Questions tagged «voltage-regulator»

稳压器是一种模拟电路,其产生的稳定输出电压不会随输入电压或负载变化而变化。开关稳压器比线性稳压器效率更高。

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我的线性稳压器过热非常快
我正在使用没有散​​热器的5 V / 2 A稳压器(L78S05)。我正在用微控制器(PIC18FXXXX),几个LED和一个1 mA压电蜂鸣器测试电路。输入电压为aprox。24 VDC。运行一分钟后,电压调节器开始过热,这意味着如果我将其停留一秒钟以上,它会烫伤我的手指。几分钟后,它开始闻起来像燃烧的气味。这是该调节器的正常行为吗?是什么导致它发热那么大? 该电路中使用的其他组件: L1:BNX002-01 EMI滤波器 R2:压敏电阻 F1:保险丝0154004.DR

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锂离子(或LiPo)电池稳压的3.3V
背景 我希望使用锂离子或LiPo电池(可能是容量约为1000 mAh的电池)为电路供电。这些电池在放电期间的电压通常在4.2V至2.7V之间。 我的电路(以3.3V运行)具有400mA的最大电流需求-尽管我应该声明这只是大约5%的时间发生的峰值吸收;在剩余的95%的时间内,电路仅消耗约5mA的电流)。 题 将锂离子电池的(不断变化的)输出电压转换为所需的3.3V,以为峰值电流为400 mA的电流供电的最佳方法是什么?“最好的方式”是指最有效的电压转换,以便充分利用电池容量。 对我而言,最棘手的部分是,锂离子电池的电压有时会高于或低于我要求的最终电压!如果只是这两者之一,则可能分别使用LDO稳压器或升压IC(如TPS61200)。


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我可以使用1.5V电池将电压从3.3V降低到1.8V吗?
我正在连接通过SPI以1.8V工作的EEPROM;不幸的是,我周围没有1.8V电源,这是一个周末项目,我想在不去商店的情况下完成它。 我问了一个熟练的朋友一个建议,他建议我可以在电路中放置一个1.5V AA电池来获得1.8V。 这是声音配置吗?我是新手,但凭直觉,我觉得出了点问题,尤其是在当前强度方面。 编辑1:我知道这是个坏主意,但是我要在这里知道为什么。我找不到类似的问题,因此我认为在这里提醒为什么不追求这些坏主意会很有用。我将接受答案,并解释为什么不这样做。我知道应该使用稳压器完成此操作,我问如果没有它,是否有可能,因此答案可以是/否,并带有解释。我也很想知道任何人认为这是可能的。 编辑2:对于感兴趣的功耗,EEPROM是Winbond W25Q64FW,我将通过TXB0108电平转换器(B面)使用它。根据记录,我从来没有尝试过此电路(特别是在收到答案/评论之后),但是我对阅读可能的结果非常感兴趣。


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如何将AC转换为DC
我设计的电路需要在1A下输出5VDC。我正在尝试使用壁式变压器将电压降低至12VAC。下一步是二极管桥和纹波电容器。 纹波电压方程为: Vř 我p p 升ë= 我2 楼CVripple=I2fCV_{ripple} = \frac{I}{2fC} I = load current (1A) f = AC frequency (60Hz) C = Filter Capacitor (? uF) 如果我选择1000 uF的C,则纹波电压为8.3 V!我真的需要增加电容以降低纹波电压吗?还有另一种将AC转换为DC的方法吗?


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Arduino Uno R3:直接提供5V至5V稳压引脚?
我想使用由Arduino Uno R3电池供电的数据记录器。我想直接用升压稳压 5V可充电电池电源为其供电pin 5V。 我不想在PowerJack上以5V供电,或者Vin因为在5V供电时Vin不必要降低电压,而在5V供电则不必要U1。 让我们看一下原理图:http : //arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf 我已经对其进行了编辑,看看绿色区域和蓝色路径(首先忽略黄色区域): 我担心,仅向其提供pin 5V电源可能会破坏将U1> 5V + Vin降至5V 的线性稳压器。 题 向5V +稳压供电是否可接受且安全pin 5V? 我还应该将其短接Vin吗? 不幸的是U1,数据表中没有(NCP1117ST50T3G)的内部原理图。 为了利息 看一下黄色区域:我错了吗?或者保护二极管接反了?它不应该有阴极USBVcc吗? 编辑1: 正如三个答案所述,这是通过USB向Arduino提供5V稳压电源的最安全方法,让我来澄清一下我的问题:我想将安装放在一个小盒中,所以我想避免插入USB电缆(如果可能)。 除了出于测试目的(可能会偶然发生)之外,不可能同时使用Vin/ VccUSB和Vcc 5V。

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串行协议定界/同步技术
由于异步串行通信甚至在当今的电子设备中也很普遍,我相信我们许多人会不时遇到这样的问题。考虑与串行线(RS-232或类似产品)连接并且需要连续交换信息的电子设备D和计算机。即每个发送一个命令帧,并每个发送一个状态报告/遥测帧答复(报告可以作为对请求的响应发送,也可以独立发送-在这里并不重要)。通信帧可以包含任何任意二进制数据。假设通信帧是固定长度的分组。PCPCX msDY ms 问题: 由于协议是连续的,因此接收方可能会失去同步,或者只是在进行中的发送帧中间“加入”,因此它只是不知道帧起始位置(SOF)在哪里。根据数据相对于SOF的位置,数据具有不同的含义,接收到的数据可能会永久损坏。 所需的解决方案 可靠的定界/同步方案可在恢复时间短的情况下检测SOF(即重新同步所需的时间不超过1帧)。 我了解(并使用了一些)的现有技术: 1)标头/校验和 -SOF作为预定义的字节值。帧末的校验和。 优点:简单。 缺点:不可靠。恢复时间未知。 2)字节填充: 优点:可靠,快速恢复,可与任何硬件一起使用 缺点:不适用于固定大小的基于帧的通信 3)第9位标记 -在每个字节之前附加一个位,而SOF标记为1和数据字节标记为0: 优点:可靠,快速恢复 缺点:需要硬件支持。大多数PC硬件和软件未直接支持。 4)第8位标记 -上面的一种模拟,同时使用第8位而不是第9位,每个数据字仅保留7位。 优点:可靠,快速的恢复,可与任何硬件一起使用。 缺点:需要从/到常规8位表示到/从7位表示的编码/解码方案。有点浪费。 5)基于超时 -假定SOF为某个已定义的空闲时间之后的第一个字节。 优点:无数据开销,简单。 缺点:不太可靠。在较差的计时系统(如Windows PC)上无法很好地工作。潜在的吞吐量开销。 问题: 还有哪些其他可能的技术/解决方案可以解决该问题?您能否指出上面列出的缺点,可以轻松解决这些缺点,从而消除它们?您(或您将)如何设计系统协议?
24 serial  communication  protocol  brushless-dc-motor  hall-effect  hdd  scr  flipflop  state-machines  pic  c  uart  gps  arduino  gsm  microcontroller  can  resonance  memory  microprocessor  verilog  modelsim  transistors  relay  voltage-regulator  switch-mode-power-supply  resistance  bluetooth  emc  fcc  microcontroller  atmel  flash  microcontroller  pic  c  stm32  interrupts  freertos  oscilloscope  arduino  esp8266  pcb-assembly  microcontroller  uart  level  arduino  transistors  amplifier  audio  transistors  diodes  spice  ltspice  schmitt-trigger  voltage  digital-logic  microprocessor  clock-speed  overclocking  filter  passive-networks  arduino  mosfet  control  12v  switching  temperature  light  luminous-flux  photometry  circuit-analysis  integrated-circuit  memory  pwm  simulation  behavioral-source  usb  serial  rs232  converter  diy  energia  diodes  7segmentdisplay  keypad  pcb-design  schematics  fuses  fuse-holders  radio  transmitter  power-supply  voltage  multimeter  tools  control  servo  avr  adc  uc3  identification  wire  port  not-gate  dc-motor  microcontroller  c  spi  voltage-regulator  microcontroller  sensor  c  i2c  conversion  microcontroller  low-battery  arduino  resistors  voltage-divider  lipo  pic  microchip  gpio  remappable-pins  peripheral-pin-select  soldering  flux  cleaning  sampling  filter  noise  computers  interference  power-supply  switch-mode-power-supply  efficiency  lm78xx 

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为什么在电压调节器的输入和输出端总会有一个电容器?
查看数据表,我可以看到稳压器不仅是内部的稳压二极管,而且是复杂的器件。我注意到,输入端始终有一个电容器,输出端始终有一个电容器。uA7800系列固定稳压器就是一个例子。 我已经读过,其中之一是“稳定电路操作”,而另一则是“减少输出纹波”。查看数据表,为什么它们具有此固定值?如果它们确实具有固定值,那么为什么不将它们直接制造到电压调节器中呢?例如对于uA7800系列,其输入端为0.33uF,输出端为0.1uF。没有解释为什么它们具有这些值。

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稳压器与参考电压的关系
对于某些DAC,我需要便宜的,有点准确的(〜0.5%)电压基准。刚开始时,我打算使用LDO稳压器(特别是TC1223),这似乎符合数据表上的要求。然后我看到有另一类IC,称为电压基准,而不是电压调节器。但是据我所知,电压基准的初始精度与上述稳压器相同,成本更高,并且还需要一个或多个外部电阻器(至少是并联二极管基准类型)。 因此,我想知道监管机构与参考机构之间的区别是什么,以及我是否可以根据自己的需要与监管机构合作,或者是否应该获得参考机构,而不管看似相似规格的价格如何。谢谢。

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如何确定电路中要使用的电容器?
我正在使用稳压器,为了获得更清洁的电源,数据表建议使用0.33uF电容器。但是,它没有说它想要什么类型。愚蠢地,我出去买了10包的0.33uF 50V Radial Electrolytic Capacitors。在该站点上查找后,我发现该符号表示它是未极化的投降者。他们会因为两极化而工作吗?这真的会影响该电路中的任何内容吗? 另外,公差为20%。这会影响该电路吗? 因此,我不必再问类似的问题,您是怎么得到的?我知道根据材料的不同,公差和额定值也不同,这真的重要吗? 晶体管数据表: 如果有人需要,我可以获取稳压器数据表。提前致谢。

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什么是一些常见/流行/常用的开关稳压器?[关闭]
关闭。这个问题是题外话。它当前不接受答案。 想改善这个问题吗? 更新问题,使其成为电气工程堆栈交换的主题。 4年前关闭。 因此,我使用了流行的线性稳压器(7805,LM317,LD1117等),但我想了解有关开关稳压器的更多信息。 有没有像普通的线性稳压器那样普遍使用的“必须”开关稳压器?

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5 V家庭网络
我正计划在自己的房屋中添加多个IoT设备,并且正在寻找一种优雅的解决方案来为所有这些设备供电。它们都需要5 V,其中一小部分(相机)将吸收2安培的电流,而其中大多数将消耗500 mA以下的电流。 我正在考虑通过房屋使用一条单独的5 V线路,并使用10 AWG电缆(以减少电压降)和每层上120 V-5 V,20安培的变压器。我将添加某种连接器,每个连接器只有几英尺,以便将来能够轻松连接到线路。 所有这些的主要目的是使我的电源插座畅通,节省我需要的所有单个变压器,并允许我将来扩展IoT网络,而无需使用任何额外的插座/不必要的悬挂电缆。那是一个可行的解决方案,还是有更有效的方法来实现我的目标? 我正在考虑使用120 V-12 V变压器是否更好,以补偿任何电压降并在每个设备上添加降压转换器/线性稳压器,但我想节省额外的硬件(如果可行)。

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这张LM317图表对我没有任何意义
因此,这是LM317作为稳压器的基本布线,对我来说几乎没有意义。首先,如果要调整一个引脚,为什么需要?会给我几乎所有需要发送的值。是真的有必要吗?R1R1R_1R2R2R_2R1R1R_1 一直以来,我一直了解,在分压器电路中,您使用INPUT电压为电位计供电。为什么我们要使用输出电压的正端为锅供电?是不是有线错了吗?如果有人告诉我改变调节销的电压,我将创建一个带分压器的分压器,然后将THAT输出发送至该销。但是,这里电位器的V +输入与去往调整引脚的电线是同一根电线,并且是从317的V中引出的同一根电线。如果我试图向我的IC发送不同量的电压,当我将一个稳定的V输出到同一位置时,该功能应该起作用吗?R2R2R_2 最后,请原谅我对电容的无知,但是如果电容器不是负载,是否不会造成短路?C1C1个C_1

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