Наши партнеры ArtmMisto
Для електронних саморобок на мікроконтролерах, модулів зчитування SD-карт і деяких інших пристроїв потрібне постійне напруження 3,3 вольта. Отримати його можна як від літієвої батареї, так і від саморобних блоків живлення і різних DC-DC перетворювачів на ІМС. Нижче ви знайдете кілька схем блоків живлення на 3 вольта.
Блок живлення 3 вольта з типових пальчикових (АА) батарейок
Для живлення деяких саморобок потрібне постійне напруження 3.3 В, але під рукою є тільки стандартна батарейка типу АА або ААА на 1.2 - 1.5 В. Тоді можна зібрати прості схеми підвищують перетворювачів dc dc
Спеціалізована мікросхема MCP1640 володіє велеколепно ККД аж в 96%, здатна підтримувати рівень вхідної напруги від 0.35 В і більше. Вихідна напруга налаштовується в інтервалі від 2.0 В до 5.5 В. На малюнку вище номінали радіо елементів підібрані, для отримання постійного рівня в 3.3 В від типової батарейки типу АА. Висновок VFB використовується для регулювання резистивним дільником. Максимальний вихідний струм пристрою до 150 мА.
Варіант 2 3.3В на микросборке LTC3400
ККД LTC3400 становить 92% .Виходное нап-е лежить в інтервалі від 2.5 В до 5 В і розраховується за допомогою формули нижче:
VOUT = 1.23V × [1 + (R1 / R2)]
Висновок мікросхеми SHDN необхідно з'єднати з Vin через резистор номіналом 1 МОм. Максимальний струм, який можна отримати - 100 мА. Таким чином ці дві мікросхеми майже ідеально підійдуть для харчування більшості ваших мікроконтролерних саморобок, де харчування реалізовано від стандартних пальчикових або мізинчикових батарейок.
Блок живлення 3 вольта на мікросхемі TPS63000
Надійний і простий у використанні блок живлення на 3 та 5 вольта є, мабуть, одним з найбільш важливих компонентом при роботі з мікро контролером. Дана схема дозволяє зібрати відмінний регульований блок живлення для мікроконтролерів, як на 3 вольта, так і на 5 вольт.
Блок живлення 3 вольта заснований на спеціалізованної мікросхемі перетворювачі типу TPS63000 фірми Texas Instruments. При цьому блок живлення забезпечує регульований вихід 3.3 вольта / 5.0 В при діапазоні на вході від 1.8 вольта до 5.5 В. з високим ККД до 96%. В даній схемі можна використовувати напруга живлення від USB порту (J1), лужних, нікель-кадмієвих (NiCd), нікель-метал-гідридних (NiMH) батарейок і акумуляторів, а також літій-іонного або літій полімерного акумулятора (через роз'єм J2) в ролі вхідної напруги для цього блоку харчування. Робота мікросхеми TPS63000 базується на контролері широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) з застосуванням синхронного випрямлення для отримання практично максимально можливого ККД.
У сімействі перетворювачів TPS6300x є версії як з регульованим виходом, так і з фіксованим. В даному прикладі ми вибрали регульований перетворювач і під'єднали дільник напруги на резисторах (R2-R4) між висновками VOUT, FB і GND мікроскладення TPS63000. Якщо перемичка JP1 розімкнути, то вихідна напруга знімається з гнізда J3 становить 5 вольт. Якщо J3 замкнута, то на виході схеми блоку буде 3 вольта, точніше 3,3.
Тонкощі монтажу блоку харчування 3 вольта: вхідні ємності C1 і C), вихідні конденсатори С3 і С4 і індуктивність (L1) повинні бути встановлені по можливості якомога ближче до микросборке. Намагайтеся задіяти загальний вузол заземлення для третього і дев'ятого виведення, щоб мімінізіровать вплив фонового шуму. Відкрита теплова майданчик IC1 схеми повинна бути приєднана з PGND, і резистивний дільник зворотного зв'язку R2-R4 потрібно змонтувати якомога ближче до висновку заземлення мікросхеми.
Регульований блок живлення, в тому числі і на напругу 3 вольта
Основою схеми універсального блоку живлення для радіоаматорів є стабілізатор напруги на мікросхема КР142ЕН12. В якості силового трансформатора застосований накальний трансформатор ТН-56, що має чотири вторинні обмотки з напругою 6,3 В. В залежності від необхідного рівня вихідної напруги, за допомогою перемикача SA2 підключаємо потрібне нам число вторинних обмоток.
Регульований блок живлення на операційному підсилювачі LM358 з захистом від перевантаження
На ОУ LM358 виконаний регульований стабілізатор напруги. З виведення змінного опору R2 на його прямий вхід слід опорна напруга, величина якого задається стабілітроном, а на інверсний вхід йде потенціал негативної ОС з емітера другого транзистора через дільник напруги на опорах R10 і R7