Dwa możliwe rozwiązania:
(1) MOŻE działać dla Ciebie: Dodaj superkondensator obsługujący 5,4 V na końcu kamery.
Mogą to być 2 x 2,7 V czapki połączone szeregowo, najlepiej z równoważeniem, lub 1 wyższe napięcie znamionowe (rzadko).
Z czasem ładuje się do 5 V, a następnie radzi sobie z skokami napięcia kamery. Przy dłuższym użytkowaniu spadnie, ale nadal będzie znacznie lepszy w przypadku skoków i skoków.
Im większa pojemność, tym lepiej.
Oto przykład 5,4 V. Czapka 5F
ESR wynosi 0,067 oma, co sugeruje co najmniej 10 amperów prądu rozładowania.
Na stanie Digikey 15,30 USD 1.
Arkusz danych - Bussman, 5,4 V, 5 F.
5F teoretycznie spadnie o 1 V w ciągu 5 sekund przy drenie 1 A
lub o 1 V w ciągu jednej sekundy przy drenie 5 A
Co oznacza, że gwałtowne wzrosty rzędu kilku amperów przez ułamek sekundy (prawdopodobnie) ograniczą wahania do rzędu dziesiątych części wolta.
Jak dobrze to dla Ciebie działa, jest TBD.
Możesz użyć 2 x 2,7 V superkapsy szeregowo.
Pojemność netto wynosiłaby połowę wartości 1 cap dla dwóch zastosowanych równych limitów. np. 2 x 2,7 V, 100 uF szeregowo = 5,4 V, 50 F odpowiednik. Oto tabela
superkapów Digikey, w magazynie, wyceniona w 1 ilości i w kolejności malejącej pojemności
Jako wskazówka:
5000F 208 $!
1200F 49 USD
100F 10
USD 10F 3 USD
Oto
tabela porównawcza charakterystyk Supercaps Maxwell 2.7V od 1F do 3000F
(2) 4 baterie AA NimH z przyjemnością ustabilizują się po pewnym czasie do napięcia w stanie ustalonym i zapewnią zdolność udarową rzędu 5A-10A. 4,5 V / 4 = 1,125 V. Wartość NimH byłaby lepsza, gdyby napięcie w stanie ustalonym było wyższe, ale może być w porządku przy tym napięciu.
Znajomość faktycznego losowania kamery w różnych stanach pomoże nam w udzieleniu lepszych odpowiedzi.
Jakie jest napięcie na adapterze pod obciążeniem?
Nie powinno się zbytnio zwisać, ale może.