คำถามติดแท็ก voltage-regulator

ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเป็นวงจรแบบแอนะล็อกที่สร้างแรงดันเอาต์พุตที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามแรงดันไฟฟ้าขาเข้าหรือการเปลี่ยนแปลงโหลด เร็คกูเลเตอร์สวิตช์มีประสิทธิภาพมากกว่าลิเนียร์เชิงเส้น

1
ความแตกต่างระหว่าง DC-DC Switching“ Controllers” และ“ Regulators” และ“ Converters” ใช่มั้ย
ฉันกำลังมองหาตัวควบคุมการเปลี่ยนสำหรับการออกแบบของฉันและฉันตรงไปที่ Digikey ... ตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าความแตกต่างทั่วไประหว่างหมวดหมู่เหล่านี้คืออะไร: PMIC - วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า - ชุดควบคุมการสลับกระแสไฟตรง DC PMIC - วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า - วงจรควบคุมการสลับกระแสไฟตรง DC พวกเขาทั้งคู่ดูเหมือนจะมีอุปกรณ์ที่คล้ายกันมากและฉันก็ไม่เห็นความแตกต่าง

2
การออกแบบพาวเวอร์ซัพพลาย - วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าหลายตัว
ฉันกำลังพยายามออกแบบแหล่งจ่ายไฟ DC แบบตั้งโต๊ะสำหรับใช้กับโครงการขนาดเล็ก breadboards, arduino เป็นต้นนี่คือรายการสิ่งที่ฉันต้องการ: รางแรงดันไฟฟ้าคงที่สำหรับ 24V, 12V, 9V, 5V และ 3.3V แก้ไข: ข้อกำหนดปัจจุบัน: 1A จะไม่เป็นไร 2A ฉันจะมีความสุขและทุกที่ใกล้กับ 3A เต็มรูปแบบที่นำเสนอจากอิฐพลังงานแล็ปท็อปที่ฉันใช้ (ดูด้านล่าง) จะดีมาก รางแรงดันไฟฟ้าปรับได้ตั้งแต่ ~ 0V ถึง ~ 24V การปรับความกว้างพัลส์บนรางตัวแปร แผงโวลต์มิเตอร์บนรางตัวแปร ไฟ LED แสดงสถานะ พอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์ USB (สิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามนี้เช่นวิธีการที่เลือกได้สำหรับจัดการกับ spikes แรงดันไฟฟ้าชั่วคราวจากการใช้ PWM เพื่อโหลดกำลังไฟฟ้าอุปนัยช่วงความถี่ PWM ที่ปรับได้ ฯลฯ ) ฉันจะใช้อิฐพลังงานแล็ปท็อป …

3
ใช้เวลาหลายวันในการชาร์จโทรศัพท์จากแผงโซลาร์ 10W
ฉันซื้อแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก10 วัตต์ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 570 มิลลิแอมป์ที่จุดสูงสุดตามข้อกำหนด: พลังงาน: 10 วัตต์ แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า: 18 โวลต์ แม็กซ์ ปัจจุบัน (เด็กซน): 570 mA ดังนั้นฉันซื้อตัวแปลงแบบลดลงที่ลดแรงดันจาก 18V เป็น 5V จากนั้นฉันเชื่อมต่อพอร์ต USB เข้ากับพอร์ตเพื่อชาร์จโทรศัพท์ ตอนนี้ปัญหาคือใช้เวลาหลายวันในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 7.22 Wh ดังนั้นด้วยกำลังสูงสุด 7 W จากพาเนล (สมมติว่าจะไม่ถึง 10 W) ดังนั้นควรชาร์จโทรศัพท์ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง มันไม่เกิดขึ้นและฉันอยากจะรู้ว่าทำไม ... ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นตัวแปลงดังนั้นฉันได้ลองกับตัวปรับแรงดันไฟฟ้า 5V ( LM7805 ที่รู้จักกันดี) และมีปัญหาเดียวกัน ยิ่งกว่านั้นเมื่อฉันใช้ LM7805 และเชื่อมต่อโทรศัพท์แรงดันไฟฟ้าลดลงถึง 3V ดังนั้นฉันจึงสงสัยว่ามีกระแสไฟจากแผงควบคุมไม่เพียงพอ ตัวแปลง Step-down เป็นอันนี้ซึ่งมีคุณสมบัติ: …

2
เครือข่ายตัวต้านทานที่ผิดปกติในวงจรตัวแทนของ MC7805 - มันทำอะไร?
อีกคำถามหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ถามเกี่ยวกับ MC7805 และเชื่อมโยงกับมัน แผ่นข้อมูลสำหรับทั่วไป MC7800-ชุดของหน่วยงานกำกับดูแล 1 เมื่อฉันอ่านมันฉันสังเกตเห็นรูปที่ 1 แผนผังผู้แทนและมีสิ่งก่อสร้างที่ฉันไม่เข้าใจซึ่งฉันได้เน้นไว้ในภาพต่อไปนี้: อย่างที่คุณเห็นมีตัวต้านทานจำนวนมากที่ผ่านมาทั้งหมด! ฉันรู้ว่าไดอะแกรมในแผ่นข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงตัวแทนดังนั้นฉันคิดว่าคำถามของฉันคือ: สิ่งนี้ควรแสดงถึงอะไร ฉันเดาว่ามันเกี่ยวข้องกับโหมดการป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่ง: ขีด จำกัด กระแสไฟฟ้าการปิดตัวด้วยความร้อนและ / หรือการชดเชยพื้นที่ปลอดภัย แต่ฉันไม่เข้าใจว่าตัวต้านทานจะถูกข้ามอย่างสมบูรณ์และชัดเจนหรือไม่ 1) ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับรุ่น 7805 ไบรอันดรัมมอนด์ชี้ให้เห็นในความคิดเห็นต่อคำตอบว่าเป็นเรื่องทั่วไปซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ของตัวต้านทานอธิบายได้ง่ายขึ้น

3
ทำไมตัวเก็บประจุมากเกินไปในแบบคู่ขนานสำหรับ Vdd supply net? เราไม่สามารถเพิ่มทั้งหมดเพื่อแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุขนาดใหญ่เพียงตัวเดียวได้หรือไม่
นี่คือแผนผังของตัวควบคุมพลังงาน IC และตัวกรองของ Basys-2 มันเป็นเพียงตัวอย่าง แต่สิ่งนี้ค่อนข้างคล้ายกับการออกแบบหลายอย่างที่ฉันเคยเห็น ทำไมจึงมีตัวเก็บประจุจำนวนมากเพิ่มขึ้นในแบบคู่ขนานมากกว่าตัวเก็บประจุขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว? ใครสามารถให้ข้อดีและข้อเสียของฉันในการเพิ่มตัวเก็บประจุจำนวนมากในแบบคู่ขนานแทนที่จะเป็นตัวเก็บประจุขนาดใหญ่หนึ่งตัวสำหรับแต่ละเครือข่ายซัพพลาย

4
LM7805C ทางเลือกในการผลิตความร้อนน้อยลง
ปัจจุบันฉันใช้ LM7805 สำหรับวงจรที่จำเป็น5Vสำหรับ MCU / misc และดึง100-300mAกระแส แรงดันไฟฟ้าอินพุตเป็น 12V จากซ็อกเก็ตรถยนต์ ฉันไม่ได้ใช้แผ่นระบายความร้อนเนื่องจากข้อ จำกัด ด้านพื้นที่ (ไม่ต้องการวางบน PCB) ควบคุมแรงดันไฟฟ้าคือการผลิตความร้อนมากเกินไปผมเข้าใจว่ามันเกิดจากการกระจายอำนาจในการที่จะ12V 5Vคำถามคือฉันจะได้รับสิ่งนี้5Vด้วยความร้อนน้อยเกินไป? อาจจะเป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าทั่วไปอื่น ๆ หรือเทคนิคอื่น ๆ ?

4
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าควรเป็นอะไรสำหรับตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า L7805CV
ฉันกำลังดูแผ่นข้อมูลและดูระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แต่ฉันไม่เห็นระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตขั้นต่ำเลย มีข้อมูลนั้นอยู่ในนั้นและฉันเพิ่งจะหายไป? แรงดันไฟฟ้าขาเข้าต่ำสุดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้านี้คืออะไร?

3
วิธีการเลือกตัวเหนี่ยวนำสำหรับวงจรควบคุมเจ้าชู้?
ฉันกำลังออกแบบวงจรตัวควบคุมบัคโดยอาจเป็นMAX16974เป็นตัวควบคุม ฉันไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนและจริง ๆ แล้วไม่ได้มีอุปกรณ์แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป ฉันติดอยู่ที่ส่วนที่ฉันควรเลือกตัวเหนี่ยวนำ ส่วนหนึ่งของปัญหาคือมีให้เลือกมากมาย (รวม 13,000 รายการจาก Farnell) ฉันทำให้พวกมันถูกกรองไปที่ประมาณ 100 แต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าค่านั้นถูกต้องหรือไม่และวิธีการเลือกจากส่วนที่เหลือที่เหลืออยู่ เนื่องจากจะไม่มีการทำสำเนาจำนวนมากราคาจึงไม่น่าเป็นห่วง หลังจาก googling นิดหน่อยฉันพบว่าแอป Texas Instrumentsเกี่ยวกับการเลือกตัวเหนี่ยวนำสำหรับใช้กับตัวควบคุมการสลับ แต่ฉันไม่สามารถหาค่าคงที่ที่ใช้ในสมการได้ ปรับปรุง: ตัวควบคุมจะใช้กับอินพุต 10-20 โวลต์ (ส่วนใหญ่ประมาณ 15 โวลต์) เอาท์พุทจะเป็น 5 โวลต์โดยมีกระแสประมาณ 1A ฉันไม่ได้จริงๆตอนนี้ที่รายละเอียดอื่น ๆ ควรจะเป็น ฉันต้องการให้พลังงานกับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการ 5VDC เช่นราสเบอร์รี่ pi หรือชาร์จโทรศัพท์ผ่าน usb

5
การแปลงและการปรับแรงดันไฟฟ้าออกของฮับไดนาโม
คำนำ - ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากนัก: P ฉันสั่งฮับไดนาโมสำหรับจักรยานของฉัน ฉันทำการบ้านเล็กน้อยแล้วและนี่คือข้อค้นพบของฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้: การส่งออกของไดนาโมดังกล่าวข้างต้นเป็น 6 โวลต์ AC แรงดันเอาต์พุตของไดนาโมไม่เสถียรมันแตกต่างกันไปตามความเร็วของไดนาโม มีโอกาสที่ไฟจะระเบิด;) เหตุผลเป็นเพราะแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร จากข้างต้นฉันมีคำถามสองสามข้อ มีวงจรง่าย ๆ ที่แปลง AC เป็น DC เอาท์พุท? ฉันได้อ่านเกี่ยวกับวงจรเรียงกระแสบริดจ์บางอัน แต่ต้องการจะแน่ใจอย่างแน่นอน นอกจากนี้ขนาดของวงจรมีความง่ายขนาดไหนและเชื่อถือได้อย่างไร? สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันต้องการรู้ฉันจะสร้างวงจรเพื่อให้เอาท์พุท 6 โวลต์ที่ผันผวนจากไดนาโมเพื่อแปลงเป็น 5 โวลต์ (ชาร์จ USB) เสถียร DC ออก? มีผู้ใดบ้างไหม? ค่าใช้จ่ายของวงจรดังกล่าวคืออะไรหรือฉันสามารถสร้างได้อย่างง่ายดายตั้งแต่เริ่มต้น? ฉันได้อ่านที่ไหนสักแห่งที่เสียบอุปกรณ์กับแหล่งอินพุตที่ไม่เสถียร (ในกรณีนี้เอาต์พุต 5 โวลต์จากไดนาโมไปยัง iPhone ของฉัน) จะทำให้อุปกรณ์ระเบิด ดังนั้นถ้าฉันไม่สามารถสร้าง (หรือซื้อ) วงจรของจุด 2 ที่กล่าวถึงข้างต้นได้ฉันสามารถใช้เอาต์พุต 5 โวลต์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ระดับกลางเช่นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำรองสำหรับ …

2
การใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า 5v - จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ? ตัวเลือกที่ดีกว่า
ฉันยังใหม่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฉันกำลังเรียนรู้เมื่อฉันไปและฉันไม่พบคำตอบที่ฉันต้องการ เมื่อพูดถึงการเขียนโปรแกรมฉันไม่กลัวความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฉันไม่ต้องการซื้อชิ้นส่วนอีกต่อไปเพราะฉันทอดมัน! ฉันกำลังพยายามสร้างบางสิ่งที่มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันสามอย่าง: หน้าจอ LCD ขนาด 4.3 นิ้ว, โวลต์ราสเบอร์รี่ Pi ขนาด 5 โวลต์และอุปกรณ์กำหนดเองขนาด 12 โวลต์ ฉันมีความคิดว่าฉันสามารถแยกพลังงานออกได้ฉันต้องการสามวิธีจากแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลท์: หนึ่งโดยตรงไปยังหน้าจอ LCD, อีกโดยตรงไปยังอุปกรณ์ที่กำหนดเองและอีกหนึ่งเป็น5 โวลต์ควบคุมหลังจากนั้น splicing เป็น สาย USB ที่จะเสียบเข้ากับ Pi ในขณะที่ฉันกำลังทำการวิจัยฉันสังเกตเห็นว่ามีคนพูดว่าตัวเก็บประจุในวงจรก่อนและหลังตัวควบคุมมีผลบังคับใช้เพื่อป้องกันกระแสไม่ให้สั่น คำถามที่ 1:การแยกสามทางนี้กับเครื่องปรับเสียงเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ ฉันเข้าใจว่ามีศักยภาพที่จะต้องใช้ฮีทซิงค์บนตัวควบคุม นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันหากจำเป็น คำถามที่ 2:วงจรของฉันต้องการตัวเก็บประจุดังกล่าวหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นชนิดใด / คุณภาพจะดีที่สุด? ฉันรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเก็บประจุ นอกจากนี้ฉันเจอองค์ประกอบนี้ในขณะที่อ่านคำถาม / คำตอบอื่นที่นี่; บางทีนี่อาจจะดีกว่าตัวควบคุมแบบปกติ? คำถามที่ 3:ใครบางคนที่ไม่เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก แต่ดีกว่าฉันอย่างแน่นอนว่ามันอาจจะง่ายกว่าที่จะใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB รถยนต์ …

2
ระดับ I2C ขยับ
ขณะนี้ฉันกำลังออกแบบวงจรที่สามารถบันทึกข้อมูลจากเซ็นเซอร์และบันทึกข้อมูลที่บันทึกไว้ใน EEPROM อุปกรณ์ทั้งสองของฉัน (EEPROM และเพื่อการทดสอบ RTC) เชื่อมต่อผ่านบัส I2C กับ PIC16F887 µC อย่างไรก็ตามช่วงการทำงานของแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ทั้งสองนั้นไม่เหมือนกัน (5v สำหรับ EEPROM, 3.3 สำหรับ RTC) และแบตเตอรี่ของฉันคือแบตเตอรี่ 9V ดังนั้นฉันจึงออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวเปลี่ยนระดับซึ่งประกอบด้วย MOSFET สำหรับการเดินสาย SDA / SDL ยิ่งไปกว่านั้นฉันได้เพิ่มตัวควบคุมแรงดัน LM317 สองตัวเพื่อให้พลังงานแก่อุปกรณ์ (9V-> 3.3V และ 9V-> 5V) เนื่องจากฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ฉันจะขอบคุณถ้าคุณสามารถดูสิ่งที่ฉันทำและบอกฉันว่าฉันทำอะไรผิดอย่างน่ากลัว!

1
ทำไมเร็คกูเลเตอร์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าซีรีย์ TO-220 79xx จึงนำแรงดันอินพุตไปยังแผงระบายความร้อน
ฉันพบว่ามันค่อนข้างอันตรายที่จะเชื่อมต่อชุดระบายความร้อนขนาดใหญ่กับตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าซีรีย์ 79xx เพราะพวกมันถ่ายโอนแรงดันอินพุตลบทั้งหมดไปที่แผ่นระบายความร้อน ทำไมพวกเขาถึงไม่ได้สร้างอันดับที่ 79xx ซีรีส์ GND เหมือนที่ทำกับซีรีย์ 78xx GND ปลอดภัยกว่าในแง่หนึ่งเมื่อเทียบกับระดับแรงดันไฟฟ้าลบขนาดใหญ่ มีเหตุผลใดบ้างสำหรับการกำหนดค่าพินที่แตกต่างกัน?

3
ความแตกต่างระหว่างแท็บของตัวควบคุมและพินหรือไม่?
ใช้ LM1117 linear regulator คลาสสิกhttp://cache.national.com/ds/LM/LM1117.pdf Pin 2 คือ Vout แท็บยังเป็น Vout จากมุมมองเค้าโครงส่วนประกอบจะดีถ้าฉันสามารถเชื่อมต่อตัวเก็บประจุเอาท์พุทกับแท็บแทนพิน ความแตกต่างในการทำงานระหว่างแท็บและพินคืออะไร หนึ่งมีความสามารถในการดำเนินการในปัจจุบันน้อยกว่าอื่น ๆ ? ฉันสามารถปล่อยพินลอยและเชื่อมต่อแท็บเข้ากับตัวเก็บประจุเอาท์พุทแทนได้หรือไม่? ฉันต้องขอตัวเก็บประจุเอาท์พุทกับพินหรือไม่? ฉันจะตัดหมุดให้สั้นลงกับแท็บได้หรือไม่

1
วิธีการเลือกตัวเก็บประจุที่เหมาะสมสำหรับการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าอินพุต
ฉันมีการออกแบบที่ฉันมีไอซีความเร็วสูงและจำเป็นต้องใส่ตัวเก็บประจุบนสายแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าและป้องกันจากการแหลมหรือการลดลง ฉันทำงานที่ 5v และระหว่าง 300 และ 500 mA การวิจัยของฉันระบุว่าฉันต้องการตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าสำหรับแอปพลิเคชันนี้ แต่ฉันไม่รู้ว่าจะเลือกค่าความจุที่เหมาะสมได้อย่างไร นอกจากนี้ทำไมฉันไม่สามารถใช้ตัวควบคุมสำหรับจุดประสงค์นี้ไม่ได้ แผ่นข้อมูลสำหรับ IC ของฉันระบุว่าฉันควรใช้ตัวเก็บประจุ แต่ VR จะไม่ทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่

1
องค์ประกอบนั้นจาก Schematic ADP5091 คืออะไร?
ฉันกำลังมองหาคำอธิบายว่าองค์ประกอบนั้นทำอะไรภายในวงจรนั้น สามารถพบได้ในหน้า 3 ของแผ่นข้อมูลของ ADP5091: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADP5091-5092.pdf มันจะช่วยฉันออกไปมาก ขอบคุณล่วงหน้า!

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.