Obwód awaryjny zasilania awaryjnego Arduino

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





W artykule wyjaśniono prosty obwód rezerwowy na wypadek awarii zasilania, który zapewnia płytkom Arduino nieprzerwane zasilanie w takich sytuacjach. Pomysł został zgłoszony przez pana Fredrika.

Specyfikacja techniczna

Ten blog dostarczył mi wielu interesujących informacji. Zwłaszcza obwód zasilania z częścią podtrzymującą akumulator.



Powodem tego jest to, że pracuję nad systemem opartym na Arduino do monitorowania i sterowania kablami grzejnymi w moim letnim domu.

Ten system ostatecznie będzie kontrolowany przez GSM, więc szybko mogę uzyskać informacje na temat np. Temperatury w łazience.



Część, na której utknąłem, polega na tym, że chciałbym, aby Arduino miał jakąś kopię zapasową baterii, aby nadal mógł monitorować temperaturę wokół wrażliwych rur wodnych i być może powiadamiać mnie, jeśli zgaśnie zasilanie sieciowe. Zastanawiam się nad użyciem akumulatora samochodowego, aby działał przez wieki, jeśli zgaśnie zasilanie.

Jakie zmiany będę musiał wprowadzić w Obwód zasilania z rezerwą awaryjną ', aby działał z akumulatorem samochodowym 12 V i nadal ładował się powoli?

Z góry dziękuję za wszelkie rady.

Z poważaniem
- Fredrik

Schemat obwodu

Projektowanie

Najprostszym sposobem realizacji proponowanej aplikacji jest zastosowanie dwóch diod, jak pokazano na powyższym schemacie.

Projekt przedstawia dwie diody z połączonymi ze sobą katodami i odpowiednio zakończone anody do źródła 14 V i anody do bieguna dodatniego źródła akumulatora 12 V.

Wspólne katody diod są dalej połączone z układem scalonym IC 7805, którego wyjście jest ostatecznie doprowadzane do płytki Arduino.

Gdy obecne jest zasilanie sieciowe, zasilanie 14 V zapewnia ciągłe ładowanie podtrzymujące do podłączonego akumulatora przez R1, a także zasila boran Arduino przez D1 i 7805 IC.

W tej sytuacji katoda D1 ma znacznie wyższy potencjał niż katoda D2 ze względu na stosunkowo niższy potencjał baterii na katodzie D2.

Powyższa sytuacja utrzymuje odwrotną polaryzację D2, dzięki czemu ładowanie akumulatora pozostaje zablokowane i przekazuje tylko napięcie adaptera do płyty Arduino.

Ale gdy tylko zaniknie zasilanie sieciowe, D1 natychmiast przestaje przewodzić i umożliwia D2 przejście do przodu, tak że teraz bateria natychmiast przejmuje kontrolę i zaczyna zasilać Arduino za pośrednictwem układu 7805 IC.




Poprzedni: Obwód miernika wilgotności gleby z automatycznym rozpylaczem wody Dalej: Obwód SMPS sterownika LED 32 V, 3 A