送控制信号。

输入模块和输出模块之间通过PLC的中央处理器进行数据交换和处理。

PLC的输入输出接线通常采用数字信号,即0和1表示开关状态。

输入信号可以是开关、传感器、按钮等,输出信号可以是继电器、电机、灯等。

通过输入输出接线,PLC可以实现对外部设备的监控和控制。

二、PLC输入输出接线的连接方式。

1. 输入模块的连接。

输入模块通常包括多个输入端子,每个输入端子对应一个外部信号。

输入端子可以通过电缆连接到外部设备,也可以通过连接器连接到PLC系统的输入模块。

在连接输入模块时,需要注意输入端子的极性和接线顺序,确保输入信号能够正确传递到PLC系统。

2. 输出模块的连接。

输出模块通常包括多个输出端子,每个输出端子对应一个外部设备。

输出端子可以通过电缆连接到外部设备,也可以通过连接器连接到PLC系统的输出模块。

在连接输出模块时,需要注意输出端子的极性和接线顺序,确保PLC系统的输出信号能够正确传递到外部设备。

三、PLC输入输出接线的接线方法。

1. 输入模块的接线方法。

输入模块的接线方法包括并联接线、串联接线和混合接线。

并联接线是将多个输入信号连接到同一个输入端子,串联接线是将多个输入信号连接到不同的输入端子,混合接线是将并联接线和串联接线结合起来。

在进行输入模块的接线时,需要根据实际情况选择合适的接线方法,确保输入信号能够准确传递到PLC系统。

电气工程师要收藏!PLC输入端口和输出端口工作原理图解

电气工程师要收藏!PLC输入端口和输出端口工作原理图解

电气工程师要收藏!PLC输入端口和输出端口工作原理图解今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧!1概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。

因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部LED 导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。

目前PLC 数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,由于有区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与 PLC 为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。

2输入电路的形式1、输入类型的分类PLC的数字量输入端子,按电源分直流与交流,按输入接口分类由单端共点输入与双端输入,单端共点接电源正极为SINK(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为SRCE(source Current 灌电流)。

2、词语的概述SINK漏型为电流从输入端流出,那么输入端与电源负极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源正极,可接NPN型传感器。

SOURCE源型为电流从输入端流进,那么输入端与电源正极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源负极,可接PNP 型传感器。

接近开关与光电开关三、四线输出分 NPN 与 PNP 输出,对于无检测信号时 NPN 的接近开关与光电开关输出为高电平(对内部有上拉电阻而言),当有检测信号,内部NPN 管导通,开关输出为低电平。

对于无检测信号时 PNP 的接近开关与光电开关输出为低电平(对内部有下拉电阻而言),当有检测信号,内部 PNP 管导通,开关输出为高电平。

以上的情况只是针对,传感器是属于常开的状态下。

3、按电源配置类型(1)直流输入电路如图1,直流输入电路要求外部输入信号的元件为无源的干接点或直流有源的无触点开关接点,当外部输入元件与电源正极导通,电流通过R1,光电耦合器内部LED,VD1(接口指示)到COM端形成回路,光电耦合器内部接收管接受外部元件导通的信号,传输到内部处理;这种由直流电提供电源的接口方式,叫直流输入电路;直流电可以由PLC内部提供也可以外接直流电源提供给外部输入信号的元件。

TP5600pdf-数据手册

TP5600pdf-数据手册

升压电路: ■ 按键启动和充电时掉电自动启动5V
输出 ■ 按键长按2.5S,升压关断,进入待机
模式 ■ 可调最大输出恒流,最大输出5V2A ■ 4路LED电量状态指示,3秒自动灭
灯,电池小于3V报警6次待机,小于 2.4V全停机,不动作,电池电流0 ■ 芯片过温度保护,自动降低输出电 流,欠压、过流、短路自动待机保 护 ■ 开关频率降频为300KHz。 ■ 轻载(输出<30mA)10秒后自动待机 ■ 待机电池电流低至 6uA ■ 5V2A 典型输出效率>94%
VIlmt 有 VOUT 经分压电阻 取得
IOUT Iout_LS
Fup DMAX DMIN
Vlmtn
Tdisp Tno_load
VuvB3 VuvB2
VOUT=4.8V 输出限流 轻载停机电流门限
升压振荡频率 最大占空比 最小占空比 外置NMOS逐周期限流电
压 电量 LED 显示周期
轻载检测周期
电池欠压待机点
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指TA=25℃,VIN=5V,除非特别注明。
符号
参数
条件
最小值 典型值 最大值 单位
降压充电部分
VIN
输入电源电压
● 4.2
5
7.0
V
充电模式,RSb=0.1Ω

待机模式(VB=4.25)

IVIN
输入电源电流(无灯)
停 机 模 式 ( Vin<VBAT ; 或 ●
绝对最大额定值 ■ VIN:-10V~7.5V,其他端口0~10V ■ VBAT:-0.7V~5V ■ 最大结温:145℃ ■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃ ■ 贮存温度范围:-65℃~125℃ ■ 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃

PLC输入点输出的形式及其接法详解

PLC输入点输出的形式及其接法详解

PLC输入输出点的形式及其接法详解PLC的输入电路1. 概述:PLC 控制系统的设计中,虽然接线工作占的比重较小,大部分工作还是PLC 的编程设计工作,但它是编程设计的基础,只要接线正确后,才能顺利地进行编程设计工作。

而保证接线工作的正确性,就必须对PLC 内部的输入输出电路有一个比较清楚的了解。

我们知道,PLC 数字输入模块为了防止外界线路产生的干扰(如尖峰电压,干扰噪声等)引起PLC 的非正常工作甚至是元器件的损坏,一般在PLC 的输入侧都采用光耦,来切断PLC 内部线路和外部线路电气上的联系,保证PLC 的正常工作。

并且在输入线路中都设有RC 滤波电路,以防止由于输入点抖动或外部干扰脉冲引起的错误信号。

2 输入电路的形式2.1 分类PLC 的输入电路,按外接电源的类型分,可以分为直流输入电路和交流输入电路;按PLC 输入模块公共端(COM 端)电流的流向分,可分为源输入电路和漏输入电路;按光耦发光二极管公共端的连接方式可分为共阳极和共阴极输入电路。

如下图1所示:图1 PLC输入电路的分类2.2 按外接电源的类型分类2.2.1 直流输入电路图2 为直流输入电路的一种形式(只画出一路输入电路)。

当图1 中外部线路的开关闭合时,PLC 内部光耦的发光二极管点亮,光敏三极管饱和导通,该导通信号再传送给处理器,从而CPU 认为该路有信号输入;外界开关断开时,光耦中的发光二极管熄灭,光敏三极管截止,CPU 认为该路没有信号。

2.2.2 交流输入电路交流输入电路如图3 所示,可以看出,与直流输入电路的区别主要就是增加了一个整流的环节。

交流输入的输入电压一般为AC120V 或230V。

交流电经过电阻R的限流和电容C的隔离(去除电源中的直流成分),再经过桥式整流为直流电,其后工作原理和直流输入电路一样,不再缀述。

图3 交流输入电路从以上可以看出,由于交流输入电路中增加了限流、隔离和整流三个环节,因此,输入信号的延迟时间要比直流输入电路的要长,这是其不足之处。

TP-LinkWDR5600路由器端口映射设置教程

TP-LinkWDR5600路由器端口映射设置教程

TP-Link WDR5600路由器端口映射设置教程在TL-WDR5600路由器中,端口映射叫做虚拟服务器。

本文店铺主要介绍了TP-Link WDR5600路由器端口映射设置教程。

TP-Link WDR5600路由器端口映射设置教程一、明确需要映射的端口号首先您需要搞清楚要把哪一个端口号,映射到TL-WDR5600路由器内网的电脑上,如80、3389等等。

这个小编没有办法帮到大家,希望大家在设置之前,先弄清楚自己需要映射的端口号。

二、把内网中电脑设置为静态IP例如,需要把80端口映射到张三的电脑上,那么请把张三的电脑IP地址设置为静态,如下图所示。

把内网中电脑IP地址设置为静态三、TL-WDR5600路由器设置端口映射本例假设需要把80端口,映射到内网中张三的电脑,张三电脑静态IP地址为:192.168.1.100。

下面介绍具体的设置方法:TL-WDR5600路由器设置端口映射拓扑1、在浏览器中输入,输入登录密码,登录到TL-WDR5600路由器的设置界面。

2、点击高级设置——>高级用户——>虚拟服务器——>进入虚拟服务器配置页面,点击“添加”按钮。

点击”添加“3、在“常用服务器”一栏中选择:HTP——>页面上将会自动填上外部端口和协议类型——>在“内部端口”一栏填上内部端口号(可与外部端口保持一致)——>“IP地址”一栏填上张三电脑的IP地址:192.168.1.100——>点击“保存”添加TL-WDR5600的端口映射规则注意问题:(1)、如果您不清楚服务端口和协议,不建议更改默认的外部端口和协议类型。

(2)、如果在常用服务器中没有您所需的服务类型,您也可以手动填写参数,在此之前,您必须明确该服务使用的端口。

(3)、如果您想在路由器的局域网内向广域网提供多项服务,可以添加多条虚拟服务器规则;请注意每条规则的内部端口不能重复。

完成上诉设置后,您就可以使用TL-WDR5600路由器WAN口IP 地址,来访问内网中张三电脑(192.168.1.100)上的服务了。

PLC输入输出公共端指导

PLC输入输出公共端指导

PLC输入/输出点正负信号接法指导一、PLC输入的内部线路PLC输入的内部电路一般采用光电耦合电路。

这样做,是为了把外部电路和PLC 内部电路隔离开来,从而避免PLC内部电路受到来自于外部电路的干扰。

此图只示出了PLC的一个输入,其它输入一样,并且所有输入的公共端(COM)可以连接在一起,也可以分为几组连接在一起共用。

值得说明的是,公共端可以是发光二极管的阳极连接一起,也可以是阴极连接一起,根据发光二极管COM端连接的不同,可以分为“共阳极”和“共阴极”。

例如:三菱FX系列PLC输入电路就采用的是“共阳极”接法,而西门子或台达PLC的COM端是悬空的,可以由用户来根据实际需要或习惯来采用是“共阳极”还是“共阴极”。

要想让PLC的某个输入端有输入,光电耦合的发光二极管两端必须形成回路,即:COM端接“+”时,输入必须引入“-”电平(共阳极);COM端接“-”时,输入端必须引入“+”电平(共阴极)。

二、PLC输入外部电路的形式PLC输入外部电路的外部节点形式共分为以下三种:1、无源节点输入,即:开关节点输入。

2、NPN和PNP节点输入3、二极管输入下面,就这三种节点输入的形式及接线方式简单说明一下。

1、无源节点输入(开关量输入)此种节点形式是PLC输入用的最多的一种形式。

使用此种形式时,只要注意PLC 的输入公共端是共阳极还是共阴极就行了。

如为共阳极,则通过开关节点引入的应该是负极,如为共阴极,则经过开关节点引入的应该是正极。

2、NPN和PNP节点输入一些传感器或接近开关的输出节点是NPN或PNP节点形式。

这时,做为PLC 的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。

下面举例来说明:如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。

从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线④处)。

这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。

因此,对于此线路,当PLC的公共端接(COM)正极时,PLC的输入就只能用NPN 形式。

《PLC应用技术》课件——2.2 PLC输入输出接口电路

《PLC应用技术》课件——2.2 PLC输入输出接口电路
PLC启停控制三相异步电动机
—— PLC输入/输出接口电路
本讲内容
PLC接口电路的概念 直流输入接口电路 继电器输出接口电路 晶体管输出接口电路
小结与思考
NO 01
第一部分
PLC接口电路的概念
1.1 什么是接口电路
PLC的接口电路通常也称为I/O单元(或I/O模块), 是PLC与工业 生产现场之间的连接部件。 被控对象的各种数据通过PLC的输入接口被检测,以这些数据作为 PLC对被控对象进行控制的依据 PLC作为输出接口将处理结果送给被控对象以实现控制目的
输出端口

部输 电 出 LED
KA
路指 示 R1
VD
负载 KA
FU
COM
输出端口的
公共端口
+-

~
部 电
- +源
3.2 电路分析
当你所编写的程序经过内部电路运行
输出高电平




出 LED
KA



R1
VD
编写的程序
负载
-+
3.2 电路分析
输出高电平,发光二极管LED指示灯工作,输出指示灯亮,同时KA线圈得电
+-

C
R
LED


滤波


R2
COM 电源极性任意 信号输入端点的
公共端口
输入指示
2.2 电路分析
光电耦合器工作,将外部信号单方向传送给PLC内部电路,而PLC内部电路的运行逻辑由我们 编写的PLC程序决定
外部信号输入
信号输入端点
S
R1
外 -+
部 直
C

PLC输入输出接线解析

PLC输入输出接线解析

PLC输入输出接线解析目前,PLC在工业生产和自动化控制中是使用率非常高的集中控制设备,PLC代替了繁重的继电器柜,交流接触器柜等,逐渐的在生产和控制中普及使用,PLC的正确接线是PLC发挥功能的前提条件,熟练的掌握PLC输入端口和输出端口的接线是每一个电力作业人员所必需的。

一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。

PLC输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出。

PLC使用过程中,输入端和输出端正确的接线是非常重要,接线正确是PLC工作的前提。

下面我们重点来分析一下PLC的输入端,输出端常见的接线类型:一、输入端口常见的接线类型和对象:PLC输入端口一般是输入:1,开关量信号:按钮,行程开关,转换开关,接近开关,拨码开关等等。

举个简单的例子更加容易说清楚:PLC与按钮开关接线图按钮或者接近开关的接线所示:PLC开关量接线,一头接入PLC的输入端(X0,X1,X2等),另一头并在一起接入PLC公共端口(COM端)。

2,模拟量信号:一般为各种类型的传感器,例如:压力变送器,液位变送器,远传压力表,热电偶和热电阻等等信号。

模拟量信号采集设备不同,设备线制(二线制或者三线制)不同,接线方法也会稍有不同。

如图所示:(a)两线式传感器;(b)三线式传感器二、输出端口接线。

PLC输出端口接线一般可以分为以下三种情况:1,继电器输出。

2,晶体管输出。

3,晶闸管输出。

PLC输出方式不同,输出负载所接的电源类型也不同。

如图所示:这是PLC输入端和输出端的基本接线,属于PLC基本知识。

三、PLC接线过程中的三点常识:1,PLC电源电路。

PLC控制系统的电源除了交流电源外,还包括PLC直流电源,一般而言,PLC交流电源可以由市电直接供应,而输入设备(开关,传感器等)的直流电源和输出设备(继电器)的直流电源等,最好采取独立的直流电源供电。

大部分的PLC自带24V直流电源,只有当输入设备或者输出设备所需电流不是很大的情况下,才能使用PLC自带直流电源。

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A
A
MAX 2 A充电
L=CD75-2.2uH/5A/双线并绕 或者用一体成形电感2.2uH/6*6mm
Rsb=0.025R/1206(1.1A充电) Rsb=0.018R/1206(1.5A充电) Rsb=0.013R/1206(2A充电) VBAT 4.2V
CLX 22nF/0805 RLX 3.3R/0805 C12 22uF0805
C10
C9 NC VOUT VOUT LX VOUT Vint1 1 2 3 4 5 6
22uF/0805 22uF/0805
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
VOUT 5V2.1A(MAX) VIN VIN:4.7-7V(MAX)/2A V IIMT C2 1uF/0603
3.图中画的较粗的蓝色线,是需至少流过2A电流的走线, 要求走线铜皮的宽度不少于2.5MM 4.IC芯片底部散热片(焊盘)需接地,并通过多个通孔与背部铜皮相连,背部铜皮应做到设计最大面积来给予散热,也可适当露铜更优
D Title Size B Date: File: 1 2 3 4 5 2016/6/1 Sheet of D:\anyvape PIE\..\TP5600 输入输出共口原理图 Drawn By: .SchDoc 6 Number Revision D
TP5600
V IIMT
DGN_D Vint2 LED4 LED3 LED2 LED1
7 8 9 10 11 12
C15 0.1uF/0603
C14 0.1uF/0603
C8 0.1uF/0603
KEY2
按键升压和电量查询,长按升压关闭
C4 C 1uF/0603
C3
D4 D3 D2 D1
C
注:1.图中红色参数电容画板必须靠近相对应的引脚 2.图中青色字体参数器件可选择性使用,如uF/0805
M1
B GND
DD+ RA1 RB1 R8 68K RA2 RB2 R1 5.1K
B
VIN VIN GND_P EXT VREG dn_up
R7 1M
C7 GND_A KEY V_IIMT VS VBAT auto_up
0.1uF/0603
C5
0.1uF/0603
1uF/0603
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