Arduino hálózati hiba akkumulátor-biztonsági áramkör

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A cikk egy egyszerű hálózati meghibásodás-mentési áramkört ismertet, amely biztosítja az Arduino táblák szünetmentes ellátását ilyen helyzetekben. Az ötletet Fredrik úr kérte.

Műszaki adatok

Ez a blog rengeteg érdekes információt adott nekem. Különösen a tápegység áramköre akkumulátor tartalék alkatrésszel.



Ennek oka az, hogy egy Arduino alapú rendszeren dolgozom a fűtőkábelek felügyeletére és vezérlésére nyári helyemen.

Ez a rendszer végül GSM vezérlésű lesz, így gyorsan frissítést kaphatok például a fürdőszoba hőmérsékletéről.



Az a rész, amin elakadtam, az lenne, hogy szeretném, ha az Arduino valamilyen akkumulátorral rendelkezne, így továbbra is figyelemmel kísérheti a sérülékeny vízcsövek körüli hőmérsékletet, és értesítheti, ha a hálózati áram kimerül. Gondolkodom egy autó akkumulátorának használatán, így az örökké tarthat, ha kimerül az áram.

Milyen változtatásokat kell végrehajtanom a Tápegység áramkör vészhelyzeti biztonsági mentéssel áramkör, hogy 12 V-os autó akkumulátorral működjön, és még mindig lassan csepegjen?

Előre is köszönöm a tanácsokat.

Tisztelettel
- Fredrik

Kördiagramm

A dizájn

A javasolt alkalmazás megvalósításának legegyszerűbb módja két dióda használata, a fenti ábra szerint.

A kialakítás két diódát mutat be, amelyek katódjaik össze vannak kapcsolva, és az anódok egy 14 V-os forráshoz vannak zárva, az anódok pedig egy 12 V-os elemforrás pozitívjához.

A diódák közös katódjai tovább kapcsolódnak egy IC 7805 IC-hez, amelynek kimenetét végül az Arduino táblára alkalmazzák.

A hálózati feszültség fennállása esetén a 14 V-os tápfeszültség biztosítja a csatolt akkumulátor folyamatos áramlását az R1-en keresztül, valamint az Arduino boradot a D1-en és a 7805 IC-n keresztül táplálja.

Ebben a helyzetben a D1 katód sokkal nagyobb potenciállal rendelkezik, mint a D2 katód, mivel a D2 katódnál viszonylag alacsonyabb az akkumulátor potenciálja.

A fenti helyzet megtartja a D2 hátramenetét, lehetővé téve az akkumulátor töltöttségének blokkolását, és csak az adapter feszültségét továbbítva az Arduino kártyára.

De amint a hálózati tápellátás meghibásodik, a D1 azonnal leállítja a vezetést, és lehetővé teszi a D2 számára, hogy előre torzuljon, így az akkumulátor azonnal átveszi a kezét, és megkezdi az Arduino ellátását a 7805 IC-n keresztül.




Előző: Talajnedvesség-érzékelő mérőáramkör automatikus vízpermettel Következő: 32V, 3 A-os LED meghajtó SMPS áramkör