Kazalo:
- 1. korak: Rešitev
- Korak: Preizkusite z napetostjo> 5V
- Korak: Komponente
- 4. korak: Shema in ožičenje korak
- 5. korak: Film
Video: KS-Pi-napajanje: 5 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04
Situacija
Zaradi napake pri načrtovanju (ali poceni komponent?) Imajo nekateri Raspberry Pi 3 (Pi) težave s prenizko napetostjo pri običajnih 5V napajalnikih. V skrajnih primerih lahko napajalna napetost dramatično pade za 0,6 voltov. Zaradi tega padca napetosti lahko Pi prikaže znak nizke napetosti, postane zelo nestabilen - ali celo trči. Notranja napetost Pi ne sme biti nižja od 4,75 voltov, da ostane stabilna.
Poleg tega, ko uporabljate Raspberry Pi kot medijsko središče - bi bilo lepo, če bi ga lahko na daljavo vklopili ali izklopili (prek infrardečega krmiljenja).
1. korak: Rešitev
Da bi se izognili nestabilnemu Pi, sem sestavil poceni (<30 dolarjev) in zmogljiv (5 amperov do 6,5 voltov) napajalnik, ki ga lahko na daljavo vklopite ali izklopite z daljinskim upravljalnikom (daljinski upravljalnik je priložen "modulu za daljinsko upravljanje" (Signal sem programiral na daljinskem upravljalniku Logitech Harmony)).
Namesto 5 amperskega napajalnika lahko uporabite tudi 3 amperskega - to bi bilo dovolj veliko in ga lahko namestite v manjše ohišje. Čeprav se prepričajte, da lahko spremenite izhodno napetost z nastavitvenim vijakom (ADJ).
Ideja je povečati izhodno napetost s 5 voltov na približno 5,5 voltov.
Specifikacija USB določa, da morajo komponente USB delovati od 4,45 voltov do 5,5 voltov - zato ne sme biti nevarnosti za komponente USB.
Korak: Preizkusite z napetostjo> 5V
5V "src =" https://content.instructables.com/ORIG/FFM/BFTG/K02P4MYI/FFMBFTGK02P4MYI-j.webp
5V "src =" https://content.instructables.com/ORIG/FTZ/PYMR/K02P4MXY/FTZPYMRK02P4MXY-j.webp
5V "src =" https://content.instructables.com/ORIG/FE3/4780/K02P4MY2/FE34780K02P4MY2-j.webp
5V "src =" {{file.large_url | add: 'auto = webp & frame = 1 & height = 300' %} ">
5V "src =" {{file.large_url | add: 'auto = webp & frame = 1 & height = 300' %} ">
5V "src =" {{file.large_url | add: 'auto = webp & frame = 1 & height = 300' %} ">
Z vijakom ADJ lahko nastavite izhodno napetost "napajalnika" od 4,5 do 6,5 V DC.
V prvem testu sem nastavil izhodno napetost napajalnika na 5,65 voltov in izmeril na izhodu USB maline pi približno 5,32 voltov. To pomeni, da ima moja Raspberry Pi možen notranji padec napetosti za 0,33 volta.
(Test lahko začnete z napetostjo 5,2 voltov in se počasi vzpenjate, dokler Raspberry Pi ne postane stabilen in opozorilo o nizki moči ne izgine - pazite, da ga ne ubijete s prenapetostjo).
V mojem primeru sem na koncu nastavil napetost na 5,5 voltov - in do zdaj nisem videl signala nizke napetosti.
Korak: Komponente
Sestavni deli so iz Aliexpress.
4. korak: Shema in ožičenje korak
Priporočena:
Števec korakov - mikro: Bit: 12 korakov (s slikami)
Števec korakov - Micro: Bit: Ta projekt bo števec korakov. Za merjenje korakov bomo uporabili senzor pospeška, ki je vgrajen v Micro: Bit. Vsakič, ko se Micro: Bit trese, bomo štetju dodali 2 in ga prikazali na zaslonu
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): 8 korakov
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): ultrazvočni pretvorniki zvoka L298N Dc ženski adapter z napajalnim vtičem za enosmerni tok Arduino UNOBreadboard Kako to deluje: Najprej naložite kodo v Arduino Uno (to je mikrokrmilnik, opremljen z digitalnim in analogna vrata za pretvorbo kode (C ++)
Vijak - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): 6 korakov (s slikami)
Bolt - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): Induktivno polnjenje (znano tudi kot brezžično polnjenje ali brezžično polnjenje) je vrsta brezžičnega prenosa energije. Za zagotavljanje električne energije prenosnim napravam uporablja elektromagnetno indukcijo. Najpogostejša aplikacija je brezžično polnjenje Qi
Merilnik korakov 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: 5 korakov
Pedometer 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: To je osnovna vadnica, ki uči, kako uporabljati zaslon OLED s svojim Arduinom. Uporabljam zaslon velikosti 128x32, lahko pa uporabite tudi drugačen zaslon z ločljivostjo in po potrebi spremenite ločljivost/koordinate. V tem delu vam bom pokazal, kako
Preklopna obremenitvena banka z manjšo velikostjo korakov: 5 korakov
Preklopna banka odpornikov obremenitve z manjšo velikostjo korakov: Banke uporovnih obremenitev so potrebne za preskušanje energetskih proizvodov, za karakterizacijo sončnih kolektorjev, v preskusnih laboratorijih in v industriji. Reostati zagotavljajo stalno spreminjanje odpornosti na obremenitev. Ker pa se vrednost upora zmanjša, moč