Innehållsförteckning:

Strömhantering för CR2032: 4 steg
Strömhantering för CR2032: 4 steg

Video: Strömhantering för CR2032: 4 steg

Video: Strömhantering för CR2032: 4 steg
Video: Hur man installerar Dynamic Power Management för företag 2024, November
Anonim
Strömhantering för CR2032
Strömhantering för CR2032

Att göra lågenergiapplikation kräver vissa speciella kompletteringar och kodlinjer. Vissa komponenter ger den här funktionen, andra måste bearbetas på kort tid. Huvudidén när vi arbetar i applikationer med mycket låg energi är batteritypen. valet av detta beror på:

- Storleken på applikationen (mekanisk del)

- Mängden energi som behövs (parameter i mAh)

- Områdets temperatur (temperaturen har inflytande i vissa typer av batterier)

- Strömförbrukningen (energiförbrukning av dispositiven)

- strömförmåga (efterfrågeström, hur mycket batteri kan ge i ampere)

- spänningsområde för komponentens arbete (spänning behövs för att aktivera elektronisk komponent).

Mellan alla dessa tecken som redan nämnts Det viktigaste som bör beaktas är spänningen på varje komponent. Så när energin sjunker och batteriets energi sjunker måste vi vara säkra på att alla komponenter fungerar och svarar.

till exempel om vi använder batteriet CR2032. batteriets kapacitet är 230 mAh och spänningen är 3V och ska vara i lågt tillstånd och måste ändras när spänningen sjunker till 2 volt. sedan använder vi NRF24L01+, ATMEGA328P och DHT11 för att skapa en trådlös tempraturenhet. Processus kan fungera normalt med NRF2401+ och atmega328p (med 4Mhz frekvens) eftersom den kan fungera från 1,9 spänning. men för DHT11. Om batteriet sjunker under 3 volt är sensorn inte stabil och vi får fel data.

i denna instruerbara KOMMER VI ATT FÖRESLÅA EN MYCKET LÅG ENERGIREGULATOR för batteri CR2032 som kan hantera uteffekten till 3 volt då ingången är låg som 0,9 volt. vi går för att använda

Steg 1: Huvud -IC

Huvud -IC
Huvud -IC

Vi kommer att använda TPS6122x från texas instrument. det tillhandahåller reglerad strömförsörjningslösning för produkter som drivs av antingen ett encelligt, tvåcelligt eller trecelligt alkaliskt, NiCd eller NiMH, eller encells Li-Ion eller Li-polymer batteri. den fungerar med ingångsspänning från 0,7 till 5,5 v och ger stabil utspänning. det finns 3 versioner:

- TPS61220: justerbar version, du kan fixa utspänningen från 1,8 V till 6 V

- TPS61221: 3.3V fast utgång, används i denna instruerbara.

- TPS61222: 5,0V fast spänning

den har god verkningsgrad med låg vilande ström: 0,5 μA. och låg förbrukningsström i avstängt tillstånd: 0,5 μA.

det är ett bra val för en lång livslängd och kan garantera en spänningsstabilitet.

Steg 2: Schematisk och gör det levande

Schematisk och gör det levande
Schematisk och gör det levande

Schemat finns i det officiella databladet. vissa detaljer måste tas som märkt. induktorn L och de två kondensatorerna måste vara av god kvalitet. När vi gör PCB måste vi göra kondensatorn och induktorn nära chipet. vi lägger till batterihållaren, och vi gjorde att ingången drogs upp med högt motståndsvärde. så att du kan stänga av ic genom att bara dra ner aktiveringsstiftet och det stora värdet på motståndet låta strömmen mycket låg.

Jag designade schemat med eagle cad och jag gjorde den här lösningen som modul för testning och prototyper. Jag lade till en CR2032 batterihållare och jag gjorde PINUTER så här:

- GND: mark

- AKTIVERA: aktivera / desakativera regulatorn

- Vout: utgången reglerad till 3,3V

- VBAT: ur batteriet direkt, du kan använda en annan källa som ingång för den här modulen (se till att ett batteri är installerat)

Steg 3: Gör det levande

Gör det levande
Gör det levande
Gör det levande
Gör det levande
Gör det levande
Gör det levande

den huvudsakliga ic som används i detta projekt är mycket liten, så att göra det i brödbräda för test är inte lätt, så tanken är att göra en kretskort som hanterar all schematisk, och vi lägger till några pinout -funktioner som aktivera, inaktivera, åtkomst till ingång om vi vill använda annan batterityp.

Jag delar schemat i EAGLE CAD Link med dig

PINOUT:

GND: gemensam mark

AKTIVERA: modulen fungerar direkt om denna stift inte är ansluten eller ansluten till hög nivå, när den dras ned slutar regulatorn att fungera och utgången är ansluten till ingång eller batteri

VOUT: den reglerade utspänningen

VBAT: den kan användas som ingång om du vill använda en annan källa, du kan läsa av spänningen på det utrustade batteriet direkt

Steg 4: Testa

Styrelsen färdig och tillverkad av makerfabs, jag gjorde video hur det fungerar

Rekommenderad: