Სარჩევი:

ენერგიის მართვა CR2032– ისთვის: 4 ნაბიჯი
ენერგიის მართვა CR2032– ისთვის: 4 ნაბიჯი

ვიდეო: ენერგიის მართვა CR2032– ისთვის: 4 ნაბიჯი

ვიდეო: ენერგიის მართვა CR2032– ისთვის: 4 ნაბიჯი
ვიდეო: POE ვიდეო ჩამწერი ASECAM ფიქსაცია PERSONS განსაზღვრება PERSON AND CAR!!! 2024, ივლისი
Anonim
ენერგიის მენეჯმენტი CR2032– ისთვის
ენერგიის მენეჯმენტი CR2032– ისთვის

დაბალი ენერგიის გამოყენებისათვის საჭიროა სპეციალური კომპლიმენტები და კოდის ხაზების მოვლა. ზოგიერთი კომპონენტი იძლევა ამ მახასიათებელს, ზოგიერთ სხვაზე საჭიროა მოკლე დროში მუშაობა. მთავარი იდეა, როდესაც ჩვენ ვმუშაობთ ძალიან დაბალ ენერგიაზე, არის ბატარეის ტიპი. ამის არჩევანი დამოკიდებულია:

- განაცხადის ზომა (მექანიკური ნაწილი)

- საჭირო ენერგიის რაოდენობა (პარამეტრი mAh)

- ტერიტორიის ტემპერატურა (ტემპერატურა გავლენას ახდენს ზოგიერთი ტიპის ბატარეაზე)

- ენერგიის მოხმარება (ენერგიის მოხმარებადი დისპოზიციის მიერ)

- სიმძლავრის შესაძლებლობა (მოთხოვნის დენში, რამდენი ბატარეა შეუძლია ამპერში)

- კომპონენტის მუშაობის დაძაბულობის არე (ძაბვა საჭიროა ელექტრონული კომპონენტის გასააქტიურებლად).

ყველა ამ პერსონაჟს შორის უკვე ნახსენებია ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გასათვალისწინებელია არის ყველა კომპონენტის ძაბვა. ასე რომ, როდესაც ენერგია იკლებს და ბატარეის ენერგია იკლებს, ჩვენ დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ ყველა კომპონენტი მუშაობს და რეაგირებს.

მაგალითად, თუ ჩვენ გამოვიყენებთ ბატარეას CR2032. ბატარეის სიმძლავრეა 230 mAh და ძაბვა არის 3V და უნდა იყოს დაბალ მდგომარეობაში და უნდა შეიცვალოს როდესაც ძაბვა დაეცემა 2 ვოლტამდე. შემდეგ ჩვენ ვიყენებთ NRF24L01+, ATMEGA328P და DHT11 უკაბელო ტემპერატურის ერთეულის შესაქმნელად. პროცესს შეუძლია ნორმალურად იმუშაოს NRF2401+ და atmega328p (4Mhz სიხშირით), რადგან მას შეუძლია იმუშაოს 1.9 ძაბვიდან. მაგრამ DHT11– ისთვის. თუ ბატარეა დაეცემა 3 ვოლტზე, სენსორი არ იქნება სტაბილური და ჩვენ ვიღებთ არასწორ მონაცემებს.

ამ ინსტრუქციურად ჩვენ ვაპირებთ შემოგვთავაზოთ ძალიან დაბალი ენერგეტიკული რეგულატორი CR2032 ბატარეისთვის, რომელსაც შეუძლია 3 ვოლტამდე გამომუშავება, რადგან შეყვანა დაბალია 0.9 ვოლტამდე. ჩვენ მივდივართ გამოსაყენებლად

ნაბიჯი 1: მთავარი IC

მთავარი IC
მთავარი IC

ჩვენ ვაპირებთ გამოვიყენოთ TPS6122x ტეხასური ინსტრუმენტიდან. ის უზრუნველყოფს ენერგიის წყაროს რეგულირებად გადაწყვეტას იმ პროდუქტებისთვის, რომლებიც იკვებება ერთუჯრედიანი, ორუჯრედიანი ან სამუჯრედიანი ტუტე, NiCd ან NiMH, ან ერთუჯრედიანი Li-Ion ან Li-polymer ბატარეით. ის მუშაობს შეყვანის ძაბვით 0.7 -დან 5.5 ვ -მდე და იძლევა სტაბილურ გამომავალ ძაბვას. არსებობს 3 ვერსია:

- TPS61220: რეგულირებადი ვერსია, შეგიძლიათ დააფიქსიროთ გამომავალი ძაბვა 1.8 ვ -დან 6 ვ -მდე

- TPS61221: 3.3V ფიქსირებული გამომავალი, გამოიყენება ამ ინსტრუქციაში.

- TPS61222: 5.0V ფიქსირებული ძაბვა

მას აქვს კარგი ეფექტურობა დაბალი წყნარი დენით: 0.5 μA. და დაბალი მოხმარების დენი დახურულ მდგომარეობაში: 0.5 μA.

ეს არის კარგი არჩევანი დიდი ხნის განმავლობაში და შეუძლია უზრუნველყოს ძაბვის სტაბილურობა.

ნაბიჯი 2: სქემატური და გახადე ის ცოცხალი

სქემატური და გახადე ის ცოცხალი
სქემატური და გახადე ის ცოცხალი

სქემა არსებობს ოფიციალურ მონაცემთა ცხრილში. ზოგიერთი დეტალი უნდა იქნას მიღებული როგორც შენიშნა. ინდუქტორი L და ორი კონდენსატორი უნდა იყოს კარგი ხარისხის. PCB– ის გაკეთებისას, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კონდენსატორი და ინდუქტორი ჩიპთან ახლოს. ჩვენ დავამატებთ ბატარეის დამჭერს და ჩვენ შევიტანეთ შეყვანა ამოღებული მაღალი რეზისტორის მნიშვნელობის გამოყენებით. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დახუროთ ic მხოლოდ ქვემოთ მოხსნის ჩართვა pin და დიდი მნიშვნელობა resistor ნება მიმდინარე ძალიან დაბალია.

მე შევადგინე სქემატური არწივის კადრის გამოყენებით და მე გავაკეთე ეს გამოსავალი, როგორც მოდული ტესტირებისა და პროტოტიპისთვის. დავამატე CR2032 ბატარეის დამჭერი და გავაკეთე PINOUTS ასე:

- GND: მიწა

- ჩართვა: გაააქტიურეთ / გააუქმეთ მარეგულირებელი

- Vout: გამომავალი რეგულირდება 3.3V– მდე

- VBAT: ბატარეა უშუალოდ არის ამოწურული, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა წყარო ამ მოდულის შესასვლელად (დარწმუნდით, რომ ნებისმიერი ბატარეა დამონტაჟებულია)

ნაბიჯი 3: გახადე ის ცოცხალი

გახადე ის ცოცხალი
გახადე ის ცოცხალი
გახადე ის ცოცხალი
გახადე ის ცოცხალი
გახადე ის ცოცხალი
გახადე ის ცოცხალი

მთავარი პროექტი, რომელიც გამოიყენება ამ პროექტში არის ძალიან მცირე, ასე რომ მისი დამზადება პურის დაფაზე საცდელად არ არის ადვილი, ამიტომ იდეა არის გავაკეთოთ pcb, რომელიც ამუშავებს ყველა სქემატურს და ჩვენ დავამატებთ რამდენიმე pinout ფუნქციას, როგორიცაა ჩართვა, გამორთვა, წვდომა შეყვანა თუ გვსურს გამოვიყენოთ ბატარეის სხვა ტიპი.

მე გაგიზიარებთ სქემატურ სურათს EAGLE CAD ბმულში

პინოუტი:

GND: კომუნალური მიწა

ჩართვა: მოდული მუშაობს უშუალოდ, თუ ეს პინი არ არის დაკავშირებული ან დაკავშირებულია მაღალ დონესთან, როდესაც დაწეულია მარეგულირებელი წყვეტს მუშაობას და გამომავალი დაკავშირებულია შეყვანისას ან ბატარეასთან

VOUT: რეგულირებადი გამომავალი ძაბვა

VBAT: ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც შეყვანა, თუ გსურთ გამოიყენოთ სხვა წყარო, შეგიძლიათ პირდაპირ წაიკითხოთ აღჭურვილი ბატარეის ძაბვა

ნაბიჯი 4: ტესტი

დაფა დასრულდა და დამზადებულია makerfabs– ის მიერ, მე გადავიღე ვიდეო როგორ მუშაობს

გირჩევთ: