Stufenschaltung von 5 V / 1000 mA auf 3 V / 750 mA

Ich versuche, von 5 V, 1000 mA, was ein USB-Transformator für Apple-Geräte ist, auf 3 V, 750 mA (was eine kleine Kamera ist, die ich habe) zu gehen. Ich habe einen Spannungsregler NTE1904 mit 3 Anschlüssen gekauft, der 3,3 V, 1 A beträgt.

Benötige ich noch etwas wie Widerstände, um die Kamera zu schützen? Ich sehe in verschiedenen Gleichungen, dass es auf der Ausgangsseite dieser Dinge ein R1 und ein R2 gibt, aber ich habe keine Ahnung, ob ich eines inline vor der Kamera platzieren muss und welche Größe.

Hah, das ist das schlechteste Datenblatt, das ich je gesehen habe, vielleicht nicht das schlechteste, aber es ist ziemlich schrecklich :) Ich vermute, dass die R1 / R2, die Sie bei anderen Reglern gesehen haben, nur eingestellte Widerstände sind, mit denen sie die Spannung einstellen . Sie könnten sie beispielsweise verwenden, wenn Sie einen 2,3-V-Regler herstellen möchten.
Ich stimme dem Typen unten in Bezug auf Kühlkörper und Ausgangskappe zu, und Sie sollten wahrscheinlich auch eine Eingangskappe setzen. Zumal Ihre Stromquelle von einem langen Kabel kommt.
Mit den Widerständen können Sie die Spannung nur höher, aber nicht niedriger machen. Aus einem 3,3-V-Regler können Sie also nur einen 2,3-V-Regler machen, wenn Sie eine negative Spannung zur Verfügung haben.

Antworten (2)

Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, aber ich verstehe nicht, warum Sie einen 3,3-V-Regler verwenden, wenn Sie 3 V wollen :-).

Die von Ihnen erwähnten Widerstände werden mit einstellbaren Ausgangsspannungsreglern verwendet, um die Ausgangsspannung einzustellen. Feste 3-V-Regler haben sie nicht.

In jedem Fall benötigen Sie einen LDO-Regler (Low Drop-Out), wenn Ihre Eingangs-Ausgangs-Differenz nur 2 V beträgt. Davon gibt es heutzutage viele, zum Beispiel ist der NCP1117 populär geworden, weil er auf Arduino-Boards verwendet wird. Sie müssen die einstellbare Version verwenden, da 3 V nicht zu den festen Ausgangsspannungen gehören.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Hier kommen die Widerstände ins Spiel. Sie haben eine Verlustleistung von (5 V - 3 V) × 750 mA = 1,5 W, was für das SMT-Gehäuse des 1117 etwas hoch ist, ein TO-220-Gehäuse wird dies viel besser handhaben. Der MCP1826 existiert in einer festen 3-V-Version und hat einen thermischen Widerstand zwischen Sperrschicht und Umgebung von 30 °C/W, dann steigt die Temperatur bei 1,5 W nur ​​um 45 °C, was akzeptabel ist.

BYW- Vielen Dank an alle für Ihre Hilfe. Ich habe die NCP1117 bestellt und warte darauf. In der Zwischenzeit habe ich diese Kamera zum Testen an mein Steckbrett angeschlossen. Ich habe den Ausgang des NYE1904 getestet und er beträgt 3,25 Volt. Ich habe auch den Ausgang der Lithium-CR2-3-V-Batterie erhalten, mit der dies funktionieren sollte, und die Batterie gibt 3,24 aus (scheint ziemlich nahe zu sein), aber das Licht geht an, funktioniert aber nicht. Ich habe auf die Batterie umgestellt und es kommt wie vorgesehen. Ich habe die technischen Daten der Kamera gelesen und im Internet stand 750 mA, also dachte ich, dass der Einbau eines 1-A-Spannungsreglers ausreichen würde.

Das Datenblatt besagt, dass Sie einen Ausgangskondensator von mindestens 2 µF (vorzugsweise 10 µF) benötigen, der zwischen dem Ausgangs- und dem Erdungsstift des Reglers angeschlossen ist. Da der ESR nicht zu hoch sein sollte, verwenden Sie entweder einen Low-ESR-Elektrolyt (achten Sie auf die Polarität) oder eine Tantalkappe. Laut Datenblatt scheint nichts anderes erforderlich zu sein.

Außerdem sollte der Regler mit einem Kühlkörper versehen werden, da dieser ca. 1,3 W Wärme abführt und (insbesondere in einem geschlossenen Gehäuse) heiß wird.

@Ryantech nicht auf das Wort "Kühlkörper" verzichten!