У меня есть простая схема питания ESP8266, в частности esp-12-e.
Подключенный к входному напряжению 3,3 В, у меня есть электролитический конденсатор на 1000 мкФ, чтобы поддерживать стабильность (предложено сообществом esp8266).
Все работает хорошо. Однако, когда я отключаю питание платы, я вижу, что мои светодиоды и т. Д. Тускло светятся чуть меньше секунды, прежде чем плата теряет ток. Я предполагаю, что это из-за гигантского конденсатора. Мне это нравится :), и в остальном он ведет себя очень стабильно.
Я слышал, как люди говорят о резисторах сброса/разряда, обычно в источниках питания постоянного тока. Однако, если моя теория верна, здесь мне могут помочь, поэтому, когда я отключаю питание, все выключается... более или менее мгновенно.
Мысли? Если моя теория верна, как мне подключить резистор, сколько он должен быть в Ом и почему?
Для начала можно уменьшить размер развязывающего конденсатора. Это кажется огромным конденсатором для работы, которую он выполняет, поэтому вы можете уменьшить его стоимость. Требуемый размер зависит от емкости развязки, которая уже имеется в вашем источнике питания, а также от длины и допустимого тока этих подключений к источнику питания. Чем короче и толще соединения (меньше сопротивление, индуктивность), тем лучше. Ранее я работал с одной из четырех установок, содержащих плату ESP8266, которая надежно работала с конденсатором емкостью 100 мкФ рядом с контактами питания платы. Так что все зависит от вашей общей схемы.
Если у вас есть доступные детали, вы можете попробовать 470 мкФ или 220 мкФ и посмотреть, заметите ли вы какую-либо разницу со временем при ее работе. Если у вас есть доступ к осциллографу, измерьте пульсации, шум и провалы питания на конденсаторе 1000 мкФ, а затем измерьте их с установленным конденсатором 470 мкФ и еще раз с 220 мкФ. Если пульсации, шумы и напряжение питания невелики при использовании 470 мкФ или 220 мкФ, используйте этот меньший конденсатор.
После того, как вы определились с конденсатором, который хотите использовать, вы можете добавить разрядный резистор, чтобы делать то, что вы хотите.
Разрядный резистор будет подключен к шине питания и, следовательно, к емкости развязки питания. Его значение представляет собой компромисс между потерей рабочей мощности и скоростью разряда. Когда источник питания работает, резистор будет потреблять постоянный ток и рассеивать мощность в виде тепла. Чем ниже значение резистора, тем больше энергии от источника питания теряется в виде тепла в резисторе, и тем выше должна быть его номинальная мощность, но тем быстрее должен быть конденсатор.
Ток резистора находится из: I = V/R = 3,3/R Ампер.
Мощность резистора находится из: P = V*V/R = 10/R Вт.
Время разряда конденсатора емкостью 1000 мкФ из-за резистора на нем можно примерно взять из: td = 5RC = 0,005 x R сек.
Например, резистор на 100 Ом будет потреблять 33 мА, постоянно рассеивать 0,1 Вт и разряжать конденсатор емкостью 1000 мкФ за 0,5 секунды. Это кажется разумным компромиссом, но это зависит от номинала вашего источника питания в отношении того, сколько вы хотите потратить впустую в резисторе. Уменьшите номинал резистора до 50%, чтобы он не находился под нагрузкой. Таким образом, для резистора на 100 Ом используйте часть на 200 мВт или 500 мВт.
дандавис