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。

3
稳压器会发烫吗?
因为我一直通过Arduino进行电子学,并且我觉得我几乎是个初学者,所以我以前从未使用过电压调节器。我想创建此电路,但我想将其隐藏在打印机中,以便我不使用电池即可工作。 http://hacknmod.com/hack/beginner-spy-tutorial-your-first-diy-mini-fm-bug-transmitter/ 我打算在上面放一个3 V稳压器,但是我想知道如果使用最大电压,稳压器会变得多么热。并且我应该担心热量,就像应该尝试冷却吗?

1
稳压器最小电压输入
我有一个带有3.3V 稳压器SE8117T33的设备(Raspberry Pi)。从数据表中可以看出,压差电压为1.1V,因此最小输入电压应为4.4V,对吧?我是电子产品的初学者,所以我只想弄清楚在计算电压调节器的理想输入电压时应考虑哪些变量。在一个教程中,我的输入电压在4.75V和5.25V之间,我想了解这些值的来源。

4
将SMD电容器直接焊接到TO-220稳压器引脚是一个好主意吗?
前段时间我读到这里,这是一个好主意,有对的78xx系列稳压器的输入和输出引脚陶瓷电容器,并把 输入和1 μ ˚F的输出。我只能以SMD格式轻松获得这种电容器,这给了我将它们直接焊接到稳压器引脚的想法。这将为我提供或多或少的独立设备,可以轻松地在可怕的面包板上或其他需要使用78xx或79xx调节器的地方使用(假设我设法在不丢失电容器的情况下进行焊接,但这是另一个主题) 。10 μ ˚F 10 μF10 \mbox{ } \mu F1 μ ˚F 1个 μF1 \mbox{ } \mu F 所以我的问题是:是否有任何理由不将电容器直接焊接到稳压器的引脚上?我很可能会使用1206组件。


5
稳定12V至12V
如何将12V输入稳定到12V稳定输出电压? 我有一个提供12V电压但未稳压的电池,而一个使用12V稳压器的设备,如何使用电池为该设备供电? 编辑 我只是对该主题进行了更多搜索,发现一个名为“ 齐纳二极管 ” 的部分从维基百科的快速阅读中可以看出来可以做我想要的事情,将不干净的12V变为稳压的12V。但我不确定。有人可以请问这是否真的是我想要的? 我的“需求”: 12V @ 1A从〜12V铅酸电池-可再往8V -到Xbox超高动力学。

4
一些电源问题-多路或多路单路?
我有兴趣使自己成为12V电源。我需要一个,因为我经常到很少或没有电源的地方去,并且需要一些电力来为我的装备供电(基本上是望远镜,照相机和一些配件-全部以12V供电)。 我不希望它由市电供电,而是使用12V深循环电池。为了进行调节,我将使用7812。我需要大约6个输出,每个输出具有4A的能力。我的问题是这样的: 最好用7812(带有功率晶体管以提高电流容量)单独调节每个输出,还是将单个7812和多个功率晶体管一起使用,额定电流为25A,然后将其分成6个输出。 其次,由于我使用的是12V电池,所以我了解到稳压不会很好,因为Vout也是12V。不幸的是,我没有新电池,所以我在想,也许将DC-DC转换器的电压提高到约14V,然后再将其馈入稳压器将有助于调节。这是一个好主意吗? 我需要一些体面的调节,因为我的望远镜对电源质量非常敏感。我很抱歉,如果这些都是脑筋急转弯的问题,但是在网络上搜索并没有返回好的结果。

4
与太阳能电池板一起使用二极管的目的
我一直在从事基于太阳能的设计。在浏览Internet上的某些电路时,我遇到了以下这些设计 在这些设计中,为什么在太阳能电池板和稳压器芯片之间增加了一个二极管?我了解到,通常将二极管与太阳能电池板一起使用,以防止电流的反向流动,这又可能在黑暗条件下损坏电池板。 但是我真的不理解它在上述设计中的用途。这些调节器芯片是否有反向电流流向面板?我只能想象将面板直接连接到电池时会发生这种情况。

6
为什么我的NPN / PNP稳压器实验爆炸?
我一直在研究从较高的电压和电流源获得低压干线的方法,实际上从线性电源(环形,桥式整流器和电解电容)中获得的电压约为53-0-53V。 我天真地以为下面的电路应该在测试负载R3上产生30V的电压,相反,我的齐纳二极管坏了,晶体管Q2产生了很好的爆炸,这有些出乎意料,令人失望。它实际上吹走了中腿,这可怜的东西。 这个想法是让+ 15V和-15V电压轨为一个或两个运算放大器供电。我期望R1,D1和R2分别下降38V,30V和38V,因此,像一对标准串联稳压器一样,Q1的发射极将稳定在15V(相对于假设的0V电压,该电压并不存在),同样Q2的集电极将处于-15V。 我做错了什么?我想知道我是否误解了通过PNP的电流,由于它们的性质相反,它们总是使我烦躁。反正我怎么了 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 更新: 齐纳二极管现在是1N4751A,30 V,8.5 mA,请参见这些规格。现在,齐纳电阻为4K7,齐纳电流约为8.5 mA。 添加电压源后,模拟运行并在齐纳二极管上产生大约+/- 2.54 V,在输出电阻上产生大约+/- 2.1V。 奇怪!要么模拟器不知道齐纳稳压器处于30 V,要么晶体管汲取了大量基极电流,但是使用如此大的负载电阻是不可能的。

4
何时将散热器用于稳压器?
有时在小型项目中,Im使用输出为8V或5V的稳压器,例如LM7805。功率为I * V,但我想知道何时真正需要散热器。有时,来自稳压器输出的电流为1mA,但在其他项目中为20mA或更高。有什么经验法则可用于何时考虑加热并考虑使用散热器?考虑操作时间为12小时。

5
以±0.01°C的精度测量温度
测量温度至±0.01°C的最准确方法是什么?我已经研究过使用惠斯通电桥(带有用于小型校准的迷你锅)和RTD的精度和量程。我需要的温度范围是-85°C至55°C。理想情况下,这将是低压操作(6 VDC)。输出必须是数字信号,当前将被发送到Arduino,但是将来我想在连接到Arduino之前在该设备旁边包括一个数据记录系统。电源也来自Arduino,因此稳定性目前取决于Arduino的硬件,但是该单元将插入115 V插座,因此可以使用接地参考。 最终目标是拥有多个温度单位,例如此记录数据并发送至可以绘制数据图表的mC。我发现了各种铂金RTD,它们的测量精度都很高,但我想知道如何布置电路,如何将模拟信号准确地转换为数字信号以及电源所需的任何稳压器。

2
BJT电路的基极发射极短路
我正在阅读凌力尔特公司(Linear Technology)的AN70应用笔记 ,在图40上有一部分我不了解的电路。 它看起来像一个BJT直通晶体管稳压器,但是它使用一个BJT的基极和发射极短路,而不是使用齐纳二极管作为参考。 我唯一的想法是以某种方式使用反向传导的CB二极管作为参考电压。 谁能解释它是如何工作的?

2
选择散热器作为稳压器
我必须消散 2 瓦2w ^2W来自稳压器。这是7805封装在TO-220中。数据表在这里。 这是我第一次必须选择这些内容,因此我想对以下决定进行审查,因为我担心会丢失某些内容,因为这对我来说确实很复杂。所以我将把我的全部论点放在这里。 [R吨ħ ĴC[RŤHĴCR_{thJC}是5 C°/W为TO-220封装和[R吨ħ Ĵ一个[RŤHĴ一个R_{thJA}是50 C°/W(第7页,表3)。由于需要2W散热100°,因此芯片上没有散​​热片。房间在附近21°。ŤØ pŤØpT_{op}是0° to 125°这样为了安全起见我肯定需要一个散热器。在这种情况下,它将31°根据该公式进行运算中号一个X一米b 我一个Ñ 吨+[R吨ħ ĴC×w ^d我小号小号我p 一个吨ë d中号一个X一个米b一世一个ñŤ+[RŤHĴC×w ^d一世ss一世p一个ŤËdMax_{ambiant}+ R_{thJC} \times W_{dissipated} 要么 21 + 50 * 2 但是现在我被封锁了。作为示例,我将使用此散热器。他的评级为40 K/W。我认为K是开氏度。在那种情况下,这是否意味着他被评为233°C/W?我发现该公式: 中号一个XĴü Ñ Ç 吨我ö Ñ ŤÈ 米p> = M一个X阿米b 我Ë Ñ 吨ŤÈ 米p+ (w ^d 我小号小号我p 一个吨ë d× ([R吨ħ …

2
可调电压调节器的电阻值
我正在使用LT1529稳压器,并且很难理解确定要在分压器中使用的电阻的过程。数据表提供以下原理图和计算: ADJ(引脚2):调整引脚。对于LT1529(可调版本),ADJ引脚是误差放大器的输入。该引脚内部钳位为6V和–0.6V(一个VBE)。该引脚具有150nA的偏置电流,该偏置电流流入该引脚。请参见“典型性能特征”中的偏置电流曲线。ADJ引脚参考电压等于3.75V(参考地)。 我想要4.0V的输出电压。典型的ADJ引脚偏置电流(我认为这是调整引脚所需的电流)为150nA。我不确定是否应该使用这些值来确定R2电阻。它提供了相当大的电阻值(如26.6M)。一旦我知道R2,R1应该很容易解决,但是我也希望能对此值进行确认。


2
RGB LED上红色通道的下降电压
我正在看一个Multicomp OSW-8349 RGB LED,它在绿色和蓝色通道上的V f最低为3V /最大4V,在红色通道上的V f最低为1.8V至2.8V,在350mA 。我打算调节3.3V电压来驱动绿色和蓝色通道,但要避免只为红色通道使用另一个稳压器。 有没有便宜的方法可以降低红色LED的电压?我正在考虑使用二极管的正向压降将其降低至2.6V,但我不确定这样做的效果如何,尤其是在温度介于〜16°C和〜38°C之间的情况下。

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.