Indholdsfortegnelse:

Strømstyring til CR2032: 4 trin
Strømstyring til CR2032: 4 trin

Video: Strømstyring til CR2032: 4 trin

Video: Strømstyring til CR2032: 4 trin
Video: Agdoad умный электрический массажер для плеч и шеи pgg шейный позвоночник физиотерапевтическое 2024, November
Anonim
Strømstyring til CR2032
Strømstyring til CR2032

At lave lavenergiprogrammer kræver nogle specielle komplementer og pleje af kodelinjer. Nogle komponenter giver denne funktion, nogle andre skal arbejdes med på kort tid. hovedideen, når vi arbejder i applikationer med meget lav energi, er typen af batteri. valget af dette afhænger af:

- Størrelsen på applikationen (mekanisk del)

- Den nødvendige mængde energi (parameter i mAh)

- Områdets temperatur (temperaturen har indflydelse på nogle typer batterier)

- Strømforbruget (energi forbrugt af dispositiv)

- strømkapacitet (efterspørgselstrøm, hvor meget batteri kan give i ampere)

- spændingsområde for komponentens arbejde (spænding nødvendig for at aktivere elektronisk komponent).

Mellem alle disse tegn, der allerede er nævnt Den vigtigste, der skal tages i betragtning, er spændingen på hver komponent. Så når energien falder, og batteriets energi falder, skal vi være sikre på, at alle komponenter fungerer og reagerer.

for eksempel hvis vi bruger batteriet CR2032. batteriets kapacitet er 230 mAh, og spændingen er 3V og skal være i lav tilstand og skal ændres, når spændingen falder til 2 volt. derefter bruger vi NRF24L01+, ATMEGA328P og DHT11 til at lave en trådløs tempraturenhed. Processen kan fungere normalt med NRF2401+ og atmega328p (med 4Mhz frekvens), fordi den kan fungere fra 1,9 spænding. men for DHT11. Hvis batteriet falder under 3 volt, er sensoren ikke stabil, og vi får forkerte data.

i denne instruktive vil vi foreslå en meget lav energiregulator for batteri CR2032, der kan klare output til 3 volt, da indgangen er lav til 0,9 volt. vi går til brug

Trin 1: Den vigtigste IC

Den vigtigste IC
Den vigtigste IC

Vi kommer til at bruge TPS6122x fra texas instrument. det giver en reguleret strømforsyningsløsning til produkter, der drives af enten et enkelt-, to- eller tre-cellet alkalisk, NiCd eller NiMH eller en-cellet Li-Ion eller Li-polymer batteri. den fungerer ved indgangsspænding fra 0,7 til 5,5 v og giver stabil udgangsspænding. det findes 3 versioner:

- TPS61220: justerbar version, du kan rette udgangsspændingen fra 1,8 V til 6 V

- TPS61221: 3,3V fast output, der bruges i denne instruerbare.

- TPS61222: 5,0V fast spænding

den har god effektivitet med lav hvilestrøm: 0,5 μA. og lavt forbrugsstrøm i nedlukningstilstand: 0,5 μA.

det er et godt valg i en lang levetid og kan sikre en spændingsstabilitet.

Trin 2: Skematisk og gør det levende

Skematisk og gør det levende
Skematisk og gør det levende

Skematikken findes i det officielle datablad. nogle detaljer skal tages som bemærket. induktoren L og de to kondensatorer skal være i god kvalitet. Når vi laver printkort, skal vi lave kondensatoren og induktoren tæt på chippen. vi tilføjer batteriholderen, og vi fik indgangen trukket op ved hjælp af høj modstandsværdi. så du kan lukke IC'en ved blot at trække aktiveringsnålen ned og modstandens store værdi lade strømmen være meget lav.

Jeg designede skematikken ved hjælp af eagle cad, og jeg lavede denne løsning som modul til test og prototyper. Jeg tilføjede en CR2032 batteriholder, og jeg lavede PINOUTS som denne:

- GND: jorden

- AKTIVER: aktiver / deaktiver regulatoren

- Vout: output reguleret til 3,3V

- VBAT: Batteriet er udladet direkte, du kan bruge en anden kilde som input til dette modul (sørg for, at ethvert batteri er installeret)

Trin 3: Gør det levende

Gør det levende
Gør det levende
Gør det levende
Gør det levende
Gør det levende
Gør det levende

den vigtigste ic, der bruges i dette projekt, er meget lille, så det er ikke let at lave det i brødbræt til test, så tanken er at lave en pcb, der håndterer alt skematisk, og vi tilføjer nogle pinout -funktioner som aktiver, deaktiver, adgang til input, hvis vi vil bruge en anden batteritype.

Jeg deler skematikken i EAGLE CAD Link med dig

PINOUT:

GND: fælles grund

AKTIVER: modulet fungerer direkte, hvis denne pin ikke er tilsluttet eller forbundet til højt niveau, når regulatoren trækkes ned, holder den op med at fungere, og udgangen er forbundet til input eller batteri

VOUT: den regulerede udgangsspænding

VBAT: det kan bruges som input, hvis du vil bruge en anden kilde, kan du læse spændingen på det udstyrede batteri direkte

Trin 4: Test

Bordet færdigt og lavet af makerfabs, jeg lavede video, hvordan det fungerer

Anbefalede: