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Ein einfaches Do-it-yourself-Dosimeter für einen Arduino Nano

Guten Tag, Liebes die Bewohner unserer Website!
In diesem Artikel zeigt Konstantin, How-todo-Workshop, detailliert, wie man ein einfaches Dosimeter herstellt Arduino Nano und SBM20 (STS-5).

Das Dosimeter ist aufgrund seines Funktionsprinzips ein sehr einfaches Gerät.

Um es zu bauen, brauchen wir:

Eigentlich ein Gerät zur Aufzeichnung geladener Teilchen, für das wir eine Geigerröhre verwenden werden.

Hochspannungsversorgung dafür mit einer Ausgangsspannung von ca. 400 V.
Anzeigegerät, Ton oder Licht, das Störungen im Mobilteil meldet.

Im einfachsten Fall können Sie einen Lautsprecher als Indikator verwenden.

Ein geladenes Teilchen, das auf die Gegenwand trifft, schlägt Elektronen heraus.
Und in dem Gas, mit dem das Rohr gefüllt ist, tritt ein Zusammenbruch auf. Für eine sehr kurze Zeit erhält der Lautsprecher Strom über das Mobilteil und klickt. Natürlich sind sich alle einig, dass Klicks nicht der beste Weg sind, um Informationen zu erhalten.

Klicks können natürlich vor einer Zunahme des Hintergrunds warnen, aber das Zählen mit einer Stoppuhr, um genaue Messwerte zu erhalten, ist einfach eine veraltete Methode.

Wir werden neue Technologien einsetzen und diese am Mobilteil befestigen elektronisch Gehirn mit einem Display.


Lass uns weiter üben. Die Elektronik wird in Form einer Arduino-Nano-Platine präsentiert.
Das Programm ist sehr einfach, es zählt die Anzahl der Rohrausfälle für ein bestimmtes Zeitintervall und zeigt die empfangenen Daten auf dem Bildschirm an.

Außerdem wird zum Zeitpunkt des Ausfalls ein Strahlungssymbol sowie eine Batterieanzeige angezeigt.

Die Stromquelle des Geräts ist ein 18650-Akku.

Aufgrund der Tatsache, dass die Arduino-Karte mit 5 V versorgt wird, ist ein Modul mit einem Konverter installiert.
Eine Batteriemanagementkarte ist ebenfalls installiert, um das Gerät vollständig autonom zu machen.

Schwierigkeiten begannen, als der Autor begann, das Problem mit einem Hochspannungswandler zu lösen.
Er hat es ursprünglich selbst gemacht. Ein Transformator wurde auf einen Ferritkern gewickelt, etwa 600 Windungen der Sekundärseite.

Das Signal kam von der integrierten PWM im Arduino. Durch einen Transistor funktioniert dies ganz gut.

Der Autor wollte das Design jedoch jedem zugänglich machen, auch Anfängern.
Nach einiger Zeit fand Konstantin Hochspannungswandler auf aliexpress.
Beginnen wir mit dem Testen der Kaufversion. Er gab maximal 300 Volt aus, mit bereits deklarierten 620.

Nachdem ein anderes bestellt worden war, stellte sich heraus, dass es unterschiedliche Größen hatte, obwohl die vorherigen in der Beschreibung angegeben waren.
Der letzte Wandler war noch in der Lage, die erforderliche Spannung von 400 V zu erzeugen, das Maximum betrug 450, wobei der Hersteller 1200 V erklärte.

Wir bauen das Gehäuse für eine andere Größe des Konverters um.

Am Ende erhalten wir ein Design, das fast ausschließlich aus Modulen besteht.

Aufwärtswandler.

Batterieladesteuerplatine.

5 Volt Boost-Modul.

Gehirn in Form von Arduino Nano.

Die Anzeige ist 128 x 64, aber am Ende werden 128 x 32 Pixel angewendet.


Außerdem sind 2N3904-Transistoren, 10 MΩ- und 10 KΩ-Widerstände sowie ein 470 pF-Kondensator erforderlich.


Ein-Aus-Schalter.

Batterie, Summer mit eingebautem Generator.

Und das Hauptelement ist natürlich der angewendete Geigerzähler das Modell STS5.


Es kann durch ein ähnliches, SBM20, und im Prinzip durch ein ähnliches ersetzt werden.
Beim Ersetzen des Zählers müssen gemäß der Sensordokumentation Anpassungen am Programm vorgenommen werden.
In dem verwendeten STS5-Zähler entspricht die Anzahl der Mikro-Röntgen pro Stunde der Anzahl der Ausfälle in der Röhre in 60 Sekunden.

Das Gehäuse wird wie gewohnt auf einem 3D-Drucker gedruckt.




Wir fangen an zu sammeln.
Der erste Schritt besteht darin, die Ausgangsspannung des Wandlers mit einem Trimmwiderstand einzustellen.

Laut Dokumentation sind es für STS5 ungefähr 410 Volt.

Als nächstes verbinden wir einfach alle Module gemäß dem Schema.

Das modulare Prinzip vereinfacht die Schaltung auf ein Minimum.
Bei der Montage ist es wünschenswert, starre Einzeldrähte zu verwenden, beispielsweise aus verdrillten Paaren.

Dank ihnen lässt sich das gesamte Gerät einfach auf einem Tisch montieren.

Nach dem Zusammenbau einfach in den Koffer legen.

Eine wichtige Nuance. Damit unser Gerät funktioniert, muss ein Jumper am Hochspannungsmodul installiert werden.

Wir verbinden das Minus des Eingangs mit dem Minus des Ausgangs.

Aber wir können Hochspannung nicht direkt mit dem Arduino steuern. Dazu machen wir die Isolationsschaltung am Transistor.

Wir löten mit einer Klappinstallation, isolieren mit Schmelzkleber oder Schrumpfschlauch, für den es bequemer ist.




Im Anschluss des positiven Hochspannungsausgangs installieren wir einen 10MΩ-Widerstand.




Es ist ratsam, die Anschlüsse zum Anschließen des Rohrs selbst aus Kupferfolie herzustellen.



Aber für Tests können Sie es auf Drehungen beheben. Beachten Sie die Polarität der Röhre.
Wir installieren das Display, verbinden es mit einer Schleife mit Anschlüssen.




Überprüfen Sie die Isolierung sehr gut, der Bildschirm befindet sich neben dem Hochspannungsmodul.




Die Montage ist fertig, wir installieren die gesamte Struktur im Gehäuse.


Alles ist fertig, das Gerät zeigt eine normale Hintergrundstrahlung.



Links zu Komponenten.


128 * 32 OLED



Der Geigerzähler wurde vom Autor des Projekts, Konstantin, How-todo-Workshop, für Sie vorgestellt.

7.2
7.1
7.7

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87 Kommentare
Mit einem erhöhten Hintergrund hat das Arduino keine Zeit, auf alle Sensorausfälle zu reagieren

Woher bekommst du den Hintergrund?
basierend auf dem Transistor während eines Durchbruchs von irgendwo 1-1,2 Volt
Wie wurde eine so hohe Spannung aufgezeichnet?
Grüße, aus irgendeinem Grund habe ich Fehlalarme ähnlich wie bei Tonabnehmern. Mit der LED funktioniert alles einwandfrei sowie ein klarer Summer. Und doch scheint es mir, dass das Arduino mit einem erhöhten Hintergrund keine Zeit hat, auf alle Ausfälle des Sensors zu reagieren. Möglicherweise müssen Sie dies programmgesteuert anpassen.
Infolgedessen funktioniert es nicht wie es sollte, obwohl es auf der Basis des Transistors während des Durchbruchs irgendwo 1-1,2 Volt beträgt und es öffnet, aber das Arduino zeichnet diese Durchbrüche nicht immer auf. Ich beziehe mich erneut auf die Tatsache, dass es möglich ist, dies programmgesteuert zu beheben
Quote: les1200
zwischen Pin d2 und Arduino Masse 0,7 Zoll
Die Transistorbasis ist also mit d2 verbunden.
Sollte zwischen Pin D2 und dem Emitter des Transistors arbeiten. Das Signal ist sehr kurz. Setzen Sie die LED.Überprüfen Sie die Spannung überall. Nach dem Aufwärtstransformator habe ich irgendwo 385-387 V und nach dem 10M Widerstand - 180 V. Überprüfen Sie die Pinbelegung des Transistors bei kt315, die Basis befindet sich nicht in der Mitte. Im Allgemeinen habe ich BC 547, aber es spielt keine Rolle, einen ähnlichen npn-Transistor. Wenn dies nicht hilft, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Sensor vor.
Zitat: Donchanin
Nominal von 200 Ohm bis 1Kom, beliebig.

Es ist seltsam, aber ich habe keine Änderungen zwischen Pin d2 und Arduino Ground 0.7. Es gibt also keinen Account. Sagen Sie mir, was sein kann. Nach Ihrem Schema zusammengebaut und funktioniert immer noch nicht ((()
Nominal von 200 Ohm bis 1Kom, beliebig.
Der Transistor öffnet mit einem Strom von 400 V bis 10 MΩ, wenn der Sensor ausgelöst wird.
Zitat: Ivan_Pokhmelev
Filter nicht. Dieser Kondensator wird überhaupt nicht benötigt, da er nur die Fronten schleppt.
Ich wiederhole, dass das Stromversorgungsschema des Autors grundsätzlich falsch ist und er die Spannung am Ausgang des BB-Wandlers viel höher als den Nennwert eingestellt hat.

Es scheint mir, dass der Transistor nicht mit einem "Minus" vom Sensor öffnen sollte, sondern durch Verbinden zwischen einem 10 MΩ-Widerstand und dem "Plus" des Sensors. Natürlich die Spannung auf 4-5 Volt senken.
Filter nicht. Dieser Kondensator wird überhaupt nicht benötigt, da er nur die Fronten schleppt.
Ich wiederhole, dass das Stromversorgungsschema des Autors grundsätzlich falsch ist und er die Spannung am Ausgang des BB-Wandlers viel höher als den Nennwert eingestellt hat.
Zitat: Ivan_Pokhmelev
Ja, vorausgesetzt, die Spannung am Ausgang des BB-Wandlers ist korrekt eingestellt.

Was denken Sie, wenn es keinen Kondensator gibt, dessen Nennwert vom Autor angegeben wurde, ist es möglich, mehr oder weniger zu setzen? Ist es hier, so wie ich es verstehe, ein Filter? Oder irre ich mich?
Ja, vorausgesetzt, die Spannung am Ausgang des BB-Wandlers ist korrekt eingestellt.
Es scheint mir, dass bei einem Nennwert von 2 Widerständen von 210 KOhm Ihre Basis ungefähr 8 Volt hat, vorausgesetzt, Sie haben 400 Volt am Eingang
Zitat: Ivan_Pokhmelev
Auch erforderlich .... 10MΩ und 10KΩ Widerstände,
Ein Teiler von 1: 1000 liefert 0,4 V basierend auf dem Transistor. Wie er sich öffnet, ist ein Rätsel. ((
Das Gehäuse wird wie gewohnt auf einem 3D-Drucker gedruckt.
Es ist nicht klar, warum der Grill im Sensorfach hergestellt wird. Staub und Schmutz sammeln? )))
In der Abbildung unten rechts ist die Verbindung von Lademodul und Boost-Modul umgekehrt. ((
Aber wir können Hochspannung nicht direkt mit steuern Arduino. Dazu machen wir die Isolationsschaltung am Transistor.
Nun sag es mir ehrlichüberLeute, wie willst du "mit Hochspannung umgehen"? )))

2 Widerstand benötigt mindestens 20 kOhm?
Gast Alex
Wenn Sie es geschafft haben, die Schaltung zusammenzubauen und alles funktioniert, können Sie es teilen, die Schaltung des Autors funktioniert sicherlich nicht.
Gast Alex
Idealerweise würde ich mein Programm schreiben und es würde mit eingehenden Impulsen an demselben Pin D2 arbeiten, so dass er es, wenn eine logische Einheit erschien, auch über einen Transistor zählen würde, nur wäre es notwendig, zwischen dem 10-m-Widerstand und dem Plus des Zählers und dann über den Teiler zu verbinden Spannung, diese Spannung wird der Basis des Transistors zugeführt, öffnet ihn und der Kollektor, der über den Emitter mit +5 Volt verbunden ist, würde Arduino eine Einheit geben, und um ihn nicht zu verbrennen, würde er eine Zenerdiode auf 4,7 Volt setzen, um Pin D2 nicht zu verbrennen.
Aber während ich in der Arduino IDE nicht stark bin und kein solches Programm schreiben kann, quäle mich das, was im Internet ist ((()
Aber wie der Autor dieses Schema arbeitet, ist mir ein Rätsel
Gast Alex
Auch ich habe eine ganze Woche lang gekämpft und nichts, der Summer quietscht separat, aber Arduino will keine Impulse lesen.
Arduino liest Impulse, indem er Pin D2 auf Masse steckt. Wie kann ich jedoch erreichen, dass der Transistor ein positives Signal von mehr als 0,7 Volt empfängt und seinen Kollektor kurzschließt und der Emitter nicht versteht (((nur dann gehen die Impulse!))))))))
Alles wird per Telefon mit 5 V, 0,7 A betrieben. Weiterer Anstieg auf 10V, tk. Der BB-Wandler ist von 9-10V eingeschaltet. Die Spannung am Ausgang beträgt 380V, 10V gehen an das Arduino. Die Erde ist überall verbreitet, bei einem Hochspannungswandler ist am Eingang und Ausgang auch die Erde gemeinsam. Der Sensor funktioniert. Wenn Sie einen kleinen Schreiber mit einem Kondensator parallel dazu anschließen, gibt es Signale, die jedoch sehr leise sind. Es gibt keine Signale auf Arduino. Ich habe verschiedene Signalaufnahmeschemata ausprobiert, darunter wie auf ArDos. Die Stille. Am Eingang des Arduino befindet sich ein Pull-up-Widerstand. Wenn Sie die Enden des Sensors mit einem Multimeter im Spannungsmessmodus berühren, leuchtet die LED auf. Ich habe den Transistor wie den des Autors, dann KT315, nichts ... Gestern wollte ich ausschalten, aber plötzlich habe ich versehentlich das Sensorgehäuse mit der Hand berührt und die Signale gingen, wie auf dem Schreibset. Solange du deine Hand hältst, gehen die Signale, ich nehme sie weg, nein. Am Morgen habe ich alles wiederholt, auch wenn ich mit der Hand berühre, gibt es immer noch keine Signale, es zerstört bereits den Turm ... Ich habe den Transistor und den Sensor überprüft, alles ist normal. Welche Seite verstehe ich nicht. Vielleicht sagt es mir jemand.
Gleb
Ist das Micro-USB 5V 1A 18650-Lademodul in der Abbildung korrekt dargestellt? Aber sollte die Batterie an B1 und B2 angeschlossen werden? In der Abbildung ist jedoch nicht klar, warum sie auf diese Weise angeschlossen ist
1. Ich habe eine Karte auf TP4056, um den 18650-Akku aufzuladen. Dementsprechend ist dies ein Ladegerät.
2. Natürlich werde ich den Netzschalter betätigen, aber ich ziehe nur die Drähte heraus.
3. Der Kondensator ist auf dem Foto einfach nicht sichtbar. Er befindet sich hinter dem Transistor. Warum zwei Widerstände? Ja, für das zur Hand eingestellte Fasten (10 kom + 22 kom.) Nach Ihrem Rat.
4. Bis der Widerstand durchbricht. Ich habe keine 1 Baumwolle bei 10 MΩ.
5. Ich bin damit einverstanden, dass es Tonabnehmer gibt. Ich habe darüber gesprochen. Und ohne Tonabnehmer funktioniert es überhaupt nicht. Nimmt der Autor keine Tonabnehmer auf? Auf seinem Foto liegt der Transistor auf dem BB-Wandler.

1. Nämlich zu nur aufladen. Es gibt keine Entladungskontrolle. Es ist zur Verwendung vorgesehen. nur im Gedächtnis.
2. Und welche Art von Batterie haben Sie? Was ist seine Kapazität? Was ist die Spannung darauf?
3. Löschen.
4. Nicht aufgrund von technologischen Lagerbeständen in der Produktion gebrochen. Im Laufe der Zeit kann es durchbrechen, da es keine Garantie gibt.
5. Der Autor hat im Allgemeinen viele seltsame Entscheidungen. Und die Tatsache, dass aufgrund von Tonabnehmern etwas flackert und zuckt, kann dies nicht als "funktioniert" bezeichnet werden.
Zitat: Sergei H.
Und warum, wenn ich dem Kondensator 0,1 Mikrofarad-Impulse in den Spalt zwischen der Basis des Transistors und der Kathode des Sensors lege?
Der DC-Modus ändert sich. Möglicherweise ist das Sensorgehäuse undicht? Wischen Sie es vorzugsweise mit Alkohol oder zumindest Wodka ab.
Zitat: Sergei H.
Und dieses Gerät gibt stabil 8mkg / h ab.
Erstens nicht μg / h, sondern μR / h. Zweitens genau 8? Hängt nicht um diesen Wert herum, zeigt aber stabil 8?
Dieses Gerät. Und warum, wenn ich den Kondensator 0,1 Mikrofarad-Impulse in den Spalt zwischen der Basis des Transistors und der Kathode des Sensors lege? Und dieses Gerät gibt stabil 8mkg / h ab.
1. Ich habe eine Karte auf TP4056, um den 18650-Akku aufzuladen. Dementsprechend ist dies ein Ladegerät.
2. Natürlich werde ich den Netzschalter betätigen, aber ich ziehe nur die Drähte heraus.
3. Der Kondensator ist auf dem Foto einfach nicht sichtbar. Er befindet sich hinter dem Transistor. Warum zwei Widerstände? Ja, für das zur Hand eingestellte Fasten (10 kom + 22 kom.) Nach Ihrem Rat.
4. Bis der Widerstand durchbricht. Ich habe keine 1 Baumwolle bei 10 MΩ.
5. Ich bin damit einverstanden, dass es Tonabnehmer gibt. Ich habe darüber gesprochen. Und ohne Tonabnehmer funktioniert es überhaupt nicht. Nimmt der Autor keine Tonabnehmer auf? Auf seinem Foto liegt der Transistor auf dem BB-Wandler.
Zitat: Sergei H.
Nun, es funktioniert nicht

Wer ist er"?
Dieses Spielzeug ist nicht für eine bestimmte Zeit vorgesehen. Für Haushaltszwecke sind gewöhnliche Halbleiter ausreichend. Indirekt kann die Eignung von Bauteilen anhand der Verwendung in industriell hergestellten Geräten geschätzt werden.
1. Sie haben eine nicht erfolgreiche Karte auf TP4056: Sie funktioniert in einem Ladegerät, nicht in einem Gerät. Der Autor hat das richtige Board, nur ist es falsch eingeschaltet.
2. Es gibt keinen Netzschalter.
3. Der Autor hat einen Kondensator parallel zum Ausgang des Transistors. Wahrscheinlich aus gutem Grund. ;) Du hast einen unverständlichen Knoten aus einem Transistor und zwei Widerständen. ((
4. Der Widerstand in der Sensorschaltung beträgt nach dem Foto nicht mehr als 0,25 W, daher beträgt seine maximale Betriebsspannung nicht mehr als 250 V. Es ist erforderlich, entweder einen Widerstand pro 1 W oder zwei niedrigere Leistungen in Reihe auf jeweils 5,1 MΩ einzustellen .
5. Nur ein paar Antennen für Strahlungsaufnehmer und deren Empfang. Die Schnittstelle zwischen dem Sensor und Arduino sollte sich in unmittelbarer Nähe zu diesem befinden und nicht 30 cm von diesem entfernt.
Kommt es Ihnen nicht seltsam vor, ein Gerät zur Erfassung von Strahlung von Bauteilen mit hohem Integrationsgrad herzustellen, bei denen das Risiko eines Strahlungsausfalls extrem hoch ist? Ein Mikroprozessor, eine Eisanzeige, in der mehr Transistoren vorhanden sind als in einem Mikrocontroller, eine Mikroschaltung zum Anheben, ein Lithiumtreiber. Nichts verpasst?
Bei mir liegt dp-1. Wenn ich nichts im Namen verwechsle. Es hat einen sb-20 und einen anderen Sensor, ich erinnere mich nicht an den Namen. Alle auf Transistoren montierten Met. Gebäude. Das ist eine echte Sache! Sie können Nägel hämmern, 38 Jahre auf das Gerät, aber es funktioniert immer noch!
Und dieser wird aufhören zu arbeiten, noch bevor er Zeit hat, etwas zu messen.
Nun, es funktioniert nicht. Aber ich habe einen 600-V-Kondensator mit 0,1 mkf an die Lücke (Transistorbasis, Sensorkathode) angeschlossen, an die die Impulse gehen.


Hier ist ein Foto. Der Sensor funktioniert. Ich habe überprüft, ob er klickt.
Möglicherweise besteht ein schlechter Kontakt in den Signalstromkreisen der Eisanzeige. Beim Anschließen an das Lot normalisiert sich alles.
Öffnen Sie nun den Sensor-Transistor-Stromkreis (löten Sie nur ein Bein des hochohmigen Widerstands oder Sensors). Wenn es zu Störungen kommt, wenden Sie sich an Ihren Sprengstoffwandler. Möglicherweise reicht es aus, die Ausgangskapazität zu erhöhen oder die "Masse" ordnungsgemäß zu trennen.
Und noch einmal frage ich: Zeichnen Sie ein Stromversorgungsdiagramm auf ein Blatt Papier (Modul auf TP4056, Konverter Ubat-> 5 V, Batterie), machen Sie ein Foto und legen Sie es hier ab. Sie können dies natürlich in jedem Programm tun. Wie Sie es vorziehen.
Wenn alles in Ordnung wäre, würde es genauso funktionieren, das von USB, das von Batterie.
Zählt ohne Probleme. Vielleicht ist der Sensor kaputt?
Trennen Sie den BB-Konverter. Versuchen Sie, den K-E-Transistor kurzzuschließen. Wird es zählen oder nicht?
Ersetzte den Widerstand 10 KOhm, 32 KOhm. Es gab Impulse. Ich dachte, ich hätte es verdient. Es gibt nur einen Tonabnehmer, der vom 400-Volt-Wandler erfasst wird, der auch ohne Sensor funktioniert. Voller Fignien. Vor allem misst er 8 bis 14 μg / h. Hier ist es. Und das fängt die Spitze auf, wenn ich die Spannung auf 425 Volt erhöhe.
"Wir heilen nicht nach dem Foto." )))
Zeichnen Sie ein Diagramm des Stromanschlusses auf die Packungsbeilage (Modul am TP4056, Konverter Ubat-> 5 V, Batterie), machen Sie ein Bild und legen Sie es hier ab. Sie können dies natürlich in jedem Programm tun. Wie Sie es vorziehen.
Natürlich können Sie auch 10 MΩ auf 5,1 MΩ ändern, aber der Wirkungsgrad des Geräts nimmt ab. Und über das falsche Verhältnis der Widerstände wird im allerersten Kommentar geschrieben.
Zitat: Ivan_Pokhmelev
Versuchen Sie, die Stromversorgung erst nach dem Boost-Modul, aber danach zu schalten, da Sie weiterhin an Ihrer Aussage festhalten und nicht bereit sind, einen geheimen Stromkreis zu teilen. Was wird passieren?

Ivan, tut mir leid, ich verstehe nicht, wie ich die Stromversorgung nach dem Boost-Modul umschalten soll.
Danke, ich werde es versuchen.
Ersetzen Sie den Basiswiderstand.
Versuchen Sie, die Stromversorgung erst nach dem Boost-Modul, aber danach zu schalten, da Sie weiterhin an Ihrer Aussage festhalten und nicht bereit sind, einen geheimen Stromkreis zu teilen. Was wird passieren?
Nicht Mama, sondern Mama. Wenn die Spannung stabil ist, ersetzen Sie den 10-kΩ-Basiswiderstand durch 20 ... 30 kΩ.
Ich habe mir die Kommentare unter dem Video angesehen, einer beschreibt dasselbe, was dieses Gerät nicht funktioniert. Es gibt keine Impulse vom Sensor. Ich werde ARDOS auf Arduino machen.
Zitat: Ivan_Pokhmelev
Zitat: Sergei H.
Ja, in meiner Ernährung stimmt alles.
Nein! Wenn es keine Probleme mit USB gibt, sondern mit dem Akku, kann dies nicht richtig sein (es sei denn, der Akku funktioniert natürlich).
Ich frage noch einmal - zeichne das Arduino-Kraftschema.

Warum zeichnen? Es ist hier nicht möglich, einen Fehler zu machen. + Um + - um dies zu erklären, denke ich, dass das Display keine Zeit zum sofortigen Laden hat, wenn der Akku von USB wahrscheinlich verzögert ist.
Zitat: Ivan_Pokhmelev
Wahrscheinlich nicht Mama, aber MOhm? Bevor Sie sich für einen Widerstand entscheiden, teilen Sie uns mit, wie Sie die Sensorversorgungsspannung mit welchem ​​Gerät an welchem ​​Punkt einstellen.

Wie ich bereits sagte, hat der Wandler auf dem MC34063 gemacht. Es hat keinen Spannungsabfall, was mit einem Multimeter mit einem Eingang 1 MOM zu messen ist, das 10 MOM, was ein statisches Voltmeter ist. Außerdem ist die Spannung sehr stabil. Ich empfehle es.
Wahrscheinlich nicht Mama, aber MOhm? Bevor Sie sich für einen Widerstand entscheiden, teilen Sie uns mit, wie Sie die Sensorversorgungsspannung mit welchem ​​Gerät an welchem ​​Punkt einstellen.
Zitat: Sergei H.
Ja, in meiner Ernährung stimmt alles.
Nein! Wenn es keine Probleme mit USB gibt, sondern mit dem Akku, kann dies nicht richtig sein (es sei denn, der Akku funktioniert natürlich).
Ich frage noch einmal - zeichne das Arduino-Kraftschema.
Zitat: Sergei H.
Ja, bei der Stromversorgung stimmt bei mir alles. Die Frage ist anders: Bei einer 1,5-Volt-Batterie nach 10 kom öffnet sich der Transistor ohne Probleme, und wenn Sie die Transistorbasis nach 10 Minuten direkt an den Widerstand anschließen, öffnet sie sich nicht. Ich reduziere die Nennleistung ohne Probleme auf 1 Minute ?
Ab der 5. Mutter öffnet sich das gleiche. Vielleicht sollte ich die 5. Mutter anstelle der 10. Mutter einsetzen. Ich habe einen sbm-20-Sensor.
Ja, bei der Stromversorgung stimmt bei mir alles. Die Frage ist anders: Bei einer 1,5-Volt-Batterie nach 10 kom öffnet sich der Transistor ohne Probleme, und wenn Sie die Transistorbasis nach 10 Minuten direkt an den Widerstand anschließen, öffnet sie sich nicht. Ich reduziere die Nennleistung ohne Probleme auf 1 Minute ?

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