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Table des matières
Caméra autonome
Alimentation solaire pour ESP32-CAM (fonctionnement pendant la charge)
Hypothèses de base (ESP32-CAM)
- Tension requise : 3.3 V (entrée carte)
- Courant moyen : 120–200 mA
- Pics Wi‑Fi + caméra : 500–700 mA
- Fonctionnement intermittent (deep sleep recommandé)
👉 Le système doit fonctionner même quand la batterie est en charge.
Panneau solaire recommandé
🔆 Choix optimal
Panneau solaire 6 V – 3 W
- Tension à vide : ~7 V
- Courant max : ~500 mA
- Format courant : ~110 × 70 mm
Pourquoi 3 W ?
- Compense les pertes (charge + conversion)
- Suffisant même par luminosité moyenne
- Permet recharge + fonctionnement simultané
| Panneau | Verdict |
| 6 V / 1 W | ❌ Trop juste |
| 6 V / 2 W | ⚠️ Limite |
| 6 V / 3 W | ✅ Recommandé |
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Batterie LiPo
- 1S 3,7 V – 2000 à 3000 mAh
- Courant de décharge ≥ 1 A
- Protection intégrée recommandée
—
Architecture retenue
Panneau solaire 6 V / 3 W
│
▼
BQ24074 (Power Path)
┌───────────────┐
│ IN SYS BAT│
└─┬────┬────┬──┘
│ │ │
│ │ └──► LiPo 3,7 V
│ │
│ └──► 3,5–4,4 V (SYS)
│
▼
Protection TVS + C
SYS → Boost 3.3V → ESP32‑CAM
—
Conversion vers 3.3 V
Convertisseur recommandé
TPS62162 (Texas Instruments)
- Entrée : 3 – 17 V
- Sortie : 3.3 V fixe
- Courant : jusqu’à 1 A
Alternative low-cost : MT3608 (moins propre RF)
—
Schéma simplifié (connexion)
[Panneau 6V] + ──────┬───────── IN BQ24074 - ──────┴───────── GND BQ24074: - BAT ───────── LiPo + - SYS ──► TPS61291 IN TPS61291: - OUT 5V ──► 5V ESP32‑CAM - GND ─────► GND commun ESP32‑CAM: - 5V - GND
—
Réglages importants
Mesure de courant à INA-181
- alimentation 3.3V
- tension de sortie ± 1V autour de la ref.
- mesure bidirectionnelle ± 1A.
$R_{SENSE} = \frac{V_{OUT} - V_{REF}}{I_{load} \times {G}}$
Si
- $R_{SENSE}$ = 10 mΩ
- $V_{REF}$ = 1.25 V
- G = 100 V/V
Alors
- $\DELTA V_{OUT}$ = ± 1V autour de 1.25V pour ± 1A
BQ24074
- $I_{charge}$ ≈ 500 mA (résistance $I_{SET}$)
- $I_{MAX}$ < 1 A (courant d'entrée max)
- VIN_DPM ≈ 4,8 V (optimisé solaire)
- Safety timer for fast charge ≈ 5 h
Fast charge current
$R_{ISET} = \frac{K_{ISET}}{I_{CHG}} = \frac{890}{I_{CHG}}$
Pour un courant de 500 mA max:
$R_{ISET} = \frac{890}{0.5} = 1780 Ω$
Input current limit
Limite de courant pouvant être tirée depuis la source.
$R_{ILIM} = \frac{K_{ILIM}}{I_{MAX}} = \frac{1550}{I_{MAX}}$
$R_{ILIM} = \frac{K_{ILIM}}{I_{MAX}} = \frac{1550}{1} = 1550 Ω$
Termination current
$R_{ISET} = 0.03 × \frac{R_{ITERM}}{I_{TERM}}$
The termination current is programmable up to 50% of the fastcharge current.
Par défaut (sans $R_{TERM}$) il est à 10% du courant de charge max.
Dynamic Charge Timers
$t_{PRECHG} = K_{TMR} × R_{TMR} = 48 \cdot 10^{-3} × R_{TMR}$
$t_{MAXCHG} = 10 × K_{TMR} × R_{TMR} = 10 × 48 \cdot 10^{-3} × R_{TMR}$
$ R_{TMR} = \frac{t_{MAXCHG}}{10 × 48 \cdot 10^{-3}} = \frac{5 × 3600}{10 × 48 \cdot 10^{-3}} = 37.5 kΩ$
Définitions
- DPPM: Dynamic Power Path Management
ESP32-CAM
- Activer deep sleep
- Couper LED flash si inutile
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8️⃣ Résumé final
| Élément | Choix |
| Charge solaire | BQ24074 |
| Batterie | LiPo 1S 2000–3000 mAh |
| Régulation | TPS61291 → 5 V |
| Panneau | 6 V – 3 W |
| Fonctionnement en charge | ✅ Oui |
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👉 Prochaine étape possible :
- calcul exact des résistances BQ24074
- version 3,3 V directe
- schéma KiCad / EasyEDA
- estimation autonomie (jours sans soleil)
