12V 2.56Aレギュレーターが必要です。たまたま持ってきた2A 2V 12Vリニアレギュレーターが2つありましたが、何もしませんでした。
私はそれらを一緒に配線して12V 4Aを得ることができるのだろうか、または2つのレギュレータの間で回路を分割するのだろうかと思っていましたか?私がそれらをどのように配線するかの概略図は非常に鑑賞されるでしょう。
12V 2.56Aレギュレーターが必要です。たまたま持ってきた2A 2V 12Vリニアレギュレーターが2つありましたが、何もしませんでした。
私はそれらを一緒に配線して12V 4Aを得ることができるのだろうか、または2つのレギュレータの間で回路を分割するのだろうかと思っていましたか?私がそれらをどのように配線するかの概略図は非常に鑑賞されるでしょう。
回答:
それはすべてレギュレータに依存し、2つのバランスをどのようにする必要があります。そして、「バランスの取れた」ということは、各レギュレーターが電流の正確に50%を供給すべきか、それとも20%/ 80%のようにすべきかということです。
通常の方法は、2つのレギュレータの出力をダイオード(各1つ)に通してから、ダイオードの出力を一緒に接続することです。この場合、これは「ワイヤードOR」と呼ばれ、ダイオードは「OR-ingダイオード」と呼ばれます。ダイオードは、主に1つのレギュレータを他のレギュレータから分離するためにあります。この方法は単純ですが、常にうまく機能するとは限りません。まず、競合するダイオードの電圧降下があります。第二に、規制当局はバランスが取れていません。実際には、80%/ 20%の範囲です。負荷が増加すると、バランスは良くなりますが、完全ではありません。このバランスの問題のため、最大負荷は、1つのレギュレーターでできることの2倍ではありません。
より良い方法は「アクティブロードバランシング」と呼ばれます。それでもOR-ingダイオードを使用しますが、今回は小さな回路がレギュレータの出力電圧を動的に調整して負荷のバランスを保ちます。この場合、レギュレーターは総負荷の50%に非常に近く保つことができます。したがって、最大電流は、1つのレギュレータが単独で達成できる値の2倍になります。この種のサーキットを行うことはトリッキーで挑戦的ですが、経験豊富な愛好家を超えていません。
3番目の方法では、絶縁出力のレギュレータを使用する必要があります。この場合、すべての電流を提供するようにレギュレーターをセットアップしますが、電圧は半分です(6V @ 2.56A)。次に、レギュレータを直列に配線して適切な電圧を供給します。これを行うと、トリッキーなバランス回路なしで、レギュレーターが50%/ 50%にかなり近いバランスになります。もちろん、これはすべての状況に適しているわけではありません。
4番目の方法は簡単です。2つのレギュレータを並列に接続するだけです。この状況での規制当局とその行動について多くのことを知らなければ、私はこれを試みることさえしません。もしそれがうまくいかなければ、おそらく壊滅的に失敗するでしょうから。ただし、一部の規制当局はこれを念頭に置いて設計されており、データシートに文書化されています。規制当局がこれらのいずれかである場合、それを選択してください。ここでの危険は、2つのレギュレーターの組み合わせにより制御ループが不安定になり、出力に非常にノイズが多くなり、1つのレギュレーターが負荷の大部分を占めるようになることです。
個人的には、必要な電流で単一のレギュレーターを購入するか、一方のレギュレーターが半分に電力を供給し、もう一方のレギュレーターがもう半分に電力を供給するように回路を分割します。
多くの3本脚の電圧レギュレータは、1Aまたは1.5Aの出力電流に制限されています。ほとんどのデータシート。ただし、外部トランジスタで電流を増加させるためのアプリケーション例があります。これはフェアチャイルドのデータシートからのものです:
データシートには、短絡保護を使用したこの例も示されています。