Alimenter un PI à partir de 12V


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Je pense installer mon Pi dans les écuries de ma femme qui ont un circuit d'éclairage 12V DC de 40W chargé solaire.

Étant donné que le Pi fonctionne à 5 V, je pense qu'un moyen rapide et facile de réduire la tension en toute sécurité serait d'utiliser un chargeur de voiture pour téléphone portable microUSB tel que celui-ci.

Je pense également que le Pi ne devrait consommer que 2,5 W (5 V x 500 mA), de sorte que la demande de puissance disponible devrait être correcte et que le chargeur de téléphone peut supporter un courant jusqu'à 850 mA et devrait donc être en mesure de gérer un Pi.

Je vais ensuite utiliser l'un d' eux pour l'affichage (12V devrait donc être simple).

Donc, les questions:

  1. Suis-je logique ici?
  2. Y a-t-il d'autres problèmes auxquels vous pouvez penser dont je dois m'inquiéter?

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Semble être une solution raisonnable.
Tevo D

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Oui, ça semble très sensé. Assurez-vous que lorsque vous avez mis le chargeur de voiture en ligne, il donne le 5V que vous attendez.
recantha

FYI - cela a bien fonctionné ... coincé un fusible 1A en ligne avec le chargeur juste au cas où: lh4.googleusercontent.com/-cj2pa4nHrDk/Uo85P8VwhQI/AAAAAAAAEjY/…
DaveG

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êtes-vous allé avec un circuit éliminateur de batterie? De plus, il n'était pas si clair pour moi de connecter cela au Pi, il suffit de mettre le 5V sur l'en-tête GPIO correct?
maco1717

Je crains de ne pas être allé plus loin avec cela, donc je ne peux pas vous aider avec votre question spécifique ... vous voudrez peut-être la poser comme suivi.
DaveG

Réponses:


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Allez dans un magasin de loisirs (ou DX.com) et achetez un BEC (circuit d'élimination de batterie) destiné aux modèles réduits d'avions. 5 $ vous offre un régulateur de tension à découpage très efficace, bon pour environ 3A. Je les utilise avec tous mes Pis.

Voici un exemple: http://dx.com/p/hobbywing-5v-6v-3a-switch-mode-ultimate-bec-ubec-15149


Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Comment les avez-vous connectés et quel modèle de BEC utilisez-vous spécifiquement?
Piotr Kula

Tu veux dire quelque chose comme ca? dx.com/p/8s-5a-switch-mode-ultimate-bec-ubec-45214
DaveG

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L'article que DaveG a lié convient, oui. J'utilise ces dx.com/p/hobbywing-5v-6v-3a-switch-mode-ultimate-bec-ubec-15149 . Vous mettez juste 7-30v d'un côté, et 5v sort de l'autre. Vous devez d'abord tester la tension de sortie avec un mètre, car certains sont commutables entre 5v et 6v.
Christopher Biggs

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Merci pour la super recommandation! J'adore particulièrement la façon dont ils se connectent aux broches GPIO sans gâchis
Mike Demenok

Les masses de l'alimentation 12 V et du BEC peuvent-elles être connectées? Par exemple, je pilote un MOSFET à l'aide d'une broche GPIO, donc la source doit être connectée au pi GND, mais le bloc d'alimentation 12V doit également être connecté au drain (12V) et à la source (GND). Merci pour l'aide, je suis nouveau dans l'électronique.
mDroidd

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La question semble ne pas avoir reçu de réponse adéquate. La meilleure alternative serait une alimentation à découpage avec des circuits simples comme celui-ci: Régulateur de tension basé sur LM2596

Bien que les 7805 fonctionnent bien, ils ne sont pas évolutifs à long terme. Supposons que vous souhaitiez ajouter un module de caméra ou un autre module. Il pourra piloter le circuit mais ne pourra pas supporter des charges élevées pendant longtemps.

La fiche technique du LM2596 indique qu'il peut suffire jusqu'à 3A. Ainsi, vous pourrez piloter quelques servos en plus de fournir la puissance requise au pi et cela aussi à des rendements proches de 80%!

Vous pouvez trouver plus d'informations ici


Les deux liens semblent rompus
spuder

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Correction des liens
Nitesh Bharadwaj Gundavarapu

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Une chose à savoir est que ces chargeurs ne sont pas réglementés, donc tout pic, surtension, etc. sera transmis au Pi. Je pense qu'un circuit régulateur comme celui ci-dessous serait une solution à long terme plus sûre qu'un chargeur de voiture. Pour le prototypage, les tests, etc., votre chargeur de voiture conviendrait parfaitement.

Circuit 7805


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si vous utilisez le 7805 pour convertir le 12V en 5V, il dissipera environ 60% de l'énergie dans la chaleur, nécessitant un très bon dissipateur thermique. Le convertisseur DCDC pourrait être une meilleure option.
lenik

Le panneau solaire de 40 W est raccordé à une batterie de loisirs de 85 A par l'intermédiaire d'un régulateur de charge (capable de 10 A). Le circuit d'éclairage principal est basé sur la première sortie du régulateur de charge, je comptais mettre le Pi sur la deuxième sortie du régulateur - similaire à celui-ci sunshinesolar.co.uk/khxc/gbu0-prodshow/ERG10A.html .. . Quand verrais-je des surtensions / pointes sur la sortie (peut-être en allumant / éteignant le circuit d'éclairage)?
DaveG

Je double fortement ces chargeurs qui ne sont pas réglementés. Je ne sais jamais comment on pourrait faire un 5v non réglementé, à partir d'une source d'alimentation 12DC.
Gerben

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@Gerben: 5V non régulé de 12V est facile, avec un diviseur de tension. Bien sûr, c'est une solution stupide qui créerait encore plus de chaleur que le 7805…
Christopher Creutzig

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quelle est l'efficacité de ce circuit? -1 jusqu'à ce que vous éditiez et ajoutiez l'efficacité - Parce qu'il l'utilise sur l'énergie solaire qui doit économiser de l'énergie!
Piotr Kula


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C'est un vieux post sur lequel je suis juste tombé cependant. Permet d'obtenir quelque chose de direct, les alimentations à découpage fonctionnent bien jusqu'à ce que vous les utilisiez avec un appareil audio (radio, lecteur MP3, etc.) Les alimentations à découpage génèrent du bruit, beaucoup de bruit. En fait, la radio LF et HF est presque impossible maintenant à cause d'eux. Il est facile de nettoyer la sortie d'alimentation avec un Zener, des inductances et des condensateurs; des noyaux de ferrite possibles sur les fils d'entrée et de sortie et un boîtier blindé sont également nécessaires. Trop de problèmes?

L'utilisation d'un régulateur (dropper de tension) est une meilleure idée, mais la différence entre la tension d'entrée (DC) et la tension de sortie multipliée par le courant d'entrée consommé vous donnera la puissance demandée. Cette puissance doit être dissipée sous forme de chaleur à travers un dissipateur thermique.

Dans le cas d'un Raspberry Pi alimenté par une sorte de régulateur (mode de commutation ou compte-gouttes), avec jusqu'à 13 V en entrée et 5 V en sortie jusqu'à 2,5 A, vous donne une idée de la puissance à dissiper (jusqu'à 20 Watts). Ce sera un dissipateur de chaleur considérable. Ce serait bien en dehors des mois d'été en Europe du Nord, j'habite à 70 km au sud du désert du Sahara et il descend à 25 ° C en hiver - le reste de l'année, il détruit l'électronique (chinoise).

Le point que je fais est ...... Vous ne vous souciez pas du bruit électrique? Utilisez un mode de commutation avec une bonne ventilation.

Besoin de faible bruit .... (Bon audio, radio HF, SDR etc.) Utilisez un compte-gouttes de tension régulé et un GRAND dissipateur thermique (Le châssis de la voiture est bon). Utilisez-le avec des condensateurs décents sur les jambes d'entrée et de sortie et vous obtiendrez quelque part. Juste une note pour les amateurs de Hi-Fi .... La qualité utilisée pour mesurer le poids ... qui est un énorme transformateur torroïde lourd et un circuit régulé bien conçu, vous donnera le plus de courant continu possible pour alimenter les circuits . Utilisez une alimentation à découpage (légère) et vous dépenserez plus pour nettoyer le CC et filtrer le bruit que sur le reste du circuit.

Donc, revenons à votre message, les convertisseurs de puissance d'allume-cigare chinois 12V à 5v bon marché ne peuvent fournir qu'un maximum de 1A et le bruit électrique pourrait être un problème. À droite, un autre point, la taille du câble. Règle générale que j'utilise: à 20'c, maximum 7A par mm carré. Exécutez cela sur de longues distances et vous verrez une chute de volt et un échauffement du câble. De très petites séries (disons, moins de 1 mètre), vous pouvez utiliser 9A par mm carré avec un câble ouvert (pas avec d'autres ... dissipation thermique!). Au-delà de cela, vous regardez un câble tri-évalué et ce serait un maximum absolu de 13A par mm carré et c'est seulement des urgences. Donc, vous ne savez pas pourquoi les circuits d'éclairage dans les maisons ont un câble carré de 1 mm et un fusible de 5A (certains utilisent maintenant 6A) et 2,5 mm au carré pour 13A (15Abreaker).

Un mauvais câble de «raccordement» bon marché (0,5 mm carré) et de mauvaises connexions ne vont pas aider avec les circuits à courant élevé, en particulier dans les voitures. Trouvez votre courant de crête le plus élevé et multipliez-le par 2 pour votre câblage général. Il en va de même pour les tensions nominales des condensateurs. De nouveaux condensateurs électrolytiques de 16 V et connectés à 12 V à 20 ° C suffiront probablement. Augmentez la température ambiante et attendez-vous à ce que votre condensateur lisse de grosses impulsions le détruira. Essayez d'utiliser 25 ou 35 V - si vous ne me croyez pas demander aux systèmes audio Bose - ils ont eu des problèmes majeurs avec des condensateurs avec de faibles notes et de mauvais diélectriques dans tous leurs systèmes de divertissement embarqué (Audi me vient à l'esprit) il y a quelques années.

http://www.vellemanusa.com/products/view/?id=500245


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"Les alimentations à découpage génèrent du bruit, beaucoup de bruit." Quels déchets! 95% de Pi s'exécutent à partir de packs de plug-ins en mode Switch.
Milliways

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Rappelles toi! Cette consommation de puissance sera assurée par le chargeur USB. Malheureusement, ils sont très inefficaces.

Donc, si le chargeur USB indique un MAX de 2 A à 5 V, il pourrait utiliser les 10 watts complets, que le Pi soit allumé ou éteint. Assez stupide mais c'est le compromis pour être bon marché et joyeux.

Les alimentations à découpage peuvent être efficaces jusqu'à 90%. Cela signifie qu'il n'utilisera que la puissance dont il a besoin. À faible puissance, la puissance minimale utilisée lorsque le Pi est éteint sera jusqu'à 9 fois inférieure à celle de ces chargeurs USB. Ces alimentations fonctionnent très bien avec un équipement à haute puissance ou un équipement qui change très souvent la puissance.

Vous pouvez acheter un 2A 5V (10Watt) pour 5 dollars ici! entrez la description de l'image ici

N'oubliez pas qu'il doit s'agir d'une alimentation «à découpage» et devrait montrer l'efficacité quelque part, mais sur de petites alimentations, l'efficacité n'a presque pas d'importance. Celles-ci sont également réglementées, de sorte qu'elles protègent votre Pi des surtensions, des courts-circuits et des baisses de tension.

Wikipeadia

Contrairement à une alimentation linéaire, le transistor de passage d'une alimentation à découpage bascule continuellement entre les états de faible dissipation, de pleine tension et de pleine tension, et passe très peu de temps dans les transitions à forte dissipation, ce qui minimise le gaspillage d'énergie.


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Cela semble être une entrée AC 110 / 220V ... dans ma question d'origine, j'ai déclaré que l'alimentation que j'ai était de 12V DC, donc je ne pense pas que ce type d'alimentation en mode commuté fonctionnera.
DaveG

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@DaveG Que diriez-vous de celui-ci dx.com/p/… Il est également livré avec une interface USB afin qu'il puisse être connecté facilement au pi
Syler

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"Si le chargeur USB indique un MAX de 2 A à 5 V, il pourrait utiliser les 10 watts complets, que le Pi soit allumé ou éteint" non, ce ne sera pas le cas. Vous pouvez voir à distance une telle conception pour quelque chose évalué à quelques centaines de milliampères, mais quelque chose évalué à 2 ampères sera principalement contrôlé par la demande. Le problème est plus qu'un régulateur linéaire de 12v à 5v a une efficacité théorique maximale de 5/12, c'est-à-dire que pour chaque 5 watts de puissance utilisée, au moins 7 watts montent en chaleur dans le régulateur. Mais même dans ce cas, la puissance d'entrée est proportionnelle à la puissance de sortie et non constante.
Chris Stratton
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