Cette carte d'extension résoudra tous vos problèmes de surveillance de l'alimentation.
Au lieu de vous battre avec deux multimètres, vous pouvez simplement utiliser la puce INA219B sur ce circuit pour mesurer à la fois la tension du côté haut et l'appel de courant continu sur I2C avec une précision de 1%.
La plupart des appareils de mesure du courant ne sont bons que pour la mesure du côté bas. Cela signifie qu'à moins que vous ne vouliez impliquer une batterie, vous devez coller la résistance de mesure entre la masse cible et la masse réelle. Cela peut causer des problèmes dans les circuits, car l'électronique n'apprécie pas que les références de masse changent et se déplacent en fonction de la variation de l'appel de courant. Cette puce est beaucoup plus intelligente - elle peut mesurer le courant latéral élevé, jusqu'à +26VDC, même si elle est alimentée par 3 ou 5V. Il renvoie également la tension du côté haut, ce qui est idéal pour suivre l'évolution de l'autonomie des batteries ou des panneaux solaires.
Un amplificateur de précision mesure la tension aux bornes de la résistance de détection de 0,1 ohm, 1%. La différence d'entrée maximale de l'amplificateur étant de ±320mV, cela signifie qu'il peut mesurer jusqu'à ±3,2 Amps. Avec le CAN 12 bits interne, la résolution à la gamme ±3,2A est de 0,8mA. Avec le gain interne réglé au minimum de div8, le courant maximal est de ±400mA et la résolution est de 0,1mA. Les hackers avancés peuvent retirer la résistance de détection de courant de 0,1 ohm et la remplacer par leur propre résistance pour modifier la plage (par exemple, une résistance de 0,01 ohm pour mesurer jusqu'à 32 ampères avec une résolution de 8 mA).
Adafruit comprend un connecteur à 6 broches (pour que vous puissiez facilement fixer ce capteur à une planche d'essai) ainsi qu'une fiche terminale de 3,5 mm pour que vous puissiez facilement fixer et détacher votre charge.
L'utilisation est simple. Alimentez le capteur lui-même avec 3 à 5VDC et connectez les deux broches I2C à votre microcontrôleur. Connectez ensuite l'alimentation de votre cible à VIN+ et la charge à la terre à VIN-. Adafruit propose un tutoriel détaillé qui effectuera tous les gains, les gammes et les calculs pour vous - il vous suffit de brancher et d'utiliser Arduino ou CircuitPython !
Comme si cela ne suffisait pas, Adafruit a également ajouté des connecteurs STEMMA QT compatibles avec SparkFun Qwiic pour le bus I2C, de sorte que vous n'avez même pas besoin de souder les lignes I2C et d'alimentation. Il suffit de le connecter à votre micro préféré à l'aide d'un câble adaptateur STEMMA QT. Les connecteurs Stemma QT permettent également d'utiliser l'INA219 avec nos différents accessoires associés. Le câble QT n'est pas inclus, mais nous en avons une variété dans la boutique.
DÉTAILS TECHNIQUES
Historique des révisions : En date
du 29 janvier 2021, Adafruit a mis à jour ce capteur à la norme STEMMA QT pour les capteurs. Il y a maintenant quatre trous de montage et deux connecteurs STEMMA QT pour une connectivité plug-and-play ! Le schéma est le même ; seule la forme mécanique a changé.
Les fichiers de la fiche technique, du Fritzing et du PCB EagleCAD sont disponibles dans le tutoriel du produit.
Résistance de détection de courant de 0,1 ohm 1% 2W
Jusqu'à une tension cible de +26V
Jusqu'à une mesure de courant de ±3,2A, avec une résolution de ±0,8mA
Remarque : le bornier fourni avec votre produit peut être bleu ou noir.
Cette carte/puce utilise les adresses I2C 7 bits 0x40, 0x41, 0x44, 0x45, sélectionnables à l'aide de cavaliers.
Dimensions du produit : 25,6 mm x 20,4 mm x 4,7 mm / 1,0" x 0,8" x 0,2".