Arduino Uno는 연중 무휴 운영이 가능합니까?


33

Arduino Uno의 신뢰성과 내구성에 대해 궁금합니다.

과도한 사용으로 인해 "살인"경험이있는 사람이 있습니까?

그렇다면 보드가 실패하는 데 얼마나 걸립니까?


2
좋은 질문, 나는 24 시간 연중 무휴로 실행되어야하는 Ethernet Shield로 작은 추적기를 구축하기 시작했으며 몇 시간의 테스트 후에 이미 따뜻해졌습니다.
powtac

3
Arduino를 냉각하려면 arduino.stackexchange.com/q/36/25
powtac을

1
나는 거의 1 년 동안 IR 센서를 사용하고 몇 개의 고전력 LED를 전환하는 arduino를 실행했습니다. 일부 헤더 핀에 산화물이 형성되어 결국 저항이 증가하여 실패했습니다. 핀을 빠르게 문지르면 다시 작동합니다.
Anindo Ghosh

1
적절한 환기가 이루어지면 영원히 또는 MTBF에 닿을 때까지 실행해야합니다. 이더넷 쉴드가있는 메가와 몇 달 동안 수십 개의 센서가 작동하며 네트워크와 센서 및 XBee를 지속적으로 모니터링하고 LCD 디스플레이를 구동합니다. 5V 레귤레이터를 히트 싱크하고 상자의 환기구를 잘라 내야했습니다. 엔지니어링 엘리트 전문가와 반대되는 주장과 달리 견고합니다. 전자 부품, 스 누티 아이비 리그 대학 실험실에 내장 된 모든 장치와 동일하며 동일한 신뢰성을 가져야합니다 :)
Ron J.

답변:


18

한 번에 며칠 동안 보드에 전원을 공급했습니다. 실행중인 코드는 매우 간단했지만 손상은 없었습니다. 사전 조정 된 5V 소스로 전원이 공급되어 온보드 레귤레이터가 작동하지 않았 음을 주목할 가치가 있습니다.

9v보다 낮은 것은 하드웨어 손상이있을 수 있지만 전압이 클수록 온보드 레귤레이터가 매우 뜨거워 질 수 있습니다.


어떤 온도에서 하드웨어가 손상 될 수 있는지 알고 있습니까?
nathangiesbrecht

3
@nathangiesbrecht-대부분의 IC (즉, arduino의 실제 CPU)는 85 ° C 이상 을 처리 할 수 있는 등급 입니다.
코너 울프

1
일반적으로 IC는 10 년 이상 신뢰할 수 있도록 설계되었으며, 일반적인 문제는 일부 한계 (너무 뜨겁거나 너무 많은 전류)를 초과하거나 환경이 시스템에 유입되도록하는 것 (산화, 부식 등)
naven87

1
일화 적으로, 지난 10 년 동안 모든 소스의 회로 기판에서 시간이 지남에 따라 발생하는 가장 일반적인 고장 메커니즘은 전해 커패시터의 고장으로 종종 인클로저 내부의 회로가 자체 가열되어 가속화됩니다. 따라서 (레귤레이터에 의해 생성 된) 열을 최소화하고 공기 순환을 허용하는 것이 도움이됩니다.
Chris Stratton

9

나는 몇 달 동안 아무런 문제없이 온라인으로 앉아있는 간단한 기상 관측소를 운영하고 있습니다.

외부 요인을 제외하고 유일한 실제 살인자는 열이므로 사용 응용 프로그램을 시험 사용 해보고 어떻게 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다. 너무 뜨거워지는 것이 걱정된다면 히트 싱크를 추가하는 것이 너무 힘들어서 온도를 걱정하지 않아도됩니다.


8

Arduino는 프로토 타이핑 장치로 사용됩니다. 이는 보드의 내구성 테스트가 매우 제한적임을 의미합니다.

보드가 정상 상태 온도에 도달하면 디자인에 보드 자체가 열 폭주로 들어가는 것은 없습니다.

그러나 프로그래밍 방식과 연결 방식은 다른 이야기 일 수 있습니다.


6

나는 하나를 가지고 놀면서 그것을했습니다 (간단한 프로그램으로 2 일 동안 계속했습니다). 따뜻해 지지만 아무 일도 일어나지 않습니다.

특히 코드가 프로세서에서 다소 무거운 경우에는 그것이 시원하게 유지되도록 제안합니다. 방열판이 트릭을 수행하거나 작은 팬을 연결할 수 있습니다.

그 외에도 모든 입력 전압 (전원, 입력 핀)이 변동되지 않는지 확인하십시오. Arduino에는 Raspberry Pi보다 변동에 의한 영향을 덜 받기에 충분한 안전 저항이 있지만 입력 전압이 너무 큰 경우에도 계속 사용할 수 있습니다.


내가 과도하게 위험한 전압을 알고 있습니까?
nathangiesbrecht

@nathangiesbrecht : 그렇습니다. ATmega328P 데이터 시트 303 페이지 에는 입력 전압을 Vcc + 0.5 V 이상으로 두거나 (예 : "5 V"Arduinos에서 +5.5 V) 입력 전압을 마이너스 아래로 끌어 내리면 과도한 위험을 감수하고 있음을 나타냅니다. 0.5 V.
davidcary 2016 년

3

과도한 열은 유일한 장기적인 위협입니다. 그것은 다음과 같이 작동합니다 : 전원 공급 장치를 통해 지속적으로 에너지를 추가합니다. 대부분의 열 형태입니다. 다른 한편으로 Arduino는 또한 환경에 대한 열을 잃게됩니다. 온도가 높을수록 더 많이 방출됩니다.
Arduino가 30 분 정도 실행되면 평형에 도달하게됩니다. 방출 된 에너지가 흡수 된 에너지와 일치하는 온도에 도달했습니다. 온도가 정상이면 (섭씨 85도 미만) 영원히 지속됩니다. 빨리 뜨거워지지 않도록하십시오. 인클로저가없는 Arduino는 몇 분 안에 평형 상태에 도달하며 온도는 정상입니다. 인클로저에서 냉각 통풍구를 제공하거나 금속 케이스의 경우 방열판 역할을하는 다른 금속 구조물에 장착 할 수 있습니다.

한 시간 후에도 장치가 뜨거워지지 않으면 24/7 작동하는 것이 안전 할 것입니다.


3

내가 부르는의 함대 실행 Piduino 데이터 수집 및 원격 제어 쌍 Rpi3와 아두 이노 우노 -들.

그들은 모든 종류의 환경 조건에서 연중 무휴로 운영됩니다.

https://www.SDsolarBlog.com/montage 에서 십여 개에 의해 생성 된 실시간 데이터를 볼 수 있습니다.

처음 며칠이 지나도 Uno가 완전히 실패한 적이 없습니다 (오래된 욕조 곡선 )

이 곳은 미국 남서부 사막의 태양열 발전소에 있으며 외부에서 매일 온도가 급상승합니다.

그들이 실패하게 만드는 것은 항상 하나의 먼지가 있습니다. 핀 헤더 소켓에 들어갑니다. DHT22 온도 센서와 같은 디지털 장치의 경우 측정 값이 단순히 중지되기 때문에 발생했습니다. 아날로그 전압 입력의 경우 전압 분배기 판독 값이 너무 높거나 (접지 리드의 저항을 의미) 너무 작게 (감지 리드의 저항을 의미) 시작하기 때문에 발생했습니다.

위의 몽타주 링크로 이동하면 외부 배터리 전압 모니터 접지 리드가 손상되었음을 알 수 있습니다. 새로운 보드가 구축되었으며 곧 설치 될 예정입니다. 그러나 현재 밤새 정상 안정 전압은 전압계가 배터리에서 보여주는 12.7 이상을 보이고 있습니다.

따라서 "실패"라는 용어는 상대적입니다. 공급 업체의 불량한 품질 관리로 인해 전체 고장이 발생하는 것으로 입증되었습니다. 그러나 열화는 훨씬 더 자주 발생하며 점진적입니다.


2

물론, 나는 보통 내 자신의 보드를 만들고 아무 문제없이 몇 달 동안 켜 두었습니다. 때로는 3 ~ 4 번처럼 계속 작동하도록 전원을 껐다가 켜야했습니다.


당신이 말하는 것은 몇 개월 안에 3-4 번 실패했다는 것입니다.
nathangiesbrecht

나는 당신이 가진 문제가 하드웨어 자체가 아닌 소프트웨어의 이상한 가장자리와 관련이 있다고 생각합니다.
코너 울프

1
예, 몇 개월 내에 3-4 번 실패했습니다 (2012 년 7 월 이후 정확해야 함). 매일 키패드를 사용하여 사무실 문을 여는 데 사용됩니다. 확실하지가 소프트웨어 또는 하드웨어 문제,하지만 우리는 키를 수동으로 문을 열어 그래서 갑자기 꺼 경우 (모든 꺼지면 보드 그 자체에 연결된 모든 구성 요소와 센서).
moenad

1

Arduino는 프로토 타이핑을 위해 설계되었지만 아트 설치 및 기타 24/7 응용 프로그램에서 정기적으로 사용됩니다. 실제로 몇 년 동안 실행되는 정상적인 조건에서 마모되는 것은 없습니다.

CPU에서 코드가 매우 무거워도 MCU가 아니라 따뜻하게하는 조정기 일 뿐이며 문제는 없습니다.

내가 볼 수있는 유일한 문제는 몇 와트의 부하를 연결하고 레귤레이터를 자동 셧다운 레벨 바로 아래로 과부하시키는 것입니다. 아마 여전히 괜찮을 것입니다.

Arduino가 죽을 경우 플래시 마모, 단락 / 과전압, 정전기 또는 커넥터 고장 / 기타 기계적 문제 / 슬레지 해머 공격 일 가능성이 높습니다.



0

나는 일하는 실험실에서 세포 (LA-4, MCF-7 등)를 성장시키기위한 인큐베이터를 만들었습니다. 2017 년 5 월부터 2 개의 릴레이, 1 개의 바이폴라 트랜지스터, 4 개의 센서를 읽고 LCD 화면에 값을 표시합니다. 인큐베이터 내부를 청소 한 후 다시 두 번만 셧다운했습니다. 매우 안정적인 전원 공급 장치에서 12VDC로 전원을 공급하고 있으며 리플 출력이 낮습니다 (<5mV).

재미있는 사실 : 센서는 항상 rh = 95-100 %입니다.

당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.