Мазмуну:

CR2032 үчүн Power Management: 4 кадам
CR2032 үчүн Power Management: 4 кадам

Video: CR2032 үчүн Power Management: 4 кадам

Video: CR2032 үчүн Power Management: 4 кадам
Video: УМНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА | Управление "Алисой" 2024, Ноябрь
Anonim
CR2032 үчүн Power Management
CR2032 үчүн Power Management

Төмөн энергияны колдонуу кээ бир өзгөчө даттанууларды жана коддорго кам көрүүнү талап кылат. Кээ бир компоненттер бул мүмкүнчүлүктү берет, кээ бирлери кыска убакыттын ичинде иштеши керек. Биз өтө аз энергия колдонууда иштегендеги негизги идея - батарейканын түрү. тандоо бул көз каранды:

- өтүнмөнүн өлчөмү (механикалык бөлүгү)

- керектүү энергиянын саны (параметр мАч)

- Райондун температурасы (температура батареялардын кээ бир түрлөрүнө таасир этет)

- энергия керектөө (диспозитив тарабынан керектелген энергия)

- кубаттуулук жөндөмдүүлүгү (Амперде канча батарейка бере алат)

- компоненттин ишинин чыңалуу аймагы (электрондук компонентти иштетүү үчүн керектүү чыңалуу).

Жогоруда айтылган бардык бул символдордун арасында Эң маанилүүсү - ар бир компоненттин чыңалуусу. Ошентип, энергия азайып, батарейканын энергиясы азайганда, биз бардык компоненттердин иштээрине жана жооп беришине ишенишибиз керек.

Мисалы, эгер биз CR2032 батареясын колдонсок. батарейканын кубаттуулугу 230 мАч, чыңалуусу 3В жана төмөн абалда болушу керек жана чыңалуу 2 вольтко чейин түшүп кеткенде өзгөртүлүшү керек. анда биз NRF24L01+, ATMEGA328P жана DHT11ди зымсыз темпратура бирдигин жасоо үчүн колдонобуз. Процесс нормалдуу иштей алат NRF2401+ жана atmega328p (4Mhz жыштыгы менен), анткени ал 1.9 чыңалуудан иштей алат. бирок DHT11 үчүн. эгер батарейка 3 вольттон төмөн түшсө, сенсор туруктуу болбойт жана биз туура эмес маалыматтарды алабыз.

Бул көрсөтмөдө биз CR2032 батарейкасы үчүн өтө төмөн энергия регуляторун сунуштайбыз, ал чыгууну 3 вольтто башкара алат, анткени кириш 0,9 вольттон төмөн. колдонууга барабыз

1 -кадам: Негизги IC

Негизги IC
Негизги IC

Биз texas инструментинен TPS6122x колдонобуз. ал бир клеткалуу, эки клеткалуу же үч клеткалуу щелочтуу, NiCd же NiMH, же бир клеткалуу Li-Ion же Li-полимердик батареялар менен иштеген продукциялар үчүн жөнгө салынуучу энергия менен камсыз кылуу чечимин берет. ал кирүү чыңалуусу менен 0,7ден 5,5 в чейин иштейт жана туруктуу чыгуу чыңалуусун берет. анын 3 версиясы бар:

- TPS61220: жөнгө салынуучу версия, сиз Чыгуу Чыңалуусун 1,8 Втон 6 В чейин чече аласыз

- TPS61221: 3.3V туруктуу чыгаруу, бул көрсөтмөдө колдонулат.

- TPS61222: 5.0V туруктуу чыңалуу

ал аз үнсүз ток менен жакшы эффективдүүлүккө ээ: 0,5 мкА. жана өчүрүү абалында аз керектөө агымы: 0,5 мкА.

бул узак өмүр бою жакшы тандоо жана чыңалуу стабилдүүлүгүн камсыздай алат.

2 -кадам: Схема жана аны тирүү кылыңыз

Схема жана аны тирүү кылыңыз
Схема жана аны тирүү кылыңыз

Схема расмий маалымат барагында бар. кээ бир деталдар байкалгандай кабыл алынышы керек. индуктор L жана эки конденсатор жакшы сапатта болушу керек. ПХБ кылып жатканда, конденсатор менен индукторду чипке жакын кылышыбыз керек. Биз батарея кармагычты кошобуз жана биз киришти жогорку резистордун мааниси менен тарттык. Ошентип, сиз күйгүзүү пинин түшүрүү менен музду өчүрө аласыз жана резистордун чоң мааниси токту өтө төмөн түшүрөт.

Мен схеманы eagle cad менен иштеп чыктым жана бул чечимди тестирлөө жана прототиптөө үчүн модуль катары жасадым. Мен CR2032 батарейка кармагычын кошуп койдум жана мындай PINOUTS жасадым:

- GND: жер

- КҮЙГҮЗҮҮ: жөндөгүчтү иштетүү / desacativate

- Vout: чыгаруу 3.3V менен жөнгө салынат

- VBAT: батареянын түздөн -түз түгөнүшү, бул модулга киргизүү катары башка булакты колдонсоңуз болот (каалаган батарея орнотулганын текшериңиз)

3 -кадам: Аны тирүү кылыңыз

Тирүү кыл
Тирүү кыл
Тирүү кыл
Тирүү кыл
Тирүү кыл
Тирүү кыл

Бул долбоордо колдонулган негизги ic абдан кичинекей, андыктан аны тест үчүн нан табакчасында жасоо оңой эмес, андыктан бардык схемаларды башкара турган компьютерди түзүү идеясы жана биз иштетүү, өчүрүү, жетүү сыяктуу кээ бир пинту функцияларын кошобуз. башка батарейканын түрүн колдонууну кааласак киргизүү.

Мен сиз менен EAGLE CAD Linkтин схемасын бөлүшөм

КАДАП ЧЫГЫП:

GND: коммуналдык жер

КҮЙГҮЗҮҮ: модул түздөн -түз иштейт, эгерде бул пин жогорку деңгээлге туташпаса же туташпаса, анда ылдый тартылганда жөндөгүч иштебей калат жана чыгаруу киришке же батареяга туташат

VOUT: жөнгө салынуучу чыгуу чыңалуусу

VBAT: эгер сиз башка булакты колдонууну кааласаңыз, аны киргизүү катары колдонсо болот, сиз жабдылган батареянын чыңалуусун түз окуй аласыз

4 -кадам: Тест

Такта даярдалды жана makerfabs тарабынан жасалды, мен иштөөнүн видеосун тарттым

Сунушталууда: