C'è qualche punto per un alimentatore da 2,0 A (o superiore), dato il polifusibile da 1,1 A?


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La mia domanda: è la mia comprensione, basata sulle FAQ ufficiali di Raspberry Pi, sul wiki e su numerosi thread del forum su Stackexchange e altrove, che Raspberry Pi ha un polifusibile da 1,1 A sull'ingresso micro-USB, che limita la corrente totale che il Pi + qualsiasi periferica può disegnare a 1.1A.

Capisco che vale la pena utilizzare un alimentatore leggermente più grande di 1,1 A perché:

  • è possibile ottenere una tensione più stabile non stressando l'alimentazione ai suoi limiti
  • dimensioni come 1,5 A possono essere più comuni di 1,1 A, 1,2 A ecc .; e 1.0A è troppo basso

Tuttavia, data l'esistenza del polifusibile 1.1A, non riesco a capire lo scopo di una fornitura 2A . Penso di aver persino visto le forniture 3A commercializzate. A meno che non mi manchi davvero qualcosa, non c'è modo di assorbire così tanta corrente direttamente attraverso il Pi (senza contare la divisione del cavo per alcune impostazioni personalizzate), e faccio fatica a credere che si ottengano ulteriori vantaggi di "tensione più stabile" spostandosi fino a 2,0 A da 1,5 A. Quindi, le aziende che vendono queste forniture più grandi sbagliano? O la mia comprensione è sbagliata?

Puoi vedere il mio scambio di email con il supporto ModMyPi su questo in questo thread su Reddit (scorri verso il basso; nota che non sembra che fossero davvero a conoscenza del fusibile 1.1A). Ho anche iniziato una nuova discussione lì e sui forum ufficiali di raspberrypi.org, ma questo è il mio primo post su Stackexchange, quindi non mi lascerà pubblicare più di due link.


Valutato per più amplificatori significa che è più probabile che produca una tensione stabile indipendentemente da quanto assorbe il Pi. Un alimentatore valutato a 1,5 amp potrebbe emettere 5 V quando il Pi assorbe 700 mA, ma solo un marginale 4.7 quando il Pi assorbe 1050 mA. A parità di altre condizioni, un amperaggio maggiore produce probabilmente una tensione più stabile.
Giovanni,

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@joan che è spazzatura. La maggior parte dei PSU con rating "più alto" sono in realtà "caricabatterie", progettati per caricare rapidamente la nuova generazione di telefoni e molti sono conformi alle più recenti specifiche USB, che consentono di abbassare la tensione a 3,6 V al carico.
Milliways,

Risposte:


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** ATTENZIONE: teoria dell'elettronica noiosa, quasi nessuna immagine o diagramma, solo testo nero ...

Gli amplificatori non rendono le tensioni più stabili, gli amplificatori non hanno nulla a che fare con questo! Ciò che rende stabili le tensioni è la qualità dei componenti e il design dell'alimentatore.

Gli alimentatori economici 1A di solito scendono a 800ma quando vengono caricati perché, sono economici! Condensatori di filtro economici (o inesistenti), semplice regolatore di tensione e ponte raddrizzatore utilizzati, di solito si bruciano dopo 6 ~ 12 mesi. Ma questo non risponde ancora perché forniscono alimentatori da 2 o 3 amp !?

Anche un 0,5 Amp funzionerà (come collegato alla TV USB per XBMC) ma finché non si collegano altri dispositivi USB, come il WiFi in genere non utilizzerà oltre i 500ma, ma ovviamente è una cattiva idea.

Un buon alimentatore è un alimentatore commutato (switching), come quelli utilizzati nei computer, ma ovviamente non abbiamo bisogno di 450 watt! Ma puoi ottenere 25 watt (5v * 5A) e costano 15USD (cheapbay) ma forniscono 5 V con carico dello 0% o 5 V con carico del 99% e possono fornire fino a 25 watt di potenza continua, su cavi fino a 2 metri! Solo perché sono costruiti meglio e hanno un'elettronica migliore per filtrare (stabilizzare) le tensioni!

Come dimostrato nel grafico seguente, l'unica ragione che aumenta il carico sull'alimentatore (Amp) riduce la tensione è perché gli alimentatori non regolati (economici) hanno intrinsecamente questo difetto. Quindi nel grafico vedi non regolate le cadute di tensione perché il design è economico, ma in realtà, negli alimentatori adeguati il ​​carico non ha influenza sulla tensione. Altri motivi potrebbero essere perché ottengono offerte migliori dal fornitore o si ottiene un hub USB, che si alimenta del 3A, che consente di collegare un HDD USB, WiFI, USB TUner e Pi per realizzare un PVR medio. Quindi il Pi non userà mai più di 1A e il polifusibile 1.1A sarà felice!

OK, questo grafico mostra la differenza tra gli alimentatori economici di cui parli e gli alimentatori regolati. (Sì, un grafico!) (La curva effettiva è più parabolica che lineare, dove la tensione inizia a scendere drasticamente con un carico di circa il 50% ~ 70%, ma illustra bene il problema)

inserisci qui la descrizione dell'immagine

Gli alimentatori possono diventare davvero complicati in quanto alcuni dispositivi richiedono un'alimentazione estremamente pulita per funzionare correttamente, come gli oscilloscopi di fascia alta. I personal computer necessitano di un'alimentazione decente anche a varie tensioni. Davvero, se vuoi che Pi funzioni correttamente, dovresti usare un alimentatore regolato perché molti problemi, come il WiFi scadente, sono causati da alimentatori di schifezze e cavi economici e potrebbero anche ottenere almeno 5A, quindi puoi alimentare qualsiasi altra cosa da esso . Devi ricordare che il Pi ha effettivamente 3 regolatori di potenza in più integrati.


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Ci scusiamo per la risposta ritardata (pensavo di aver impostato le notifiche e-mail, ma apparentemente no). Comprendo che un'alimentazione con amperaggio superiore non garantisce una tensione più stabile, se è ancora un'alimentazione scadente per cominciare. Tuttavia, mi chiedo se puoi ancora fare l' affermazione generale che una fornitura di 2-3A è più probabile (ma non garantita, come hai detto) per fornire più vicino ai 5 V completi quando si disegna 1.1A, rispetto a una fornitura da 1,0-1,5 A . C'è un ottimo post sul blog che mostra le curve di potenza effettive per i caricabatterie: righto.com/2012/10/a-dozen-usb-chargers-in-lab-apple-is.html
user14384

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No. Alimentatori economici, più gli amplificatori non significano affatto che la caduta di tensione sarà minore. È più simile al contrario !! più alti sono gli amplificatori, maggiore è la probabilità che si verifichi una caduta di tensione maggiore, poiché fornire più AMPS richiede circuiti migliori e con cheapo. Vale la pena acquistare un alimentatore a commutazione o come caricabatterie USB contrassegnati con FAST CHARGE, come Apple, Belkin, ecc. Perché questo ti farà risparmiare un sacco di graffi alla testa.
Piotr Kula,

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1.1A polyfuse significa "puoi disegnare approssimativamente (!) 1.1A in modo continuo e non far scattare questo polyfuse". tuttavia non dice nulla sugli attuali picchi, e posso dirti che il polifuso 1.1A può gestire in modo sicuro fino a 2,0 A correnti per un breve periodo di tempo.

Quindi, SÌ, c'è un modo per attingere più di 1,1 A dall'alimentatore e raspberry Pi regolarmente (durante l'avvio principalmente) usa così tanto, ecco perché l'alimentatore dovrebbe essere in grado di fornire almeno 2,0 A o più, in particolare se hai qualcosa collegato alle porte USB.


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Interessante: vedo "circa 700mA" sempre indicato come consumo tipico del modello B, ma non ho mai visto misurazioni di picchi nella potenza di avvio. Hai preso tu stesso queste letture o hai un link? Sarei curioso di saperne di più.
user14384

Penso che lenik significasse avvio con altre periferiche collegate, il che creerebbe grandi picchi nel consumo di energia se si accende l'interruttore. Ma solo brevemente, come in meno di un secondo.
Piotr Kula,

@ppumkin senza periferiche, solo il lampone pi. il mio ha almeno un grande condensatore accanto a un regolatore di potenza, e suppongo che ci vorrebbe facilmente qualche amplificatore (per un breve periodo di tempo) per caricarlo alla tensione nominale. oltre a ciò, ho notato che la CPU consuma molto durante l'avvio, non so perché, forse un qualche tipo di controllo di accesso / ricarica della memoria.
lenik,

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È interessante :) Non l'ho mai misurato prima. Sarebbe interessante collegare il Pi a un oscilloscopio abbastanza buono e fare un video fianco a fianco, in cui gli amplificatori sono tracciati mentre il Pi si avvia.
Piotr Kula,
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