《树莓派实战秘籍》——1.19 技巧19测量主板电压(伏特)

简介:

本节书摘来自异步社区《树莓派实战秘籍》一书中的第1章,第1.19节,作者: 【美】Ruth Suehle , Tom Callaway 更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

1.19 技巧19测量主板电压(伏特)

如果你还不是使用万用表的高手,你很快就会是。Pi的项目都需要使用电源,而Pi提供了一种方法,可以让你在主板上检查电源。

假如你手边没有几个电源可以做交替检验,或者你决心要获得一种特别的/不寻常的电源工作方式,你将需要检查树莓派的电压。

树莓派上有两个测试点是专为此需求而设计的,如图1-14所示,TP1是5V测试点,TP2是地。

它们的位置在A型主板上略有不同,但也在相近的地方,但是它们依然在主板上标注着TP1和TP2这样的小小的白色丝印文字。

要测试电压:

1.插入你希望使用的所有外设,给Pi(以及周边设备)上电。

2.将你的万用表测量范围设为20V。

3.将万用表的红色表笔接触TP1,黑色表笔接触TP2(如图1-15所示)。

Pi要求5V电源质量较好,但允许其电压有+/-0.25 V左右的公差。这意味着你看到的最小电压在4.75V左右,但最好应在4.8V以上。低于这个值,你的外设可能会功能失常或者甚至连Pi都根本启动不起来,Pi还可能会自动重启。

你也可以试着拔掉各种外设、使用不同的显示器、去除以太网等等,在这种种情况下重新测试看看结果变化。


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这是电!

这种情况是完全有可能的:树莓派是你第一次如此接近你的电子产品的电相关部分。如果确实如此的话,所有和电力工程相关的这类东西都值得一读。不过在最基本的层面上,你应该要理解这三个术语以及它们之间的关系:

电压

两点之间的电荷差

电流

电荷流动(横截面上)的比率

电阻

材料倾向于抵抗电荷流动(电流)的能力

如果你知道了它们中的两个,就可以根据欧姆定律计算出第三个值。该定律的表达式为V=I*R,或者表述为电压(伏特)等于电流(安培)乘以电阻(欧姆)。讨厌数学的人可以从在线的欧姆定律计算器网站(http://www.ohmslawcalculator.com/ ohms_law_calculator.php)上的方便工具中得到帮助。
记住这一点,当发生有趣的事情而你又不知道为什么时,很可能值得你去做一次快速的电源检查。

你也可以使用Pi的测试点测试它的自恢复保险丝。自恢复保险丝是一种击穿后可以修复自身的保险丝,树莓派上至少使用了一个这种保险丝,它在板子的背面标注为F3,如图1-16所示。


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早期的Pi在USB端口上也有两个自恢复保险丝,现在已经被0欧姆电阻取代了。它们被称作F1和F2。
如果你把Pi翻转过来并将SD卡槽朝向你,你可以发现F3就在SD卡槽的 左边。

自恢复保险丝需要花多长时间“痊愈”是不确定的,可能多达数天,但也可能被永久损坏。尽管它们可被更换,但你首先需要测试你的F3自恢复保险丝是否有问题。

  1. 取出SD卡和所有的外围设备,不像测试电压时需要将它们都插上。
  2. 将主板背面向上。
  3. 使用同样的设置(20V范围),将一只表笔接触TP2的背面(因为主板被翻转了),另一只表笔接触F3朝向SD卡槽的那一端的金属部分。测试结果可以告诉你保险丝是否有电。
  4. 接着,将一只表笔接触TP2的背面,另一只表笔接触F3朝向板边的一端的金属部分。测试结果可以告诉你是否有电压进来。

F3上的读数比进来的电压低0.2V左右是正常的,但如果超过这个值,则表示自恢复保险丝有问题。

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