Sadržaj:
- Korak 1: Glavni IC
- Korak 2: Shematski prikaz i učinite ga živim
- Korak 3: Učinite to živim
- Korak 4: Testirajte
Video: Upravljanje napajanjem za CR2032: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:34
Izvođenje aplikacija s niskom potrošnjom energije zahtijeva neke posebne komplimente i njegu kodnih linija. Neke komponente daju ovu značajku, na nekima drugima je potrebno poraditi u kratkom vremenu. glavna ideja kada radimo u aplikacijama s vrlo niskom potrošnjom energije je vrsta baterije. izbor ovoga ovisi o:
- Veličina aplikacije (mehanički dio)
- Količina potrebne energije (parametar u mAh)
- temperatura područja (temperatura ima utjecaja na neke vrste baterija)
- Potrošnja energije (energija koju troši dispozitiv)
- mogućnosti napajanja (prema zahtjevu struje, koliko baterija može dati u Amperu)
- područje napetosti rada komponente (napon potreban za aktiviranje elektroničke komponente).
Između svih ovih znakova koji su već spomenuti Najvažniji Treba uzeti u obzir napon svake komponente. Dakle, kada energija padne i energija baterije padne, moramo biti sigurni da sve komponente rade i reagiraju.
na primjer ako koristimo bateriju CR2032. kapacitet baterije je 230 mAh, a napon je 3V i trebao bi biti u niskom stanju te se mora promijeniti kad napon padne na 2 volta. tada koristimo NRF24L01+, ATMEGA328P i DHT11 za izradu bežične tempraturne jedinice. Processus može normalno raditi s NRF2401+ i atmega328p (s frekvencijom 4Mhz) jer može raditi od napona 1,9. ali za DHT11. ako baterija padne ispod 3 volta, senzor neće biti stabilan i dobivamo pogrešne podatke.
u ovom uputstvu NADOLJEMO PREDLOŽITI VRLO NISKOG ENERGETSKOG REGULATORA za bateriju CR2032 koji može podnijeti izlaz na 3 volta jer je ulaz nizak kao 0,9 volta. idemo koristiti
Korak 1: Glavni IC
Koristit ćemo TPS6122x iz teksaškog instrumenta. pruža regulirano rješenje napajanja za proizvode koji se napajaju s jednoćelijskom, dvoćelijskom ili troćelijskom alkalnom, NiCd ili NiMH ili jednoćelijskom Li-Ion ili Li-polimernom baterijom. radi na ulaznom naponu od 0,7 do 5,5 v i daje stabilan izlazni napon. postoje 3 verzije:
- TPS61220: podesiva verzija, možete popraviti izlazni napon od 1,8 V do 6 V
- TPS61221: 3,3 V fiksni izlaz, koristi se u ovom uputstvu.
- TPS61222: 5,0 V fiksni napon
ima dobru učinkovitost s niskom strujom mirovanja: 0,5 μA. i niska potrošnja struje u isključenom stanju: 0,5 μA.
dobar je izbor za dug životni vijek i može osigurati stabilnost napona.
Korak 2: Shematski prikaz i učinite ga živim
Shema postoji u službenom podatkovnom listu. neke detalje treba uzeti kao primijećene. induktor L i dva kondenzatora moraju biti dobre kvalitete. Kada radimo PCB, moramo kondenzator i induktor približiti čipu. dodali smo držač baterije i povećali ulaz pomoću velike vrijednosti otpornika. tako da možete isključiti ic samo povlačenjem igle za omogućavanje i velike vrijednosti otpornika neka struja bude vrlo niska.
Dizajnirao sam shemu koristeći eagle cad i ovo sam rješenje napravio kao modul za testiranje i izradu prototipa. Dodao sam držač baterije CR2032 i napravio PINOUTS ovako:
- GND: uzemljenje
- ENABLE: aktiviranje / deaktiviranje regulatora
- Vout: izlaz reguliran na 3.3V
- VBAT: izravno se ispraznila baterija, možete koristiti drugi izvor kao ulaz za ovaj modul (provjerite je li instalirana baterija)
Korak 3: Učinite to živim
glavni ic koji se koristi u ovom projektu vrlo je mali, pa ga nije lako napraviti na općoj ploči za testiranje, pa je ideja napraviti pcb koji će obraditi sve sheme, a mi dodajemo neke funkcije pinout -a kao što su enable, disable, access to ulaz ako želimo koristiti drugu vrstu baterije.
Dijelim s vama shemu u EAGLE CAD Link
PRIKAZ IZVODA:
GND: komunikacijsko tlo
ENABLE: modul radi izravno ako ovaj pin nije spojen ili spojen na visoku razinu, kada se povuče regulator prestaje raditi i izlaz je spojen na ulaz ili bateriju
VOUT: regulirani izlazni napon
VBAT: može se koristiti kao ulaz ako želite koristiti drugi izvor, možete izravno očitati napon opremljene baterije
Korak 4: Testirajte
Ploču je dovršio i izradio makerfabs, napravio sam video kako se radi
Preporučeni:
CRT osciloskop s mini baterijskim napajanjem: 7 koraka (sa slikama)
CRT osciloskop s mini baterijskim napajanjem: Pozdrav! U ovom Instructable -u pokazat ću vam kako napraviti mini CRT osciloskop na baterije. Osciloskop je važan alat za rad s elektronikom; možete vidjeti sve signale koji kruže u krugu i riješiti probleme
Noćno svjetlo sa USB napajanjem W/ sigurnosna kopija baterije (dva dizajna): 3 koraka
Noćno svjetlo sa USB napajanjem i sigurnosna kopija baterije (dva dizajna): Prije nekog vremena otkrio sam potrebu za noćnom svjetiljkom na baterijsko napajanje za svoju sobu. Zamisao je bila da ne želim ustati iz kreveta svaki put kad sam htjela ugasiti svjetlo za odlazak u krevet. Trebalo mi je i svjetlo koje nije bilo tako sjajno kao u spavaćoj sobi
Automatsko ulično osvjetljenje DIY solarnim napajanjem: 3 koraka
Automatsko ulično osvjetljenje sa solarnom energijom: Moja kuća se nalazi u ruralnom području, pa je ulica ispred moje kuće potpuno mračna kada uopće nema svjetla. Ovdje sam napravio ulično svjetlo sa solarnim napajanjem koje se automatski uključuje pri zalasku sunca i isključuje pri izlasku sunca. Koristi solarnu ploču kao
Napajanje sa klupe s USB-C napajanjem: 10 koraka (sa slikama)
Napajanje s klupom s USB-C napajanjem: Stolno napajanje bitan je alat koji morate imati pri radu s elektronikom, budući da možete postaviti točan napon koji vaš projekt treba, a također i ograničiti struju kada stvari idu po planu zaista korisno. Ovo je moj prijenosni USB-C napajanje
UPRAVLJANJE I UPRAVLJANJE BRZINOM DC MOTORA KORIŠĆENJEM LABVIEW (PWM) I ARDUINA: 5 koraka
UPUTSTVO I UPRAVLJANJE BRZINOM DC MOTORA KORIŠĆENJEM LABVIEW (PWM) I ARDUINO: Pozdrav momci, prije svega žao mi je zbog mog smiješnog engleskog jezika. U ovom uputstvu pokazat ću vam kako kontrolirati brzinu istosmjernog motora pomoću laboratorijskog pregleda Počnimo