Ganti catu daya


8

Saya programmer perangkat lunak mengambil langkah pertama ke dunia elektronik.

Saya memiliki sirkuit yang dapat diberi makan oleh baterai (9V) atau oleh sumber DC eksternal (dari dinding - saya sedang mempertimbangkan 12V). Idealnya, daya baterai hanya boleh digunakan ketika daya DC eksternal tidak tersedia. Juga, jika rangkaian dicabut dari dinding, baterai harus segera diasumsikan, karena ada mikrokontroler di sirkuit dan saya kira bahwa penurunan daya akan mengatur ulang mikrokontroler.

Kedua sumber akan melewati regulator yang akan menurunkan tegangan ke 5V.

Saya ingin tahu apakah rangkaian seperti di bawah ini akan melakukan trik. Tampaknya sangat sederhana (mungkin terlalu sederhana) tetapi berhasil di simulator. Resistor mewakili seluruh rangkaian, termasuk pengatur tegangan.

Skema catu daya


Jika itu proyek saya, saya akan mempertimbangkan rangkaian yang memungkinkan kutil dinding untuk mengisi daya baterai lokal Anda juga ketika dicolokkan.
kenny

@kenny Kedengarannya ide yang bagus. Saya hanyalah seorang pemula, dan tidak benar-benar tahu bagaimana melakukannya. Apakah Anda memiliki tautan atau tutorial yang dapat membantu saya melakukannya?
André Wagner

Jawaban:


8

Ini akan bekerja, jika tidak ada kapasitor secara paralel dengan resistor beban itu. Biasanya, regulator linier Anda akan memiliki kapasitor input. Ketika suplai 12v dicolokkan, ia akan mengalami lonjakan arus tiba-tiba saat mencoba mengisi kapasitor hingga 12v.

Untuk menjaga lonjakan arus ini ke tingkat yang dapat diterima, cukup tambahkan resistor 20 ohm secara seri dengan dioda 12v. Ini akan membatasi arus tidak lebih dari 150mA (jumlah pasti tergantung pada penurunan tegangan dari dioda).

Pertanyaan berikutnya: Resistor ini akan menjatuhkan beberapa tegangan karena arus yang mengalir. Saya mengasumsikan undian Anda saat ini adalah 90mA (9v / 100ohms). Jadi resistor 20 ohm akan turun 1,8v (90mA * 20ohms). Ini seharusnya tidak menjadi masalah, dan tegangan dari pasokan 12 masih akan menimpa baterai 90.


6

Ya, itu akan baik-baik saja. Karena tegangan suplai daya di dinding lebih tinggi daripada baterai, maka akan memiliki prioritas: menerapkan keduanya akan membawa node ke minimum 11 V, sehingga baterai 9 V tidak akan pernah memasok tegangan yang cukup tinggi untuk membuat dioda melakukan.

Jika Anda pergi ke regulator 5 V linier, Anda akan berpikir Anda mampu membayar penurunan tegangan dioda penyearah umum seperti 1N4001: kehilangan daya dalam dioda dinyatakan akan hilang di regulator. Tetapi pada arus tinggi 1N4001 dapat turun 1 V dan kemudian Anda semakin dekat dengan apa yang dibutuhkan regulator seperti LM7805.

Anda dapat menggunakan dioda Schottky alih-alih 1N4001, atau LDO alih-alih LM7805, atau menggunakan switcher. Yang terakhir akan memberi Anda efisiensi sekitar 90%, sedangkan untuk pasokan 12 V, efisiensi regulator linier hanya 41%. Jika Anda menggunakan switcher Anda lebih baik menggunakan dioda Schottky juga.


3

Ya, itu seharusnya berhasil.

Namun, karena Anda memberi daya rangkaian dari baterai, Anda harus mempertimbangkan menggunakan regulator yang diaktifkan karena memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang linier.


Terima kasih atas jawaban Anda. Tetapi tolong jelaskan apa arti efisiensi yang lebih rendah. Apakah ini berarti bahwa rangkaian akan menggunakan daya baterai saat daya dari dinding tersambung?
André Wagner

1
@ AndréWagner No. Regulator linier biasanya mengatur tegangan output dengan menghilangkan tegangan berlebih dalam bentuk panas, regulator yang diaktifkan membuat manajemen daya yang lebih baik. Itu berarti bahwa ketika Anda memberi daya rangkaian dari baterai, itu akan berjalan untuk waktu yang lebih lama daripada jika Anda memiliki regulator linier.
Bruno Ferreira

1
Kata kunci untuk pencarian: "Konverter step-down" (berbeda dengan "konverter linier" yang Anda gunakan sekarang). Tapi jangan pedulikan: Setelah sirkuit Anda benar-benar berfungsi, Anda masih bisa menukar regulator tegangan lain jika Anda mau.
JimmyB
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.