Aktuelle Quellen in Arduino
In Arduino sind mehrere Stromquellen vorhanden, sodass es je nach den Quellen, die Strom zeichnen, unterschiedliche Einschränkungen aufweist. Um Arduino Current Parameter zu verstehen, müssen wir zunächst alle verfügbaren aktuellen Quellen in Arduino verstehen, in denen Geräte Strom zeichnen können. Um Arduino zu versorgen, werden nach drei Quellen verwendet:
Drei oben erwähnte Quellen können Eingaben aus verschiedenen Quellen wie USB -Anschlüssen aufnehmen können, können Strom von PC USB 3 ergreifen.0/2.0 Ports. In ähnlicher Weise können ein DC -Fassbuch und ein Vin -Stift von einer externen Versorgung wie einem 9 -V -Akku oder einem DC -Stecker -Wandadapter oder einer alten Computerversorgung mit Strom versorgt werden. Diese drei Quellen geben also je nach Eingang den Ausgangsstrom an. Lassen Sie uns den maximal möglichen Strom durch diese Quellen diskutieren.
USB-Anschluss
USB-Typ-B-Anschluss ist die häufigste und grundlegendste Art, Arduino zu versorgen. Man benötigt nur ein USB -Kabel, um es mit einem PC -Anschluss oder einer Strombank mit dem USB -Kabel mit Strom zu versorgen. USB -Kraft wird als als angesehen als als der sicherste Weg, Arduino zu versorgen Da gibt es Arduino eine regulierte Konstante 5 V mit optimalem Strom.
Aktuelle Grenze des USB -Anschlusses
Wenn der Arduino vom USB -Port Strom übernimmt. Aufgrund der USB -Schnittstelle und der seriellen Kommunikation wird dieser Strom auf eine untere Grenze eingestellt als die beiden anderen Quellen der Stromversorgung für Arduino. Eingabemittel wird unter den Arduino -Onboard -Peripheriegeräten geteilt, so. Arduino empfiehlt, nicht mehr als 400 mA Strom mit der USB -Quelle zu zeichnen, da kontinuierlich mehr Strom das Arduino -Board beschädigen kann.
Eingangsspannung | Maximaler Strom gezeichnet |
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5v | 500 mA |
USB -Überstromschutz
Zusammen mit der USB-Schnittstelle hat Arduino ein an Bord zusammengestellt Angenommenes Polyfuse Das kann Arduino vor jeder Art von Überstromspitzen schützen. Wenn Arduino -Ausgangsnadeln mehr als die sichere Grenze des Stroms zeichnen, dh ist 500 mA Dann löst sich dieses Polyfusion aus und schneidet die Eingangsleistung vom USB -Anschluss ab. Diese Sicherung verwendet thermische Eigenschaften für ihre Funktion als a Thermosicherung. Sobald es zurückgesetzt ist, dauert es einige Zeit, bis der ursprüngliche Zustand bis dahin wird.
DC Barrel Jack
Mehrere Arduino -Boards sind mit einem DC -Fassbuch ausgestattet, der die Anzahl der Möglichkeiten für die Stromversorgung von Arduino erhöht. Diese Buchse ist nützlich, wenn wir die Ausgangsstromgrenze von Arduino erhöhen müssen, oder es wird eine schwere Last darauf angeschlossen. DC Barrel Jack Input Pin ist an Bordspannungsregulatoren angeschlossen.
DC Barrel Jack kann eine Eingangsspannung zwischen 7 und 16 V mit einem Nennstrom von bis zu 1a. Es wird jedoch nicht empfohlen, eine Eingangsspannung von mehr als 12 V zu ergeben. Ausgabe des 5V -Reglers wird 3 gegeben.3V -Regler, der es weiter reduziert. Um diese beiden Ausgangsspannungen zu erhalten, einen separaten Stift von 5 V und 3.3V ist oben analogen Stiften auf der Arduino -Board vorhanden.
Aktuelle Grenzen von DC Barrel Jack
Da der DC -Barrel -Jack -Eingang direkt an Spannungsregulatoren angeschlossen ist, wird die Stromgrenzen der DC -Buchse auch von diesen beiden Regulatoren bestimmt:
5V -Regler
Im Gegensatz zu USB -Anschlüssen sind 5 -V -Regulatoren nicht auf 500 Milli -Ampere des Stroms begrenzt. Mit einer externen Stromquelle kann sie aufgeben 1a von Strom. Zeichnungsstrom ist nicht möglich, da der Spannungsregler Arduino mit einem Höchstwert von 1a bewertet wird. Auch wegen thermische Begrenzung des Spannungsreglers Zeichnen mehr Strom erhitzt es, wodurch die Arduino -Karte für ein vorübergehendes Abschalten festgelegt wird. Technische Spezifikationen des 5 -V -Spannungsreglers:
5V -Regler | NCP1117ST50T3G |
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Ausgangsspannungen | 5v |
Max -Eingangsspannungen | 20V |
Min Eingangsvolt | 6.5v |
Maximaler Ausgangsstrom | 1a |
3V -Regler
Ausgabe aus dem 5 -V -Regler wird dem 3 gegeben.3V -Regler. Es reduziert 5 V weiter auf 3.3 V mit Nennstrom von 150 mA. Einige technische Spezifikationen sind:
3.3V -Regler | LP2985-33DBVR |
---|---|
Ausgangsspannungen | 3.3v |
Max -Eingangsspannungen | 16V |
Min Eingangsvolt | 3.9V |
Maximaler Ausgangsstrom | 150 mA |
Vin Pin
Vin -Stifte auf Arduino können Eingangsleistung einnehmen und als Stromquelle für externe Schaltungen fungieren. Es funktioniert auf doppelte Weise.
Stromgrenze von Vin
Die Stromgrenze des Vin -Stift. Vin -Stifte haben also eine maximale aktuelle Bewertung von 1 Ampere.
Notiz: Vin Power bietet keinen Umkehrstromschutz wie in der DC -Barrel -Buchse.
Vin -Spannung | Maximaler Strom |
---|---|
7-12V | 1a |
E/A -Stifte Stromgrenzen
40 mA ist die maximale Strommenge, die man aus einem einzelnen Arduino -E/A -Pin zeichnen kann. Gesamtstrom von allen E/A -Stiften sollte nicht mehr als sein 200 mA, als Atmel garantiert nicht mehr die Arbeit von Controllern nach dieser Grenze.
Strom mehr als zeichnen als 40 mA Von einem E/A -Pin kann sie beschädigt werden, da es dort keinen aktuellen Schutz gibt.
Abschluss
Um mehrere Geräte mit Arduino zu kontrollieren. Es hat drei verschiedene Stromquellen; Es kann maximal 1a Strom durch einen 5 -V -Ausgangsstift ergeben, während die E/A -Stifte unter 40 mA begrenzt sind. Da mehr Strom diese Stifte dauerhaft schädigen können. Hier haben wir einzelne aktuelle Parameter aller drei Quellen besprochen.