Stromversorgung mit drei Ausgängen

Ich muss mein Gerät mit drei verschiedenen Spannungen versorgen: 3,3 V, 5 V und 12 V. Ich habe bereits ein 12 V 1 A Netzteil. Also meine Fragen sind:

  1. Kann ich die folgende Schaltung verwenden, um diese drei Spannungen zu erhalten?
  2. Ist es sicher, wenn der Boden des LM317 geteilt wird?
  3. Benötige ich zusätzliche Dioden oder sonstiges?

schematisch

Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

Vielleicht R4 und R2 neu berechnen - hier liegt ein Problem vor. Welchen Strom liefern Sie auf jeder Schiene?
Warum sind alle Kappen in den schematischen und seltsamen Winkeln?
@Andyaka Welches Problem? R1 und R3 wollen 1,25 V über sie, also sehen die Werte für mich gut aus.
Nicht das, was das OP fragt, sondern nur eine Anmerkung. Mit fast jedem Standard-PC-ATX-Netzteil können Sie ganz einfach das bekommen, wonach Sie fragen. Alles, was Sie tun müssen, ist, das grüne Kabel am Hauptanschluss gegen Masse (schwarz) kurzzuschließen, damit es sich automatisch einschaltet. Ich sage fast, da einige Vorräte für einen ordnungsgemäßen Betrieb eine bestimmte Mindestlast auf jeder Schiene erfordern.
@MattYoung Ich habe CircuitLab verwendet
@DoxyLover Danke, aber die PC-ATX-Versorgung ist für mich eine sehr große und stromziehende Option
Groß vielleicht, aber die Verwendung von Linearreglern verbraucht mehr Strom.
Kommt die Verwendung eines picoPSU nicht in Frage? (Ich habe noch nie einen benutzt.)
Bitte lernen Sie, Schaltpläne so zu zeichnen, dass sie von Menschen leicht gescannt werden können. Dazu gibt es am Ende von The Art Of Electronics einen ausgezeichneten Abschnitt. (Das Buch ist sowieso eine ausgezeichnete Investition.) artofelectronics.net/the-book/table-of-contents
Einige Tipps: (1) Es ist üblich, 0-V- und DC-Schienen als "Knoten" zu zeichnen - dh sie müssen nicht alle mit einem langen Draht miteinander verbunden werden. Nur das gleiche "Knotensymbol" (wie das umgekehrte Dreieck, das Sie hier verwendet haben) zeigt an, dass diese Punkte miteinander verbunden sind. (2) Es ist im Allgemeinen klarer, Komponenten entweder horizontal oder vertikal anzuordnen und in logischen Gruppen zu gruppieren. Für Ihr Schema könnten Sie beispielsweise eine Gruppe für jeden Regler haben.

Antworten (3)

Was Sie vorschlagen, wird funktionieren, obwohl ich mir Ihre spezifischen Widerstandswerte nicht angesehen habe, um festzustellen, ob Sie die beabsichtigten Spannungen erhalten.

LM317 ist so ausgelegt, dass die Ausgangsspannung durch einen Widerstandsteiler eingestellt werden kann. Das ist nützlich, wenn Sie ungewöhnliche Spannungen wünschen. 5 V und 3,3 V sind jedoch sehr verbreitet, sodass Sie Ihre Schaltung vereinfachen und feste Regler verwenden können. Zum Beispiel könnte der sehr verbreitete und billige 7805-Regler verwendet werden, um den 5-V-Ausgang zu erzeugen.

Ein weiteres Problem ist, dass es sich um Linearregler handelt, die daher bei erheblichen Ausgangsströmen ziemlich warm werden. Sie haben nicht gesagt, wie viel Strom Sie bei 5 V und 3,3 V benötigen, aber wenn mehr als ein paar 100 mA erforderlich sind, ist ein Umschalter wahrscheinlich die bessere Wahl. Wenn Sie beispielsweise 300 mA aus Ihrer 5-V-Versorgung ziehen, fällt der Regler um 7 V ab und verbraucht daher (7 V) (300 mA) = 2,1 W. Ein Regler in einem TO-220-Gehäuse benötigt dazu wahrscheinlich einen Kühlkörper Leistung.

Ich würde in Betracht ziehen, einen Umschalter zu verwenden, um die 5-V-Versorgung herzustellen. Dann können Sie möglicherweise damit durchkommen, dies linear herunterzuregeln, um die 3,3-V-Versorgung herzustellen. Angenommen, Sie ziehen 500 mA bei 3,3 V. Das würde nur 850 mW Verlustleistung im 3,3-V-Regler verursachen, die ein TO-220 in freier Luft wahrscheinlich bewältigen kann. Wenn Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass jeder 3,3-V-Regler, den Sie verwenden, mit dem 1,7-V-Headroom arbeitet, der von 5 V in bereitgestellt wird.

Geplante Last für 3,3 V: stm32f1; für 5v: zwei l298, zwei l293n, ina125p. Ich habe Angst, einen Umschalter zu löten, weil ich schlechte Fähigkeiten und eine komplexere Platinenkonfiguration habe (ich werde die Platine selbst herstellen und es wird nur eine Schicht sein). Es gibt auch einen Kostenwert – der Switcher kostet in den örtlichen Geschäften mindestens 12 US-Dollar.

Sieht für mich okay aus.

Sie werfen den Großteil der Leistung auf beiden Schienen weg. Ihr maximaler Ausgangsstrom (insgesamt 5-V- und 3,3-V-Leitungen) beträgt etwa 1 A (minus 10 mA für die Regler).

Aber selbst 250 mA auf der 3,3-V-Schiene führen zu mehr als 2 W Verlustleistung im 3,3-V-Regler, was einen Kühlkörper erfordert. Wenn Sie jeweils 500 mA hätten, würden Sie 4,4 W + 3,5 W oder fast 8 W Abwärme abgeben.

Danke, können Sie eine energieeffizientere Lösung vorschlagen?
Eine Möglichkeit wäre, eine einzelne Schaltversorgung zu verwenden, um die 12 V auf 5 V zu reduzieren, und dann einen LDO-Regler, um die 5 V auf 3,3 V zu reduzieren (66 % Effizienz). Oder zwei Schaltregler (etwas besser, aber komplexer). Z.B. LM2596.
  1. Es ist nichts falsch, wenn LM317 denselben Boden teilen
  2. Verwenden Sie zwei separate Kühlkörper, die nicht elektrisch verbunden sind
  3. Es wird empfohlen, eine Diode über jeden OUT-IN des LM317 hinzuzufügen, da Sie einen Kondensator über dem Ausgang verwenden.
Dioden werden nicht benötigt - sie werden nur für hohe Ausgangsspannung (25 V oder mehr) und hohe Ausgangskapazität (10 uF oder mehr) empfohlen. Beides trifft in diesem Fall nicht zu.