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電圧レギュレータは、入力電圧や負荷の変化によって変化しない安定した出力電圧を生成するアナログ回路です。スイッチングレギュレータは、リニアレギュレータよりもはるかに効率的です。

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電源設計-複数の電圧レギュレータ
私は小さなプロジェクト、ブレッドボード、arduinoなどに電力を供給するためのベンチトップDC電源を設計しようとしています。これは私が欲しいもののリストです: 24V、12V、9V、5V、および3.3Vの固定電圧レール 編集:現在の要件:1Aは大丈夫、2Aは私が満足し、私が使用しているラップトップの電源ブリック(以下を参照)から提供されるフル3Aに近いところは素晴らしいでしょう。 〜0V〜〜24Vの可変電圧レール 可変レールでのパルス幅変調 可変レール上の電圧計パネル 電源オンインジケータLED USBデバイスを充電するためのUSBポート (PWMを使用して誘導性負荷に電力を供給する過渡電圧スパイク、調整可能なPWM周波数範囲などを処理するための選択可能な方法など、この質問に関連しないその他のもの) 3Aを出力できる240V AC〜24V DCラップトップ電源ブリックを使用します。 必要な電圧を生成するために、各レールにリニア電圧レギュレータを使用し、それぞれが電源ブリックから24v入力を取得する予定です。意図したセットアップの概要を以下に示します。 使用するPWM回路は、12Vレールから給電されます。USBポートは5Vレールから外れます。電源インジケータLED(図示せず)は、おそらく3.3Vレールから外れます。 私の質問は次のとおりです。 電圧レギュレーターは並列である必要があると仮定しています。それぞれが完全な24V入力を取りますが、いくつかの入力と出力の間には大きな差があります(24Vから3.3Vなど)。最初のレギュレータの12V出力が5Vレギュレータなどに供給する9Vレギュレータに供給するようにそれらを直列に配置することを考えましたが、上の図の各レギュレータブロックの回路は電流を分割し、私を残します低電圧レールの3A最大入力はほとんどありません。これは正しいです?また、示されているように並列配置に必要な電圧を大きく下げると、直列よりも多くの熱が発生すると想定していますが、各レギュレータには素敵なヒートシンクがあり、少なくともファンまたは換気用の穴が2つあります。 可変電圧レールは、可変電圧レギュレーター(LM350)へのポテンショメーターで制御されます。固定電圧レールに異なる固定電圧レギュレータを使用する必要がありますか、それともLM350を使用し、固定抵抗またはトリムポットで出力を設定する必要がありますか? 私はすでに出力24Vを使用しているラップトップの電源ブリックとして、24Vレールの出力端子に直接配線する必要がありますか、またはそこに電圧レギュレータも配置する必要がありますか?理想的には、24vから24vを調整するポイントはないはずですが、ラップトップの電源ブリックからの電圧の信頼性はわかりません。あなたが正確にあなたが入れたレギュレータから抜け出すことができるかどうかさえわかりません-途中でいくらかの電圧が降下しなければなりません。必要に応じて、一定の24V出力を確保できる別の方法はありますか? 誰かが電圧計をpsuに接続するチュートリアルをどこかで見ましたが、PSUの内部から直接電力を引き出すのではなく、9vバッテリーとリレーを使用して電圧計に電力を供給する方法を説明しました。これをすべきですか?私が読んだチュートリアルには理由がありませんでした。上で述べたように、私は12Vレールから電力を引き出すつもりでした。 電源の設計に不可欠と考えられるものが欠けていますか?どんな種類の安全機能がありますか?LM350の定格は3Aであり、過電流保護が組み込まれています。また、各レールにヒューズを追加します。これは、外部負荷内で短絡が発生した場合に適切ですか(例:配線不良のブレッドボードなど)

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10Wのソーラーパネルから携帯電話を充電するには数日かかります
仕様に従って、ピーク時に570 mAを供給する定格の小さな10 Wソーラーパネルを購入しました。 出力:10ワット 最大 電圧:18ボルト 最大 電流(Imp):570 mA そこで、電圧を18Vから5Vに下げる降圧コンバーターを購入しました。次に、USBポートを接続して電話を充電しました。現在、問題は、電話バッテリーを充電するのに数日かかることです。このバッテリーの定格は7.22 Whです。 そのため、パネルからの最大電力は7 W(10 Wに達することはありません)、およそ1時間で電話を充電する必要があります。まあ、これは起こっていません、なぜ私は知りたいです... 最初はコンバータだと思っていたので、5V電圧レギュレータ(よく知られているLM7805)でも試しましたが、同じ問題があります。さらに、LM7805を使用して電話を接続すると、電圧が3Vに低下するため、パネルからの電流が十分でないと考えられます。 降圧コンバータはこれで、仕様があります: 整流:非同期整流 入力電圧:7V-35V 出力電圧:1.25V-30V 出力電流:調整可能な最大3A 変換効率:92%(最高) そのため、これらの2つの電圧レギュレータを使用していますが、電話の充電には数日かかります。さて、問題は、何か間違ったことをしている/理解しているのか、ソーラーパネルがこれを処理できないのか?これを確認する方法はありますか? 編集:コメントと答えを見た後、私は完全な太陽の下で電流を測定しようとしました。私はこれを得る: これは、電流が0.7 mAであることを意味しますか?これを行うのは初めてで、このスケッチに従ってマルチメーターで電流を測定しました。 私の場合、バッテリーはソーラーパネルで、電球は電話です。 測定が正しいことを願っています。

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MC7805の代表的な回路の奇数バイパス抵抗ネットワーク-それは何をしますか?
MC7805について最近尋ねられた別の質問は、レギュレーターの一般的なMC7800シリーズのデータシートにリンクされて い ます1。 読んでみると、図1の代表的な回路図に気づきましたが、理解できない構造があり、次の画像で強調しています。 ご覧のとおり、多数の抵抗があり、それらはすべてバイパスされています!これらのデータシートの図は代表的なものにすぎないことを知っているため、私の質問は これは何を表していますか? 私の推測では、電流制限、サーマルシャットダウン、および/またはセーフエリア補償のいずれかの保護モードに関連していると思われますが、どのように抵抗が完全に永久にバイパスされるのかわかりません。 1)私はもともと7805バリアントに固有のものであると想定していました。ブライアンドラモンドは、それが一般的であるという回答へのコメントで指摘し、抵抗器の目的を説明しやすくしました。

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DC-DCスイッチングの「コントローラー」と「レギュレーター」および「コンバーター」の違いを教えてください。
私は自分の設計用のスイッチングレギュレータを探していて、Digikeyに向かいます...今、私はこれらのカテゴリー間の一般的な違いが何か興味があります。 PMIC-電圧レギュレータ-DC DCスイッチングコントローラー PMIC-電圧レギュレータ-DC DCスイッチングレギュレータ どちらも非常によく似たデバイスを含んでいるようで、私はその違いを見ていません。

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Vdd供給ネットに対して並列にコンデンサが多すぎるのはなぜですか?すべてを追加して1つの大きなコンデンサに置き換えることはできませんか?
Basys-2ボードの電源レギュレータICとフィルターの回路図を以下に示します。これは単なる例ですが、これは私が見た多くのデザインとかなり似ています。 1つの大きなコンデンサだけでなく、並列に追加されたコンデンサが多数あるのはなぜですか?各電源ネットに1つの大きなコンデンサではなく、多数のコンデンサを並列に追加することの長所と短所を誰かに教えてもらえますか?

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より少ない熱を生成するLM7805Cの代替
現在5V、MCU /その他のIC を必要とし、電流を流す回路にLM7805を使用しています100-300mA。入力電圧は車のソケットから12Vです。スペースの制約のためにヒートシンクを使用しません(どちらもPCBに置きたくありません)。電圧調整器の発熱量が多すぎます。これは12Vtoの電力消費によるもの5Vです。問題は5V、最小限の過熱でこれをどのように取得できるかです。たぶん、他の一般的な電圧レギュレータまたは他の技術ですか?


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降圧レギュレータ回路のインダクタを選択する方法は?
おそらくレギュレータとしてMAX16974を使用して、降圧レギュレータ回路を設計しています。私は以前にそのようなことをしたことは一度もありませんでしたし、実際にはあまり多くのアナログ電子機器もありませんでした。インダクタを選択する必要がある部分で立ち往生しました。 問題の一部は、多くの選択肢があることです(ファーネルから合計13000)。私はそれらを約100までフィルターにかけました。しかし、値が正しいかどうか、そして残っている残りからどのように選択するかはまだ完全にはわかりません。 多くのコピーが作成されることはないため、価格はそれほど大きな問題ではありません。 少しグーグルで調べた後、スイッチングレギュレーターで使用するインダクタの選択に関するテキサスインスツルメンツのアプリノートを見つけましたが、その方程式で使用されている定数の一部を見つけることができませんでした。 更新:レギュレータは、10〜20ボルトの入力で使用されます(主に約15ボルト)。出力は5ボルトになり、電流は約1Aになります。 私は今、他の仕様がどこにあるべきかを本当に知りません。5VDCを必要とするさまざまな種類のデバイス(raspberry piなど)に電力を供給したり、USB経由で電話を充電したりしたいと思います。

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発電機ハブの出力電圧の変換と安定化
序文-エレクトロニクスについてはあまり知りません:P 自転車用のシマノダイナモハブを注文しました。私は少し宿題をしました、そして、それについての私の発見はここにあります: 上記の発電機の出力は6ボルトACです。 発電機の出力電圧は安定せず、発電機の速度によって変動します。 ライトが爆発する可能性があります;)理由は、安定化されていない電圧出力が原因です。 上記に基づいて、いくつか質問があります。 ACをDC出力に変換する簡単な回路はありますか?私はいくつかのブリッジ整流器について読んだが、それについて絶対に確信したかった。また、回路のサイズ、その入手のしやすさ、信頼性について教えてください。 私が知りたい最も重要なことは、ダイナモからの6ボルト変動AC出力を5ボルト(USB充電可能)安定化DC出力に変換するように回路を構築するにはどうすればよいですか?すでに利用可能なものはありますか?そのような回路のコストはいくらですか、またはゼロから簡単に構築できますか? デバイスを安定化されていない入力ソース(この場合、ダイナモから私のiPhoneへの5ボルト出力)に接続すると、デバイスが吹き飛ぶとどこかで読んだことがあります。したがって、上記のポイント2の回路を構築(または購入)できなかった場合、5ボルト出力を使用して、iPhone用の予備のリチウムイオンソーラー充電器やUSB充電器を介して AAA充電式電池などの中間電池を充電できますか。これらを使用してガジェットを充電しますか?

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5V電圧レギュレータの使用-コンデンサが必要ですか?より良いオプション?
私はエレクトロニクスに非常に慣れていません。私は進むにつれて学んでおり、必要な答えをまだ見つけていません。プログラミングに関しては、間違いは常に発生するので、恐れていません。でも電子部品なら、揚げ物だから買い直したくない! 12ボルトの4.3インチLCD画面、5ボルトのRaspberry Pi、12ボルトのカスタムデバイスという、3つの異なるコンポーネントを持つものを構築しようとしています。12ボルトの電源から3つの方法で必要な電力を分割できるという考えがありました。1つは直接LCD画面に、もう1つは直接カスタムデバイスに、もう1つは5ボルトのレギュレーターに接続してから、 Piに接続するUSB​​ケーブル。私が調査していると、レギュレータの前後の回路内のコンデンサが電流の発振を防ぐために必須であると人々が言うのに気づきました。 質問1:レギュレーターとのこの3分割は健全なアイデアですか、それとも何か不足していますか?レギュレータにヒートシンクが必要になる可能性があることを理解しています。それは必要に応じて私にとって問題ではありません。 質問2:私の回路には上記のコンデンサが必要ですか?もしそうなら、どんな種類/品質が最善でしょうか?これまでのところ、コンデンサについてはほとんど知りません。また、ここで別の質問/回答を読んでいるときにこのコンポーネントに遭遇しました。たぶんこれは通常の規制機関よりも良いでしょうか? 質問3:電子機器にそれほど熟達していないが、間違いなく私よりも優れている人は、レギュレーターの代わりにこれらの12ボルト車のUSB充電器デバイスを使用する方が簡単かもしれないと言っています。本来、ボルトの世界であり、PiのUSBケーブルを接続することについて心配する必要はありません。カーアダプターの配線は簡単です。そして、私は車のアダプターを考慮に入れる十分な余地があります。私がこれすべてを入れている箱は、それがどれほど大きいかについては比較的空です。これは健全な考えですか?前にリンクされたレギュレーターとコンデンサーのどちらかをUSBケーブルに接続するよりも、Piの方が良い/簡単/安全ですか? アンペア数については、カスタムデバイスとLCD画面がどれだけの電流を流しているかを確認するために必要な量を調査しています。それが大きな問題になることはありませんが、レギュレーターが与えるよりもはるかに多くのアンペア数を必要とするレギュレーターについて私が見落としているものがない限りは...それは問題になるとは思いません。念のため、私のセットアップが理論的に必要とするよりもかなり高いアンペア数のPSUを入手することを計画しています。

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I2Cレベルシフト
現在、センサーからのデータを記録し、記録されたデータをEEPROMに保存できる回路を設計しています。私の2つのデバイス(EEPROMとテスト目的のRTC)は、I2Cバスを介してPIC16F887 µCに接続されています。ただし、2つのデバイスの電圧動作範囲は同じではなく(EEPROMの5v、RTCの3.3)、私のバッテリーは9Vバッテリーです。 そこで、SDA / SDL配線用のMOSFETで構成されたレベルシフター付きの電子回路を設計しました。その上に、デバイスに電力を供給するために2つのLM317電圧レギュレーター(9V-> 3.3Vおよび9V-> 5V)を追加しました。私はそのようなものの設計の専門家ではないので、私が作ったものを一目で見て、私がひどく間違ったことをしたかどうか教えていただければ幸いです!

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TO-220 79xxシリーズ電圧レギュレーターが入力電圧をヒートシンクに伝導するのはなぜですか?
79xxシリーズの電圧レギュレータに大きなヒートシンクを接続するのは、やや危険だと思います。なぜなら、それらはすべての負の入力電圧をヒートシンクに転送するからです。78xxシリーズのように、79xxシリーズの2 番目のピンをGNDにしなかったのはなぜですか?GNDは、大きな負の電圧レベルと比較して、ある意味で安全です。ピン配置が異なる理由はありますか?

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レギュレータのタブとピンの違いは?
従来のLM1117リニアレギュレータhttp://cache.national.com/ds/LM/LM1117.pdf ピン2はVoutです。タブもVoutです。コンポーネントのレイアウトの観点からは、出力コンデンサをピンではなくタブに接続できればよいでしょう。 タブとピンの機能的な違いは何ですか?一方は他方よりも電流容量が少ないですか?ピンをフローティングのままにして、代わりにタブを出力コンデンサに接続できますか?出力コンデンサをピンに接続する必要がありますか?ピンをタブにショートすることはできますか?

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入力電圧安定化のために適切なコンデンサを選択する方法
高速ICがいくつかあり、入力電圧ラインにコンデンサを配置して電圧を安定させ、スパイクやディップから保護する必要がある設計があります。5vで動作し、300〜500 mAです。私の研究によると、このアプリケーションには電解コンデンサが必要ですが、適切な容量値を選択する方法がわかりません。また、なぜこの目的でレギュレータを使用できないのですか?ICのデータシートには、コンデンサを使用する必要があると記載されていますが、VRの方が適していますか?

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LM1117で5Vを5Vに調整しますか?
私のボードのほとんどは、USB(または壁の充電器)からの調整済みの5V入力で給電されますが、誰かが間違った電圧に接続した場合に備えて、より高い電源電圧に対して保護したいです。 ですから、Vinの後にボードに電圧レギュレータを配置しています。 最初はLP2985の使用を計画していましたが、おそらく1A程度の高電流を必要とする可能性があるため、LM1117を検討しています。 5Vを入力として受け入れるArduino Nanoで使用されているようですが、データシートを読んだ後、VinをVoutより高くする必要があることを理解しています。 LM1117を使用して5Vを5Vに変換できますか?

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