Daftar Isi:
Video: Manajemen Daya untuk CR2032: 4 Langkah
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:54
Melakukan aplikasi energi rendah memerlukan beberapa perawatan khusus dan perawatan baris kode. Beberapa komponen memberikan fitur ini, beberapa lainnya perlu dikerjakan dalam waktu singkat. ide utama ketika kita bekerja dalam aplikasi energi yang sangat rendah adalah jenis baterai. pilihan ini tergantung pada:
- Ukuran aplikasi (bagian mekanis)
- Jumlah energi yang dibutuhkan (parameter dalam mAh)
- Suhu area (suhu memiliki pengaruh pada beberapa jenis baterai)
- Konsumsi daya (energi yang dikonsumsi oleh dispositif)
- kemampuan daya (Dalam permintaan saat ini, berapa banyak baterai yang dapat diberikan dalam Ampere)
- daerah tegangan kerja komponen (tegangan yang diperlukan untuk mengaktifkan komponen elektronik).
Di antara semua karakter ini sudah disebutkan Yang paling penting Yang harus diperhatikan adalah tegangan setiap komponen. Jadi ketika Energi turun dan energi baterai turun, Kita harus yakin bahwa semua komponen bekerja dan merespons.
misalnya jika kita menggunakan baterai CR2032. kapasitas baterai 230 mAh dan tegangan 3V dan seharusnya dalam keadaan rendah dan harus diubah ketika tegangan turun menjadi 2 volt. kemudian kami menggunakan NRF24L01+, ATMEGA328P dan DHT11 untuk membuat unit suhu nirkabel. Prosesus dapat bekerja normal dengan NRF2401+ dan atmega328p (dengan frekuensi 4Mhz) karena dapat bekerja dari tegangan 1,9. tapi untuk DHT11. jika baterai turun di bawah 3 volt, sensor tidak akan stabil dan kami mendapatkan data yang salah.
dalam instruksi ini KAMI AKAN MENGUSULKAN REGULATOR ENERGI SANGAT RENDAH untuk baterai CR2032 yang dapat menangani output menjadi 3 volt sebagai input serendah 0.9volt. kita pergi untuk menggunakan
Langkah 1: IC Utama
Kami akan menggunakan TPS6122x dari instrumen texas. ini memberikan solusi catu daya teregulasi untuk produk yang ditenagai oleh baterai alkaline satu sel, dua sel, atau tiga sel, NiCd atau NiMH, atau baterai Li-Ion atau Li-polimer satu sel. ini beroperasi dengan tegangan input dari 0,7 hingga 5,5 v dan memberikan tegangan output yang stabil. itu ada 3 versi:
- TPS61220: versi yang dapat disesuaikan, Anda dapat memperbaiki Tegangan Keluaran dari 1,8 V menjadi 6 V
- TPS61221: Output tetap 3.3V, digunakan dalam instruksi ini.
- TPS61222: tegangan tetap 5.0V
ini memiliki efisiensi yang baik dengan arus diam rendah: 0,5 A. dan arus konsumsi rendah dalam keadaan mati: 0,5 A.
ini adalah pilihan yang baik untuk masa pakai yang lama dan dapat menjamin stabilitas tegangan.
Langkah 2: Skema dan Jadikan Hidup
Skema ada di lembar data resmi. beberapa detail perlu diperhatikan. induktor L dan dua kapasitor harus dalam kualitas yang baik. Saat melakukan PCB, kita perlu membuat kapasitor dan induktor dekat dengan chip. kami menambahkan dudukan baterai, dan kami membuat input ditarik menggunakan nilai resistor tinggi. sehingga Anda dapat mematikan ic hanya dengan menarik pin aktifkan dan nilai resistor yang besar biarkan arus sangat rendah.
Saya merancang skema menggunakan eagle cad dan saya menjadikan solusi ini sebagai modul untuk pengujian dan pembuatan prototipe. Saya menambahkan dudukan baterai CR2032, dan saya membuat PINOUTS seperti ini:
- GND: tanah
- AKTIFKAN: aktifkan / matikan regulator
- Vout: output diatur ke 3.3V
- VBAT: baterai habis secara langsung, Anda dapat menggunakan sumber lain sebagai input untuk modul ini (pastikan baterai terpasang)
Langkah 3: Jadikan Hidup
ic utama yang digunakan dalam proyek ini sangat kecil, sehingga membuatnya di papan tempat memotong roti untuk pengujian tidak mudah, jadi idenya adalah membuat PCB yang menangani semua skema, dan kami menambahkan beberapa fungsi pinout seperti aktifkan, nonaktifkan, akses ke masukan jika kita ingin menggunakan jenis baterai lain.
Saya berbagi dengan Anda skema di EAGLE CAD Link
PINOUT:
GND: tanah bersama
ENABLE: modul bekerja secara langsung jika pin ini tidak terhubung atau terhubung ke level tinggi, ketika ditarik ke bawah regulator berhenti bekerja dan output terhubung ke input atau baterai
VOUT: tegangan keluaran yang diatur
VBAT: dapat digunakan sebagai input jika ingin menggunakan sumber lain, dapat membaca langsung tegangan baterai yang dilengkapi
Langkah 4: Uji
Papan selesai dan dibuat oleh makerfabs, saya membuat video bagaimana cara kerjanya
Direkomendasikan:
Mudah Keluar dari Manajemen Band untuk TI: 4 Langkah
Manajemen Out of Band yang Mudah untuk IT: Ikon yang dibuat oleh Freepik dari www.flaticon.comPelajari cara mengonfigurasi Out of Band Management (OOBM) dengan menghubungkan remote.it yang dikonfigurasi Raspberry Pi dan perangkat Android atau iPhone dengan tethering USB. Ini bekerja pada RPi2/RPi3/RPi4.Jika Anda tidak tahu apa
Colokan Arduino Mega RJ45 untuk Manajemen Kabel: 5 Langkah
Colokan Arduino Mega RJ45 untuk Manajemen Kabel: Arduino Mega memiliki banyak pin - itulah alasan utama untuk membelinya, bukan? Kami ingin menggunakan semua pin itu! Pengkabelan dapat dengan cepat menjadi kekacauan spageti tanpa manajemen kabel. Kita dapat mengkonsolidasikan kabel dengan menggunakan colokan Ethernet. Pin data di
Tampilan WIFI untuk Manajemen Produksi: 6 Langkah
Tampilan WIFI untuk Manajemen Produksi: Saya sedikit Seri tentang IOT dan komputer papan tunggal. Saya selalu ingin menggunakannya di luar Hobi & Proyek Menyenangkan (Produksi dan Manufaktur nyata). Instruksi ini akan Membuat tampilan WIFI 7-segmen 4 digit dengan ESP nodemcu untuk Menampilkan
TIMER TEKNIK POMODORO - PERANGKAT KERAS YANG MUDAH DIGUNAKAN UNTUK MANAJEMEN WAKTU: 4 Langkah
TIMER TEKNIK POMODORO - PERANGKAT KERAS YANG MUDAH DIGUNAKAN UNTUK MANAJEMEN WAKTU: 1. Apa ini ?Teknik pomodoro adalah keterampilan manajemen waktu yang membagi waktu kerja menjadi blok 25 menit dan mengikuti waktu istirahat 5 menit. detailnya seperti di bawah ini: https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-techni…Timer ini mudah digunakan ha
Sistem Manajemen Motor untuk Aplikasi Pengangkatan Menggunakan Arduino Mega 2560 dan IoT: 8 Langkah (dengan Gambar)
Sistem Manajemen Motor untuk Aplikasi Pengangkatan Menggunakan Arduino Mega 2560 dan IoT: Saat ini mikrokontroler berbasis IoT banyak digunakan dalam aplikasi industri. Secara ekonomis mereka digunakan sebagai pengganti komputer. Tujuan dari proyek kami untuk kontrol digital sepenuhnya, pencatat data dan pemantauan motor induksi 3fasa dengan