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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用LM1117调节5V至5V电压?
我的开发板将主要由来自USB(或壁式充电器)的已调节5V输入供电,但如果有人插入错误的电压,我希望为更高的电源电压提供保护。 因此,我要在Vin之后加上一个稳压器。 最初,我打算使用LP2985,但意识到我可能需要汲取更大的电流,可能约为1A,因此我正在考虑LM1117。 我看到它在Arduino Nano上使用,它接受5V作为输入,但是在阅读数据表后,我了解Vin需要高于Vout。 我可以使用LM1117将5V转换为5V吗?

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CE短路的BJT(PNP)有什么作用?
我在TI数据手册中浏览了LM78L05,并注意到此应用原理图: 注意Q2如何使其集电极和发射极短路。我不能说我以前见过,搜索也没有发现任何东西。 Q2在该配置中将扮演什么角色? 我有点怀疑一个二极管,但无法弄清楚为什么一个普通的旧二极管不能更好地工作并且便宜很多。该2N4033数据表将其描述为一个通用的PNP硅平面RF晶体管。

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需要我的原理图的初学者电子爱好者
我只是最近才开始爱好电子学,而当我实际上开始记住事情时,我在大学里学到的少量理论确实有所帮助:P 无论如何,我的下一个项目是用于电子vaping的可调节盒装模块,因为我已经离开香烟两年了,我真的想自己做一件事情(尽管我不在乎是否要使用我制造的任何东西,如果甚至是值得的)。 目标是具有线性和平坦直流电压控制的稳压箱型模块,5V电压低至0.2欧姆。 显然,这意味着我将需要高额定值的电池,保险丝并使其串联运行,但还有其他一些挑战,例如要使电压控制保持高电流。这就是我想出的。(连接的带标签的测试点和仪表稍后将变得有意义)。 翻转以使其更易于阅读: 如果有任何明显的明显现象,请对我进行一些现实世界中可能遇到的问题的教育。我已经通过所有可以想到的模拟运行了该原理图,并且看起来一切都很好,但是请告诉我您是否看到任何我没有注意到的东西,或者根本不了解:P 这表明在6伏时会出现剧烈的电压下降,尽管这是我选择的运算放大器的结果,但实际上这是一件非常好的事情,因为当我需要更换电池时,它会变得很明显。实际上,我可能会使用二极管有意地将电压降低1伏特,因为无论如何我现在都想通过vape抽出大约1伏特的余量。 这表明取决于线圈的电阻,它应如何很好地处理负载。显然,当问题开始出现时为0.1欧姆。 这说明了它如何线性地调节电压,以及运算放大器无法跟上的点。6V超出了我将永远无法获得的范围。 最后,这显示了在打开电源但未按下启动按钮时的电压泄漏。对我来说似乎很小,但是如果我做/没有做过使事情变得比应有的糟糕的事情,请告诉我。 编辑:很抱歉原理图是向后和由内而外的大声笑。组件的位置是相对于组装时的位置而言的,以便在组装时易于跟随。因此,我没有想到兽医很难进行“校对”。我将其翻转了一下,因此阅读上面的更新版本可能会减少一些混乱。 编辑2:所以我相信我已经完成了一切。我要添加的只是电压上限,以减轻断电放大器和保险丝的损坏,以防万一出现错误,并在电池电量太低时降低电压,以防止意外的过度消耗。如果您有兴趣,这里是带扫描的更新原理图: 显示了当电池电量低时急剧下降的电压下降情况下的伪线性电压输出情况。 由于采用了5.6V齐纳基准电压,因此电压曲线最大。旋转电位计使其接近100绕过齐纳管,不用担心,因为我可能会发现它很有用。 使用0.1欧姆线圈不会再出现急剧的电压降。

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串联与并联两个稳压器
有什么更好的主意-串联或并联连接两个稳压器?我不需要太多电流(最大300-400mA)。我需要两个电压。变压器输出约为9V。U2的最大值为1A,U3的最大值为800mA。

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人们为什么不倾向于在线性稳压器前使用分压器或齐纳二极管
昨天看到一些学生试图使用分压器代替稳压器为传感器提供较低的电源,并且结果可预测后,我开始对这个问题感到好奇。 选择稳压器时,似乎很多人都在关注所需的电压降和所需的功耗。暂时不考虑效率,如果线性稳压器可以在热限制内降低该功率,则可以选择线性稳压器,如果不能,则转向开关稳压器。 如果可以弄清楚电流消耗的范围,然后计算出一个分压器,则可以同时将线性稳压器的输入保持在足够高的水平以维持稳定度,并保持足够低的电平,以使稳压器不会消耗掉电流上的过多功率平局范围,这是可行的方法吗? 我可以想到许多原因,而不是最好的方法:稳压器的电源抑制比可能不够好。除非您使用可能超过其自身额定功率的小电阻,否则使该方法可行的电流汲取范围可能很小。使用开关稳压器效率更高;等等 另外,可能是人们一直在这样做,而我只是没有注意到它,或者也许使用了齐纳二极管来代替分压器。似乎当功率降幅太大时,人们通常会转向开关稳压器。 我有什么想念的吗?

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这是正常的降压稳压器行为吗?
我最近开始尝试降压型稳压器,但是我的结果并没有达到我的预期。对于我来说,纹波电压似乎有点高,在没有负载的情况下约为800mV,在恒定的1A负载下会上升至4.5V 。公平地说,只有短暂的尖峰会产生这种波纹。这是没有负载的调节器的截图: 在1A时,输出电压下降约100mV,电压尖峰变得相当大: 我在数据表中给出的设置中使用XRP7664,但将输出电压更改为6V(第1页的示意图,R1更改为56k)。该电路建立在分线板上,并通过电线进行连接。我的问题是:降压稳压器是否正常工作? R1更改为56K

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该电源电路如何工作?(MCU + LM317)
我一直在研究在搜索网络时发现的原理图。我了解PWM的要点-它使我们能够精确地改变送入运算放大器的平均电压。滤波器R1,R2和C1对PWM波形进行积分。 但是,运算放大器有什么意义呢?对我来说,它看起来像是同相放大器,其增益由R6和R7设置-如果我没有记错的话。但是为什么集成的直流电压需要放大? 也许,我不了解该部分,因为我不了解Lm317如何与MCU结合使用。我知道LM317在OUT和ADJ引脚之间下降参考电压1.25V(相对于电路,该参考电压应跨R5),而Vout定义为1.25(1 + R2 / R5)+ I(adj。)* R2。(来自数据表) 由于上式中唯一的变量是I(adj),因此我理解正确,因为集成的直流电压实际上会改变电流,从而改变输出电压? 任何见识将不胜感激。

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7805 5 V稳压器会消耗9 V电池吗?
做些DIY作为爱好,我正在制作一个小型的湿度温度无线电传感器。 一个ATmega328从读取DHT11传感器,然后通过将数据发送到树莓裨STX882无线电发射机。它由9 V电池供电,该电池使用7805 5 V稳压器,电容为10 µF和100 µF。 ATmega上的C代码读取湿度和温度,然后每30分钟发送一次: const unsigned long DELAY = 30*60*1000UL; // 30 minutes void loop() { delay(DELAY); send_data(); // Maybe a little overcomplicated, but I think it is not the point } 这就像一种魅力,但电池寿命却出乎意料地短。它是全新的,我做了一些零星的测试,延迟很短,没有异常热量从任何地方散发出来。 当我感到满意时,我放了30分钟的延迟,不理会它(这可能有点危险吗?),但是不到24小时后,电池就耗尽了5.4 V电压。虽然延迟了30分钟,但其使用寿命却受到了尊重。 有什么可以解释这么短的电池寿命?可能是5 V稳压器吗?如何建立持久的电路? PS:我仍在尝试整理一些图表,但这对于像我这样的菜鸟来说需要一定的时间... 我使用了6lp3146通用品牌碱性9 V电池,该电池在100 mA电流下显然提供了300-500 mAh的电量,这远远超过了我的电路使用的电量。 这是我可以从数据表中收集的所有信息: +-----------------+-------------+----------+-----------+---------+ | | …

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稳压器和晶体管过热
我有一个用2N2907A晶体管缓冲的3.3V稳压器(L78L33)。我很新,以至于在连接该电路时可能做错了什么,所以我同时提供了图表(从数据表中复制)和面包板的图片。 当Vout悬空时,我得到3.301v。但是,当我将输出连接到仅包含STM32F301并将其从DAC放出2.2v的电源轨时。功耗估算器说我应该使用低于5mA的电流。但是,稳压器电压立即下降到约20mV,并且稳压器和晶体管都变得非常热。我几乎无法触摸它们,而没有真正地烧伤自己。这只需要一两秒钟。 我的设定有问题吗?之前,我已经将此MCU连接到LM317,并且一切正常。 我还应该提到,我还尝试使用MJE2955晶体管而不是2N2907A来测试该电路,因为我确定我无法达到目前的最高要求。但是,该晶体管也变得核热-比其他部件更热,如果可能的话,速度更快。 编辑 谢谢大家。在提出建议之后,我尝试不使用晶体管,结果相同,然后尝试增加电阻以查看电路可以处理多少。原来,稳压器+ 2N2907工作的高度,直到周围100Ω100Ω100\Omega,当阻抗开始变得太靠近输入阻抗和电压开始下降(但当然我预计,电路过热甚至没有下降到20Ω20Ω20\Omega)。因此,我以为可能是MCU发生了什么事,所以我像今天早上只用LM317(3.3v输出)将它挂起来一样,果然,LM317表现出相同的行为。因此,我不确定在此期间会发生什么情况,导致类似这样的事情-LM317甚至导致系统发出很高音调的啸叫声……不好。 为了完整起见,我附上了L78L33输出的示波器照片和MCU设置的照片(如果有人知道为什么会发生这种情况)(我真的很讨厌不得不将一个新的MCU插入分线板:-/)。第33页的此处提供了MCU引脚。 另一个更新 已解决此问题-从来没有问题。某种东西(ESD?从放电帽跳出电压?不知道……)使我的MCU爆炸了。我现在已经安装了另一个MCU,并且可以按预期工作。谢谢大家的帮助-很抱歉浪费您的时间。 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图

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从同一组镍氢充电电池中提供三种不同的电压
我有一个电池组,希望用作通勤自行车上所有电池供电组件的电源。 我的背包中包括10个串联的1.2V电池: {[+ -][+ -][+ -][+ -][+ -][+ -][+ -][+ -][+ -][+ -]} | | └--------------------- 12 V -----------------------┘ 问题是我的某些设备使用(2)节AA电池工作,有些使用(4),而另一些则需要12V。我想做的是: 将所有设备连接到一个通用包装中,从而无需使用单个电池,并简化了充电 采用坚固的设计,耐振动和耐候 对低安培数的组件使用适当的设计 以几乎100%的效率提供所有组件 易于维护(即定期识别和更换坏电池) 从我能找到的所有研究中,似乎有两种常见的解决方案: 1)添加现成的电子DC-DC转换器以分别将电压降至6V和3V,并接受转换效率低下的问题。 2)在特定点拼接系列以创建三个电路。 {[+ -][+ -][+ -][+ -][+ -][+ -][+ -][+ -][+ -][+ -]} | | | | └- 2.4 V -┘ | | | …

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升压或降压稳压器可延长电池寿命?
我想制作一个无线传感器节点,它将在2.5v左右运行。我试图决定是将3个碱性电池与降压转换器串联还是与升压转换器并联。我猜这两个转换器的效率是否相同(假设为88%),它们的运行时间将彼此一样长? 该项目所需的电流应小于200mA

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USB充电器是规范电源吗?
我正在尝试设计基于ATMega328(来自Arduino独立类型套件)的电路,并且正计划添加USB连接器并通过通用USB电话充电器类型设备为开发板供电。 我是否需要在电路中添加稳压器,还是仅假设充电器能够提供足够的5V电源? 我在http://arduino.cc/en/Main/Standalone上找到的说明显示了如何添加调节器,但是我不确定是否需要它。

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为什么外部AC / DC适配器几乎总是单电源轨?
如果我的产品内部需要多个电压轨,那为什么我的外部电源只提供一个电压轨就有意义呢? 例如,如果我的产品内部需要以下直流电源轨 5V @ 2A,10W 3V3 @ 4A,13W 1V8 @ 4A,7W 并具有一个外部AC / DC适配器,当我仍然需要使用产品中的3个DC / DC转换器将电压降低时,在适配器内生成单个较高电压(例如24VDC @ 1.25A,30W)的原因是什么? ? 我看到的两级调节的好处是:-由于有两个滤波器级,因此线路调节效果更好-导体减少,直流电源输入插头/插座和电缆的成本降低-直流电源输入插头/插座和电缆的成本降低,从而降低了成本额定电流-由于电源和负载在同一位置,因此线路/负载调节更好。 -电缆中的单电压可减少噪声交叉耦合 我看到的单级外部调节的好处包括:-拆除一个调节器级,降低了BoM成本-拆除一个调节器级,提高了电源效率-拆除了一个调节器级,提高了热性能-所有调节器损耗均发生在外部产品-由于移除了调节器(产品内)而减小了产品尺寸 还有什么我想念的吗? 如果产品的主要设计约束是尺寸和散热,那么为什么这不是逻辑选择?

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使用齐纳二极管作为参考电压
我想使用一个齐纳二极管作为PIC18F2550的电压基准,作为模拟V +基准。我打算使用此齐纳二极管,但不确定如何计算其值。我计划使用一个简单的电路,例如Vcc-> Resistor-> Zener-> GND(使用反向齐纳二极管并获得其齐纳电压),以获得4.7V基准电压。 看着齐纳二极管的数据表,我看不到齐纳曲线,只是正向电压曲线...为什么?而且我只能看到一张仅包含5mA电流值的表格。我打算使用10K电阻器,但是通过某些仿真,我无法获得4.7V电压,这可能是因为我没有给它提供5mA电流,但是如何计算呢?我怎么知道一个10K的电阻会输出多少电压?

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如何计算焦耳小偷
一焦耳小偷是一个简单的升压转换器,使用它可以驱动一个3.6V与哪怕是花费其生命的最后滴1.5V电池的LED。它仅由晶体管,变压器和电阻器组成。 该电路非常宽容,特别是在变压器的线圈数方面。但是我想知道是否有一种方法可以精确地计算出产生的电压。使用旧的1.5V电池为微控制器供电会很好。我读到有人报道齐纳二极管会干扰电路的振荡行为。 有谁对这种电路有更深入的了解?并且可以创建一个稳定的5伏电压来为微控制器供电吗? 更新此处 的讨论是我能找到的最接近的请求,其要求与我的要求非常相似。

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