기기를 매일 안전하게 사용하는 방법은 무엇입니까?


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나는 간단한 깨우기 빛을 모았습니다. 정격 7V 및 600mA의 순간에 외부 전원 공급 장치가 있습니다. 내부에는 Arduino와 MOSFET에 의해 제어되는 많은 LED가 있습니다.

그것은 현재 잘 작동하지만 내가 떨어져있는 동안 내 아파트를 태우지 않도록하고 싶습니다. 지금까지 나는 다음과 같은 기능을 생각했습니다.

  • 전원 공급 장치의 최대 출력 아래에 정격 퓨즈
  • MOSFET을위한 알맞은 방열판. 없이 따뜻해 지지만 손가락이 타지 않습니다.

다른 고려 사항이 있습니까?

편집 : 장치가 침실에서 사용됩니다. 야간에는 가스가 너무 많지 않습니다.


근처에 가스 또는 기타 가연성 물질이 있습니까? 리튬 배터리, 화학 물질 등과 같은 다른 요소는 고무에 ESD 충전이 적 으면 주유소를 태울 수 있기 때문에이 질문에 대답 할 수 없습니다.
표준 Sandun

답변:


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이것이 전문적인 디자인이라면 고장 모드 및 효과 분석을 위해 FMEA를 수행 할 것 입니다. 양복과 넥타이에있는 컨설턴트는 고가의 FMEA 워크숍을 제공하지만 모두 상식입니다. 그를 버리십시오.

디자이너가 아닌 다른 사람들과 함께 창의적인 세션을 구성하십시오. 제품에 문제가 생길 수있는 것을 생각하고 싶습니다. 디자이너는 질문에 대답하기 위해 반드시 참석해야하지만 평가를 수행하기에 가장 좋은 사람은 아닙니다. 모든 디자이너는 자신의 디자인이 실패 할 수 없다고 생각하고 FMEA 중에는 디자인 중에 간과 된 문제도 간과됩니다.

잘못 될 수있는 사항 (실패 모드 부분)을 나열하면 발생 등급 (OR) 및 심각도 등급 (SR)에 대한 열을 추가합니다. 실패가 발생할 가능성과 발생했을 경우 얼마나 나쁜지. 고장의 결과로 굴의 불이 꺼지면 집이 타 버릴 때보 다 심각도가 낮습니다 (1). OR 및 SR 제품은 위험 우선 순위 번호 (RPN)를 제공합니다. RPN을 기준으로 표를 높은 순서에서 낮은 순서로 정렬하면 먼저 어떤 문제를 공격해야하는지 알 수 있습니다.



좋아, 그것은 복잡하고 전혀 재미없는 것 같습니다. 취미 프로젝트의 경우 모든 작업을 원하지 않으면 취미를 편직으로 전환하는 것이 좋습니다. 그러나 그 원칙은 여전히 ​​남아 있습니다. 잘못 될 수있는 것, 그것이 얼마나 나쁜지, 그리고 그것을 막기 위해 할 수있는 일을 평가하십시오.

퓨즈는 가능한 많은 문제에 대한 간단한 솔루션이므로 대부분의 제품에서 퓨즈를 찾을 수 있습니다. 퓨즈는 전원에서 본 첫 번째 부품이어야합니다. 전원 공급 장치 자체를 보호하지 않기 때문에 전원 공급 장치와 회로 사이에 배치하지 마십시오 (퓨즈가없는 경우 제외).
가열이 위험 할 경우 히트 싱크를 제공 할 수 있습니다 (아마도 FET를 사양 내에 유지하려면 필요할 것입니다). 추가 보험을 받으려면 과열 감지기로 과열 감지기를 사용하여 과열의 경우 회로를 끄십시오 (일부). 예를 들어 전압 조정기에는 열 보호 기능이 내장되어 있으므로 추가 온도 센서가 필요하지 않습니다.

더 많은 경우 회로에 대한 자세한 정보가 필요하지만 과열 및 과전류 (단락) 보호는 대부분의 중요한 장애를 다룹니다.


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5W 미만의 정격 변압기를 통해 절연 된 안전 승인 저전압 공급 장치를 사용하여 맞춤형 하드웨어를 설계 할 경우 안전 위험은 소비자가 사용하기에는 매우 낮습니다. 설계자가 고장으로부터 구성 요소를 보호하는 데 관심이있는 경우가 더 많지만 개인 안전에 대해서는 우려하는 것이 좋습니다. 구성 요소 고장으로 인해 인증을 받으려면 가연성 테스트 요구 사항을 충족해야하는 공급이 부족할 수 있습니다. 이것은 "Polyfuse"또는 재설정 가능한 열 저항과 같은 내장 보호 장치, 퓨즈 또는 공기 흐름없이 연장 된 고장 후 2 차 권선을 태우는 것만으로 구성 될 수 있습니다.

귀하의 경우, 부하에 적합한 공급 장치를 선택하는 데 더 관심이 있으며 직렬 드롭으로 과도한 열이 발생하지 않도록 필요한 것보다 더 많은 전압을 사용하지 마십시오. DC 벽면 공급 장치는 일반적으로 조정되지 않으며, 이는 부하가 정격 전류와 일치 할 때까지 지정된 것보다 높은 전압임을 의미합니다. 이는 LED MOSFET 스위치에서 더 많은 V * I 손실을 만듭니다. 7V 600mA 전원 공급 장치보다는 5V 1A 전원 공급 장치를 고려하여 더 적은 전압으로 더 많은 LED를 병렬로 구동 할 수 있습니다. 낮은 드롭 아웃 또는 LDO 레귤레이터는 Arduino에 필요할 수도 있고 필요하지 않을 수도 있지만 필요에 따라 필터링을 통해 조정되지 않은 소스에서 드라이버를 실행합니다.

너무 뜨겁지 않으면 LED 배선이 단락되지 않는 한 걱정하지 마십시오. 따라서 MOSFET을 보호하기 위해 LED 전류에 대해 직렬 등급으로 재설정 가능한 퓨즈를 추가하십시오. 이들은 함께 갱단 될 수 있으며 소량으로 2 비트를 소비 할 수 있습니다.

그건 내 2 센트 가치 야

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