Existe algum ponto em uma fonte de alimentação 2.0A (ou superior), considerando o fusível 1.1A?


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Minha pergunta: é meu entendimento, com base nas perguntas frequentes oficiais do Raspberry Pi, no wiki e em vários tópicos do fórum no Stackexchange e em outros lugares, que o Raspberry Pi tem um polifusor 1.1A na entrada micro-USB, o que limita a corrente total que o Pi + qualquer periférico pode chegar a 1.1A.

Entendo que vale a pena usar uma fonte de alimentação um pouco maior que 1.1A porque:

  • você pode obter uma voltagem mais estável sem forçar a fonte de alimentação até seus limites
  • tamanhos como 1.5A podem ser mais comuns que 1.1A, 1.2A etc; e 1.0A é muito baixo

No entanto, dada a existência do polifusor 1.1A, não consigo descobrir o objetivo de um suprimento 2A . Eu acho que eu já vi suprimentos da 3A comercializados. A menos que eu realmente esteja sentindo falta de alguma coisa, não há como extrair tanta corrente diretamente através do Pi (sem contar a divisão do cabo para uma configuração personalizada), e acho difícil acreditar que você obtenha benefícios adicionais de "tensão mais estável" movendo até 2.0A de 1.5A. Então, as empresas que vendem esses suprimentos maiores estão erradas? Ou meu entendimento está errado?

Você pode ver minha troca de e-mail com o suporte do ModMyPi sobre isso neste tópico no Reddit (role para baixo; observe que não parece que eles estavam realmente cientes do fusível 1.1A). Também iniciei um novo tópico lá e nos fóruns oficiais do raspberrypi.org, mas este é meu primeiro post no Stackexchange, para que não me permita postar mais de dois links.


Classificada para mais amplificadores, é mais provável que produza uma tensão estável, independentemente do consumo de energia do Pi. Uma fonte de alimentação classificada em 1,5 ampères pode fornecer 5V quando o Pi consumir 700mA, mas apenas 4,7 marginal quando o Pi consumir 1050mA. Todas as outras coisas iguais a uma amperagem maior provavelmente produzirão uma tensão mais estável.
Joan

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@ joan que é lixo. A maioria dos PSUs com classificação "mais alta" são de fato "carregadores" - projetados para carregar rapidamente a nova geração de telefones, e muitos estão em conformidade com a mais recente especificação USB, que permite que a tensão caia para 3,6v na carga.
Milliways

Respostas:


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** AVISO: Teoria eletrônica chata, quase nenhuma figura ou diagrama, apenas texto em preto ...

Os amplificadores não tornam as tensões mais estáveis, os amplificadores não têm nada a ver com isso! O que torna as tensões estáveis ​​é a qualidade dos componentes e o design do adaptador de energia.

As fontes de alimentação 1A baratas geralmente caem para 800ma quando carregadas, porque são baratas! Capacitores de filtro baratos (ou inexistentes), regulador de tensão simples e ponte retificadora usados, geralmente queimam após 6 a 12 meses. Mas isso ainda não responde por que eles fornecem fontes de alimentação de 2 ou 3 A !?

Mesmo um 0,5 Amp funcionará (como conectado à TV USB para XBMC), mas enquanto você não conectar outros dispositivos USB, como o WiFi, ele geralmente não será usado acima de 500ma, mas é uma má ideia, é claro.

Uma boa fonte de alimentação é uma fonte de alimentação comutada, como as usadas em computadores, mas obviamente não precisamos de 450 watts! Mas você pode obter 25 watts (5v * 5A) e eles custam 15USD (baia barata), mas fornecem 5V a 0% de carga ou 5V a 99% de carga e podem fornecer até 25 watts de energia contínua, em cabos de até 2 metros! Só porque eles são construídos melhor e têm melhores componentes eletrônicos para filtrar (estabilizar) tensões!

Como demonstrado no gráfico abaixo, o único motivo que aumenta a carga na fonte de alimentação (Amperes) reduz a tensão é porque fontes de alimentação não regulamentadas (baratas) inerentemente possuem essa falha. Portanto, no gráfico, você vê desregulado a tensão cai porque o design é barato, mas, na verdade, em fontes de alimentação adequadas, a carga não influencia a tensão. Outros motivos podem ser porque eles obtêm melhores ofertas do fornecedor ou você recebe um hub USB, que você alimenta no 3A, permitindo conectar um HDD USB, WiFI, USB TUner e Pi para criar uma PVR média. Portanto, o Pi nunca utilizará mais de 1A e o polifusor 1.1A ficará feliz!

OK, este gráfico mostra a diferença entre as fontes de alimentação baratas de que você fala e as fontes de alimentação reguladas. (Sim, um gráfico!) (A curva real é mais parabólica do que linear, onde a tensão começa a cair drasticamente em cerca de 50% a 70% da carga, mas ilustra bem o problema)

insira a descrição da imagem aqui

As fontes de alimentação podem ficar muito complicadas, pois alguns dispositivos precisam de energia extremamente limpa para funcionar corretamente, como os osciloscópios de ponta. Os computadores pessoais também precisam de uma fonte de alimentação decente em várias tensões. Realmente, se você deseja que o Pi funcione corretamente, você deve usar uma fonte de alimentação regulada, pois muitos problemas, como WiFi ruim, são causados ​​por fontes de alimentação ruins e cabos baratos e podem ter pelo menos 5A, para que você possa alimentar qualquer outra coisa com isso. . Você precisa se lembrar de que o Pi realmente possui mais 3 reguladores de energia nele.


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Desculpe pela resposta atrasada (achei que tinha notificações por email configuradas, mas aparentemente não). Entendo que uma fonte de alta amperagem não garante uma tensão mais estável, se ainda for uma fonte de baixa qualidade. No entanto, gostaria de saber se você ainda pode fazer a afirmação geral de que um suprimento de 2-3A é mais provável (mas não garantido, como você disse) de fornecer mais perto dos 5V completos ao desenhar 1.1A, em comparação com um suprimento de 1.0-1.5A . Há uma grande post aqui que mostra as curvas de potência reais para carregadores: righto.com/2012/10/a-dozen-usb-chargers-in-lab-apple-is.html
user14384

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Não. Fontes de alimentação baratas, quanto mais os amplificadores não significam, a queda de tensão será menor. É mais provável que seja o contrário !! quanto mais altos os amplificadores, maior a probabilidade de haver uma queda de tensão maior - porque fornecer mais AMPS requer melhores circuitos e com baixo custo. Vale a pena comprar uma fonte de alimentação comutada ou como carregadores USB marcados com FAST CHARGE, como Apple, Belkin, etc. Porque isso economizará muito risco de arranhar a cabeça.
Piotr Kula

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1.1A polifusor significa "você pode desenhar aproximadamente (!) 1.1A continuamente e não desarmar esse polifusor". no entanto, não diz nada sobre os picos atuais, e posso dizer, o polifusor 1.1A pode lidar com segurança com correntes de até 2.0A por um curto período de tempo.

Portanto, SIM, existe uma maneira de extrair mais de 1,1 A da fonte de alimentação, e o raspberry Pi regularmente (principalmente durante a inicialização) usa muito, é por isso que sua fonte de alimentação deve fornecer pelo menos 2,0 A ou mais, especialmente se você tiver alguma coisa conectada às portas USB.


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Interessante - vejo "aproximadamente 700mA" citado o tempo todo como consumo de energia típico do Modelo B, mas nunca vi medições de picos na energia de inicialização. Você mesmo fez essas leituras ou possui um link? Eu ficaria curioso para ler mais sobre isso.
User14384

Acho que lenik significava inicialização com outros periféricos conectados, o que criaria grandes picos no consumo de energia se você ligar o interruptor. Mas apenas brevemente, como em menos de um segundo.
Piotr Kula

@ppumkin sem periféricos, apenas o pi framboesa. o meu tem pelo menos um capacitor grande ao lado de um regulador de energia e suponho que levaria facilmente alguns amperes (por um curto período de tempo) para carregá-lo na tensão nominal. além disso, notei que a CPU consome muito durante a inicialização, não sei por que, talvez algum tipo de padrão de acesso de verificação / recarga de memória.
lenik

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Isso é interessante :) Eu nunca medi isso antes. Seria interessante conectar o Pi a um osciloscópio bom o suficiente e fazer um vídeo lado a lado, onde os amplificadores são plotados enquanto o Pi está inicializando.
Piotr Kula
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