低成本单板计算机(例如最新的 Raspberry Pi 3)正越来越多地用于监视和控制应用的无外设嵌入式设计中。使用高级语言开发应用程序,在 Linux 发行版上运行,并在板上集成无线连接,这为开发和交付创新应用程序开辟了新途径。低成本单板计算机(例如最新的 Raspberry Pi 3)正越来越多地用于监视和控制应用的无外设嵌入式设计中。使用高级语言开发应用程序,在 Linux 发行版上运行,并在板上集成无线连接,这为开发和交付创新应用程序开辟了新途径。通过主流的 5 V 手机充电器为这些电路板供电已经变得相对简单,但人们对使用从环境中收集的能量也越来越感兴趣。这为系统设计人员提供了更大的灵活性,可以将电路板放置在不容易连接电源线的位置。这些电路板的电源要求使得可充电电池在没有外部电源的情况下是不可行的,外部电源可以通过太阳能电池供电。通过主流的 5 V 手机充电器为这些电路板供电已经变得相对简单,但人们对使用从环境中收集的能量也越来越感兴趣。这为系统设计人员提供了更大的灵活性,可以将电路板放置在不容易连接电源线的位置。这些电路板的电源要求使得可充电电池在没有外部电源的情况下是不可行的,外部电源可以通过太阳能电池供电。对于不需要屏幕的系统,使用太阳能电池为嵌入式单板计算机供电越来越可行。由于电路板上器件的功耗下降,太阳能电池和电源管理芯片的效率都提高了,因此有机会使用电池直接为电路板供电,并对电池子进行涓流充电。系统。这允许电池为单板计算机和通信链路供电数月甚至数年。对于不需要屏幕的系统,使用太阳能电池为嵌入式单板计算机供电越来越可行。由于电路板上器件的功耗下降,太阳能电池和电源管理芯片的效率都提高了,因此有机会使用电池直接为电路板供电,并对电池子进行涓流充电。系统。这允许电池为单板计算机和通信链路供电数月甚至数年。Raspberry Pi的Raspberry Raspberry Pi的Raspberry Pi 3Pi 3是这一举措的关键部分,因为它将 Wi-Fi 和蓝牙功能与 1.2 GHz 四核 ARM® Cortex®-A53 处理器一起集成到板上。这避免了通过 USB 端口使用无线适配器的更高功耗。该板的额定运行电流最大为 2.4 A,以支持 USB 端口上的外围设备。是这一举措的关键部分,因为它将 Wi-Fi 和蓝牙功能与 1.2 GHz 四核 ARM® Cortex®-A53 处理器一起集成到板上。这避免了通过 USB 端口使用无线适配器的更高功耗。该板的额定运行电流最大为 2.4 A,以支持 USB 端口上的外围设备。该板的功耗在空闲时为 31 mA,在处理器和内存负载下上升至 580 mA。另一个电流负载是 SMSCLAN9514 USB 控制器,它在挂起模式下使用 74 mA。以太网连接的 594 mA 不太可能相关,因为可以通过以太网电缆供电。该板的功耗在空闲时为 31 mA,在处理器和内存负载下上升至 580 mA。另一个电流负载是 SMSCLAN9514 USB 控制器,它在挂起模式下使用 74 mA。以太网连接的 594 mA 不太可能相关,因为可以通过以太网电缆供电。图 1:Raspberry Pi 的 Raspberry Pi 3 开发板集成了无线连接功能。图 1:Raspberry Pi 的 Raspberry Pi 3 开发板集成了无线连接功能。无线连接的功耗取决于设置的占空比,这应该安排在主板之后启动,以避免峰值电流要求过高。