ym104432846
Вставьте ссылку на видео из Youtube, Rutube, VK видео
Задайте вопрос по видео
Что вас интересует?
00:00:00
Проблемы с работой умного мусорного ведра:
  • Умное мусорное ведро управляется схемой с питанием от батарей типа AA (общим напряжением около 4,5 вольт)
  • Проблемы с работой крышки связаны с чувствительностью схемы управления к питающему напряжению
  • Для устранения проблемы предлагается установить простой стабилизатор напряжения DC-DC (CC-CV)
00:11:49
Анализ схемы управления крышкой ведра:
  • Ведро перестало закрывать крышку самостоятельно после замены платы и проверки мотора, проблема оказалась в неправильной работе управляющей электроники
  • Было принято решение изменить напряжение питания процессора путём установки стабилизатора (стабилитрона), чтобы снизить напряжение и добиться стабильной работы устройства
  • Проблема с питанием инфракрасного приёмника была устранена заменой повреждённого проводника на новую перемычку
00:27:55
Эксперимент с питанием и стабилизацией напряжения:
  • Установят стабилизатор напряжения для регулировки выходного напряжения платы
  • Диапазон выходных напряжений платы составляет от 3 до 25 вольт
  • Преобразователь DC-DC способен эффективно повышать и понижать напряжение, выставлено рабочее значение 4,5 вольта
00:30:24
Установка USB-разъёма и подключение питания:
  • 1. Ведро возможно запитывать от внешнего источника (розетки), либо от стандартного зарядного устройства телефона
  • 2. Для подключения используется типовой разъем Type-C, который приобретён на Алиэкспресс
  • 3. Сборка устройства завершена качественным финальным тестированием, планируется замена питания на USB-кабель
00:33:24
Возможности зарядки аккумулятора и использование USB-зарядки:
  • Для питания платы потребуется использовать dc-dc преобразователь и соединить последовательно 2-3 литий-ионных элемента
  • Зарядка литий-ионных элементов возможна через плату BMS, аналогичную плате быстрого заряда паяльника Nirsi HCS 01
  • Питание можно организовать через USB Type-C разъем, используя спецификацию USB 3.2 для подачи повышенного напряжения
0: Недавно я обзавёлся обновкой это так называемое умное, или, как его ещё рекламируют, смарт мусорное ведро ведро умеет открываться при приближении руки, а затем через фиксированный промежуток времени закрывается.
1: Я приобрёл 2 таких ведра, но буквально через неделю на 1 из них крышка стала открываться не полностью. Конечно, если бы я вернул его в пункт выдачи, продавец вернул бы мне деньги, но мне, как радиолюбителю, просто стало.
2: Любопытно, в чем же причина? Заодно я решил и снять новое видео для вас. Что из этого получилось? Смотрите, в сегодняшнем выпуске с вами большая мастерская Тома.
3: Питается ведро от обычных пальчиковых батареек аа. Их здесь 6 штук 3 соединены последовательно, а затем ещё 3 последовательно и все вместе параллельно.
4: Общее напряжение этой батареи, как не трудно догадаться, будет составлять 4 с половиной вольта при условии, что батарейки новые и в принципе все 6 штук, устанавливать необязательно, устройство будет работать и от 3 просто.
5: Срок службы элементов будет меньше, и заменить их придётся раньше. Зачем производитель использовал такое решение, трудно сказать, ведь можно было просто использовать более ёмкие батареи, например, тип ц. Но что имеем, то имеем.
6: Вся электронная начинка находится в верхушке ведра, которая легко снимается, поэтому работать с устройством будет просто.
7: Так что могло произойти за неделю, очевидно, снизилось питающее напряжение.
8: 4,46 практически номинал знающие люди скажут, а проверять то надо под нагрузкой. Ну и что, что они новые могли быть и бракованные, но мы сделаем хитрее сейчас.
9: Я запитаю ведро от лабораторного блока питания, это мой старый и испытанный дпс 50 20, заказать его при желании вы можете, проследовав по ссылочке, которую я оставлю в описании.
10: Итак, я выставил 4 с половиной вольта чтобы устройство включилось, нужно удерживать кнопку включения до тех пор, пока загорятся все 5 светодиодов.
11: Пробуем.
12: Как видим, крышка опять доходит до половины и возвращается обратно. Обратите внимание, что через несколько секунд после этого она немного сдвигается. Очевидно, схема управления, думая, что крышка
13: Открыта, снова подаёт питание на мотор, чтобы её закрыть.
14: Исходя из увиденного, можно предположить, каков алгоритм работы схемы.
15: Когда датчик обнаруживает присутствие руки на мотор, подаётся питание в прямой полярности, условно назовём её так это будет полярность, необходимая для открывания крышки мотор здесь, очевидно, постоянного тока.
16: И, как вы наверняка знаете, направление его вращения зависит от полярности приложенного напряжения. После того, как крышка полностью откроется. Питание удерживается ещё в течение небольшого времени, чтобы зафиксировать её, а затем
17: Отключается, когда же время, отведённое для выбрасывания мусора, истекает, схема снова подаёт питание на мотор, но уже в обратной полярности и крышка закрывается.
18: Давайте попробуем поднять напряжение питания и посмотрим, решит ли это нашу проблему. Как я говорил выше, за неделю могли только чуть подсесть батареи. Вероятно, схема спроектирована не очень корректно и чувствительна к питанию.
19: В этом случае мы можем установить сюда простейший стабилизатор напряжения преобразователь dc dc, он же cc cv, и решить нашу проблему за 5 минут я поднимаю напряжение до 6 вольт.
20: Смотрим.
21: Теперь крышка ведёт себя ещё более странно она доходит до конца, но не фиксируется в верхнем положении.
22: Подниму напряжение, ещё немного.
23: Замечу, что в небольших пределах напряжение питания менять вполне допустимо.
24: Теперь мы видим обратный результат. Крышка бешено открывается и упирается физически на видео. К сожалению, это не заметно, но блок питания сейчас показывает силу тока 0,8 ампера, то есть
25: Процессор теперь не снимает питание с мотора.
26: Давайте снова понизим напряжение до 4 с половиной вольт.
27: И крышка начала открываться, хотя и не очень уверенно для сравнения.
28: Вот как открывается исправное ведро ставлю 4,7.
29: Работает.
30: 4 вольта Ровно.
31: Не работает.
32: 4,9 работает. Обратите внимание. Заметен момент, когда схема управления снимает питание с мотора после открытия крышки. Видите?
33: То есть, чтобы крышка не упала обратно вниз, нужно где-то с полсекунды поддержать питание после полного её открытия. Друзья, сегодня я хочу представить вам совершенно нового.
34: Умный паяльник от, пожалуй, самой известной китайской компании по производству электронно измерительных приборов ф нирси.
35: Называется эта модель эйч эс 0 1. Максимальная мощность паяльника 65 ватт неплохо, а разъём питания, широко распространённый сегодня юэсби тайпси диапазон.
36: Температур от 80 до 4 20 градусов цельсия, а питающее напряжение от 9 до 20 вольт.
37: Внутри упаковки у нас находится инструкция, в том числе на русском языке.
38: Также здесь мы видим колпачок, видимо, для транспортировки, ну и жало, а вернее модуль жала с нагревательным элементом и датчиком температуры с уже знакомым.
39: Нам трехконтактным разъёмом я запитаю паяльник от блока питания ноутбука. Обратите внимание, что при ставке жала необходимо полностью открутить фиксирующую гайку в противном
40: Случае жало зафиксируется некорректно и может быть не обнаружено процессором.
41: Замечу, что у эйч эс 0 1 удобный информативный олет дисплей, одновременно отображающий все нужные параметры устройства.
42: Мы видим, что текущее напряжение питания у нас 17 вольт, заданная температура 330 градусов, а нагреватель, покуда паяльник набирает температуру, запитан на 100% по мере того, как она приближается к заданной процессор.
43: Начинает снижать мощность нагревателя. Обратите внимание, что текущая температура отображается с точностью до 1 градуса.
44: Все, паяльник прогрелся, нагреватель работает на 5 процентах мощности, поддерживая температуру.
45: Кнопок управления всего 2, их основная функция установка заданной температуры, однако, если нажать обе кнопки одновременно мы попадаем в меню, оно незамысловатое.
46: И весьма интуитивная я разобрался без помощи инструкции это, например, установка яркости экрана. Чтобы войти в редактирование параметра, нужно удерживать кнопку вправо, яркость меняется.
47: Повторное удерживание кнопки вправо возвращает нас в меню.
48: По краям показаны соседние пункты.
49: Это калибровка. Температуру можно подкорректировать с точностью до 1 градуса в пределах от - 50 до 50 градусов.
50: Снова выходим в меню выбор единиц измерения температуры.
51: Цельсий фаренгейт.
52: А это настройка таймера slip если вы не будете пользоваться паяльником через заданный промежуток времени, он перейдёт в спящий режим, а потом отключится полностью для отслеживания вашей активности паяльника.
53: Имеет встроенный датчик ускорения, значение, до которого понизится температура жала в спящем режиме.
54: Защита от детей, вернее, защита детей от паяльника язык.
55: Здесь пока только китайский и английский, уверен в будущем в нирси добавят русский язык прошивку.
56: А это выбор руки, правша вы или левша. Если изменить эту настройку, ориентация экрана развернётся на 180 градусов. Ещё здесь есть выбор напряжения питания, если ваш сетевой
57: Адаптер поддерживает протоколы быстрой зарядки usb 3, они называются пиди вы можете выбрать желаемое напряжение, и паяльник запросит у блока питания именно его если же вы питаете устройство через переходник, как это?
58: Сейчас делаю я. Паяльник будет работать от того напряжения, которое вы на него подали в диапазоне от 9 до 20 вольт. Обратите внимание, что сила тока, которую может выдавать блок питания, должна быть
59: И ниже 3 ампер, в противном случае паяльник, будет отключаться и перезагружаться, это упомянуто в инструкции.
60: Если бы вы хотели заказать умный паяльник ф нирси эйч эс 0 1, ссылочку на его приобретение на алиэкспресс, вы, как всегда, найдёте в описании.
61: Ну что, наверное, пора возвратиться к нашему умному ведёрку.
62: Давайте разберём его.
63: Устройство здесь весьма незамысловатое.
64: Сверху расположился мотор с редуктором, приводящий в движение крышку, а снизу управляющая плата.
65: По красному и чёрному проводам на неё подаётся питание из батарейного блока жёлтый и белый провода идут на мотор.
66: Прежде чем лезть в схему, всегда неплохо воспользоваться преимуществом так называемого комбинаторного ремонта ну, это я его так назвал, а попросту поменять местами компоненты между неисправным и заве.
67: Исправным устройствами. Вот рабочее ведро. Крышка открывается очень уверенно.
68: Для начала перекинем батареи.
69: Ничего не изменилось, плохое ведро точно также открывается, только наполовину.
70: Хорошее же ведро с батареями от плохого работает нормально.
71: Давайте перекинем платы, чтобы не запутаться условно хорошую плату и хороший мотор, я сразу помечу маркером.
72: Смотрите, а вот и сам датчик приближения руки. В нём не трудно узнать стандартную микросхему. Приёмник инфракрасных сигналов. Такие используются в телевизорах для работы с дистанционным пультом. Честно говоря, я думал, что здесь применён.
73: Датчик другого типа оказывается все весьма банально, а вот и инфракрасный светодиод, который используется в качестве источника сигнала, он непрерывно передаёт импульсный свет. Когда же этот свет отражает?
74: От нашей руки он улавливается фотоприёмником и поступает на процессор, который, соответственно, даёт команду на открытие крышки импульсы нужны, чтобы фотоприёмник не реагировал на какой попало свет.
75: И не открывал крышку без надобности процессор сравнивает отправленный и принятый сигнал, и только если они совпадают, включает электромотор.
76: Ну а это те самые 5 Голубых светодиодов, которые зажигаются во время работы ведра, а это 2 кнопки управления.
77: Итак, я беру заведомо рабочую плату и ставлю на нерабочее ядро.
78: Никаких различий в платах не усматривается.
79: Использую электро отвёрточку, которую уже демонстрировал в предыдущем видео. Если она вам интересна, заказать её можно по ссылке, которую вы найдёте в описании.
80: Рабочее ведро убираем, включаем.
81: Ага.
82: Не работает, получается, дело не в плате, значит, дело в моторе.
83: Проверим другое ведро, видим, что здесь помечен мотор, оплата не помечена.
84: Все работает. Ну что я могу сказать? Конечно, мотор разбирать. Я не буду заменить мне его тоже не на что. При этом мотор в проблемном ведре, очевидно, исправен. Просто крутящий момент.
85: У него при том же напряжении ниже может быть, здесь просто установлены слишком жёсткие пружины разработчики ведра такого разброса параметров, судя по всему, не учли.
86: Наверное, пружины можно просто подогнуть, но мы, электронщики, не ищем простых путей. Предлагаю подумать, как перенастроить саму плату так, чтобы проблемный мотор нормально заработал возвра.
87: Ращаемся к 1 ведру.
88: И да, плата пытается закрыть уже закрытую крышку, то есть реальное её положение процессор не отслеживает.
89: Давайте же посмотрим, что интересного у нас есть на печатной плате управляющей схемы.
90: Нижнюю сторону мы уже видели, кроме фотодатчика светодиодов до 2 кнопок здесь в принципе нет ничего существенного.
91: На верхней стороне платы мы видим разъём питания, 2 светодиодика, они, по задумке разработчиков, подсвечивают внутренности ведра при открытой крышке, а также 2 микросхемы и несколько резисторов и конденсаторов микро.
92: Схема у 1 имеет обозначение это tc 118 с.
93: У микросхемы у 2 обозначение стёрто, видно только, что у неё 16 ножек.
94: Давайте посмотрим, куда подключён мотор. Его выводы это 2 средних ножки разъёма.
95: Они, очевидно, идут к этим 2 переходным отверстиям 2 проводника приходят сюда опять переходные, а приходят в итоге они на 5 и 8 ножки у 1 также параллельно им подключ.
96: Конденсатор c1, ttc 118 с. Легко находится в интернете.
97: То, что эта микросхемка драйвер мотора постоянного тока, пожалуй, и так ясно меня больше интересует как организовано управление мотором и есть ли отслеживание торможения по силе тока подобные решения используются часто, например.
98: Стеклоподъёмники автомобиля. Когда стекло упирается в препятствие, мотор останавливается, что приводит к повышению силы текущего через него тока. Модуль управления видит это и меняет полярность питания, чтобы отвести
99: Стекло обратно, либо просто обесточивает электродвигатель.
100: Data sheet оказывается на китайском языке. Переведём его через онлайн сервис.
101: Перевод, так скажем, не лучший, но, наверное, самая главная часть даташита, вот эта таблица и её смысл понятен это список состояний микросхемы у логических элементов, её называют таблицей.
102: Истинности, а всего состояний 4, и задаются они входами ИНН а и inn б. Как мы знаем, для 2 логических линий возможны всего 4 комбинации.
103: El здесь обозначает низкий уровень или 0, а hh высокий или единицу.
104: 0 0 стендбай, то есть микросхема отключена, мотор обесточен.
105: 1 0 мотор вращается вперёд.
106: 0 1 мотор вращается назад.
107: 1 1 на обоих выходах 0, то есть выводы мотора закорочены, торможение.
108: Судя по типовой схеме подключения, никакого токового датчика здесь не предусмотрено. Тиси 118 с просто меняет полярность электромотора. Это так называемый эйч бридж классика назва.
109: Своё он получил благодаря внешнему сходству топологии схемы с латинской буквой h.
110: Питание подаётся на 4 ножку, общий минус на 6 и 7 ножки.
111: Вообще то, что на микросхеме 2 земли наводит на мысль, что 1 земля силовая, то есть питает мотор, a2 логическая, то есть относительно неё подаются управляющие сигналы, по идее, последовать.
112: С силовой землёй как раз можно было бы подключить датчик тока, резистор низкого сопротивления и, считывая напряжение на нём, отслеживать момент, когда крышка ведра упирается в упор.
113: Но в даташите об этом ничего не говорится, просто указано, что обе ножки подключаются к земле. Кстати, максимальное напряжение питания микросхемы здесь указано 7,2 вольта.
114: Друзья, думаю, вы знаете, что русскоязычные YouTube блогеры переживают сегодня не лучшие времена осенью 2024 года рекламная сеть google аценс полностью прекратила работу в рос.
115: Российской Федерации. По факту это означает, что мы, российские блогеры, теперь не получаем вообще ничего.
116: Но я со своей стороны принял решение продолжать снимать новые видео, невзирая ни на что, и я буду это делать, покуда позволят силы и здоровье. Но у меня к вам просьба, если вы смотрите мои фильмы и
117: Находите их интересными и полезными. Я прошу вас поддержать мою работу посильным финансовым взносам. Теперь у меня есть страничка в бусте. Ссылочку вы найдёте в описании, там вы можете получить полный доступ к дополни.
118: Материалом моих видео, схемам, графикам pdf документации, прошивкам, скетчам ардуина, а также к текстовым версиям всех лекций пожалуйста, подписывайтесь, пользуйтесь и поддерживайте, если.
119: Же вам удобно сделать разовый перевод, комфортную для вас сумму вы можете перечислить на мою карту или кошелёк ЮMoney. Всю информацию вы найдёте в описании. Большое вам спасибо.
120: По номерам ножек подачи питания и их общему количеству можно попробовать угадать модель микроконтроллера 16 ножек, общие на 15 плюс на 2 кварцевого резонатора нет, значит.
121: Тактовый генератор внутренний. В принципе, это все, что мы знаем об этой микросхеме. Напишите мне в комментариях, если вы знаете, что это за процессор.
122: Но каким бы он ни был, мы никак не можем повлиять на алгоритм его работы на плате нет элементов, номиналы которых мы могли бы подкорректировать. Вижу резисторы р 2, р 7, но они, очевидно,
123: Просто используется для подачи питания на светодиоды.
124: Если возвратиться к нашему эксперименту с изменением напряжения питания, схемы, какую-либо разумную зависимость также проследить достаточно трудно микроконтроллер работает корректно при напряжении от 4 с половиной.
125: До 5 с половиной вольт, но мотору при этом недостаточно питания для полного открывания крышки.
126: При повышении напряжения до 6,2 вольта крышка открывается полностью, но отскакивает обратно, то есть питание мотора отключается слишком рано, не дав ей зафиксироваться, зато при напряжении 6.
127: Целых 4/10 вольта. Крышка подпрыгивает как бешеная, а мотор остаётся запитанным. Судя по всему, процессор при этом просто зависает.
128: Очень странно, что величина напряжения питания влияет на алгоритм работы процессора, разве что на выходе присутствует широтно импульсная модуляция, и h. Мозг некорректно её отрабатывает в итоге я предлагаю следу.
129: Запитать процессор и мотор разными напряжениями.
130: Мы возьмём повышающий преобразователь dc dc и запитаем всю схему от 6 вольт, 2 же ножку процессора оторвём от plus и на неё подадим питание через 2 диода, благодаря чему напря.
131: Снизится как раз примерно до 4 с половиной вольт. В 1 из своих предыдущих видео я рассказывал, что на стандартном кремниевом диоде под нагрузкой падает около нуля целых 6/10 вольта. Следовательно, диоды можно
132: Использовать для понижения напряжения потребление у процессора несущественное, поэтому в данном случае такое решение является правильным и оправданным. Осталось найти, где на плате разорвать цепь 2 ножки.
133: Маленький конденсатор c4, судя по печати, подключён параллельно большому c3 похоже, что вот этот проводник, уходящий с его вывода, как раз идёт на 2 ножку процессора разглядеть сложно, но перехо.
134: 1 отверстия здесь не должно быть, потому что с обратной стороны установлен инфракрасный светодиод. Цепь обоих конденсаторов нам нужно сохранить, так как они защищают процессор от помех. Прозвонка показала, что нам
135: Нужен вот этот проводник. Что ж, значит, здесь и будем рубить.
136: Готово.
137: Вместо 2 диодов я решил сразу использовать стабилитрон. Это тоже самое только проще, но вы можете взять диоды, если стабилитрона нет под рукой.
138: Номинал этого стабилитрона 2 вольта мультиметр показывает падение полтора под нагрузкой оно будет больше, хотя потребление процессора очень небольшое. Напомню, что стабилитрон подключается в обратной полярности.
139: То есть катодом это Чёрная полоска к плюсу.
140: Чтобы не мучить печать лишний раз стабилитрон, припаяем вот на этот свободный разъём, на нём как раз есть плюс питания. Удобно.
141: Да, старость не радость, зрение уже не то. Можете разнести меня в комментах за криворукость, но на самом деле печать там очень мелкая, без увеличения не видно вообще ничего при
142: Выяснилось, что на инфракрасном приёмнике пропало питание, отвечает за него как раз вот этот проводник.
143: Но нет Худа без добра, заодно мы узнали, что питание приходит не напрямую, а с процессора с 3 ножки.
144: Очевидно, сделано это для экономии батареи, когда питание выключено при помощи кнопки процессор обесточивает ик приёмник, правда, непонятно, зачем этот режим нужен вообще ну да ладно.
145: Повреждённый проводник я восстановил при помощи перемычки.
146: Давайте посмотрим, как теперь работает плата.
147: В принципе, изменилось только питание процессора оно стало ниже примерно на полтора вольта.
148: И ведро работает.
149: Как это объяснить?
150: А никак, как я говорил выше, мы не знаем модель этого процессора.
151: У нас нет доступа к исходному коду его прошивки.
152: Но в данном случае нам достаточно знания факта, что он так или иначе по разному работает при изменении напряжения питания, поэтому сейчас мы продолжим действовать по нашему плану и установим сюда стабилизатор напряжения.
153: Но сначала его нужно настроить делается это при помощи единственного потенциометра он в таких стабилизаторах всегда многооборотный для более точной настройки вращение по часовой стрелке.
154: Увеличивает напряжение против часовой, уменьшает.
155: Обратите внимание, что какое-то количество Оборотов потенциометр делает вхолостую, не изменяя напряжение. Это нормально, просто вращаете дальше и он заработает на вход. Я подаю 4 вольта с лабораторного блока питания.
156: Дпс 50 20.
157: Давайте, кстати, проверим реальный диапазон выходных напряжений платы.
158: Minimum около 3 вольт, максимум 25.
159: То есть этот преобразователь dc dc реально может и повышать и понижать неплохо, но я выставляю 4 с половиной вольта кстати, если бы вы хотели заказать такой преобразователь, милости прошу в.
160: Там вы найдёте ссылочку на заказ.
161: Установим плату вот в эту часть корпуса она пустует.
162: Немного слесарки и все готово.
163: Перед подачей питания на основную плату ещё раз убедимся, что напряжение соответствует желаемому и приходит в нужной полярности. В противном случае с процессором нам придётся распрощаться.
164: Да, все хорошо.
165: Смотрим, что у нас получилось.
166: Очевидно, все работает чётко.
167: И оно будет теперь работать чётко, практически до полной разрядки батареи, так как стабилизатор будет вытягивать напряжение до последнего.
168: Уложим провода как следует, здесь для них предусмотрен канал.
169: И, наконец, мы можем запитать ведро от внешнего источника. В моём случае это самый лучший вариант, так как оно стоит у меня в мастерской рядом с розеткой. Какой мне смысл покупать все время батарейки, тем более что отверстие
170: Разъём тайпси здесь предусмотрено. Я купил вот такие симпатичные платки с разъёмами. Заказать их можно на али. Ссылочки я оставлю в описании.
171: Здесь всего 4 контакта общий, то есть минус, он обозначен г. Питание обозначен в и 2 сигнальных сигнальные это линии передачи usb данных, нам они не нужны, а вот
172: Питание мы используем помечу плюс, так как плату придётся устанавливать вверх ногами.
173: Закреплю её на термоклей.
174: Напомню, что термоклей нельзя использовать в местах, где возможен нагрев, вроде очевидно, но многие забывают, в данном же случае он сработает лучшим образом.
175: Обязательно следим за тем, чтобы не залить контакты на плате и, конечно, сам разъём.
176: Ну, смотрится не хуже заводского.
177: Припаиваем провода согласно указанной полярности и можно проверять
178: Питаем от стандартной зарядки, от смартфона.
179: Работает.
180: К батарейному отсеку провода я решил тоже припаять на всякий случай он ведь есть, а значит, может быть использован.
181: Разумеется, питать ведро и от батарей, и от сети одновременно будет нельзя, потому что внешний блок питания нагрузится на батареи да, впрочем, это и бессмысленно.
182: Окончательная сборка следим за тем, чтобы не прищемить провода шурупами заводские, китайские, да и не только китайские изделия часто грешат этим, но нам спешить некуда, поэтому соберём все.
183: Качественно финальный тест и
184: А знаете, почему это происходит? А вот почему?
185: Потому что usb кабель изготовлен сами понимаете из чего.
186: Подключим тот, с которым я проверял ведро до этого.
187: Вот теперь все хорошо, но разве не красота?
188: Дойдут руки переделаю на питание от usb и 2 ведро.
189: И прежде чем мы попрощаемся, возможно у вас возник вопрос а можно ли запитать ведро от аккумулятора, а usb разъём использовать как его зарядку? Отвечаю конечно можно, но есть 2.
190: Момента, во первых, наша плата питается от 4 с половиной вольт, а стандартная литеонная банка выдаёт примерно от 3,3 до 4,2 в зависимости от степени разряда.
191: Поскольку наша схема чувствительна к напряжению, нам точно также придётся использовать dc dc преобразователь для питания, тогда можно будет использовать 2 или даже 3 элемента литион, соединённых последовательно.
192: Во вторых, для их зарядки понадобится плата бмс, что-то вроде вот этого.
193: Думаю, вы знаете, что подавать питание на аккумуляторы напрямую нельзя. О том, что такое бмс и зачем она используется. Я снял подробное видео. Ссылочку вы найдёте в описании. Данная плата умеет заряжать от 2 до
194: Элементов литион, например, те же популярные 18 650 от стандартного порта юэсби тайпси. Она поддерживает быструю зарядку в точности как наш паяльник в нирси эйч эс 0 1, то есть
195: Может использовать преимущество питания повышенным напряжением, которое предусмотрено спецификацией usb 3 2, о быстрой зарядке и о том, как она работает, я подробно рассказывал в своём одноимённом видео ссылочку на него.
196: Я оставлю в описании, если же вас заинтересовал умный паяльник, показанный в этом ролике, ссылку на его заказ вы также найдёте в описании к этому видео.
197: Дорогие друзья, если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поддержите канал в бусте, там вы сможете получить полный доступ к дополнительным материалам моих видео, схемам, графикам, pdf документации.
198: Скетчам ардуина, а также к текстовым версиям всех лекций подписывайтесь, пользуйтесь и поддерживайте также любую комфортную для вас сумму вы можете перечислить на мою карту информацию вына.
199: Дете в описании и друзья, пожалуйста, не забывайте, что у меня есть и telegram канал. Ссылка на него также в описании к этому видео это просто кладезь информации, туда я выложил все свои.
200: Перейдите и подпишитесь прямо сейчас, вдруг потеряемся добавлю, что YouTube канал продолжает свою работу.
201: Вы смотрели большую мастерскую, Тома, будьте здоровы. Пока.