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Este pequeño regulador de bajada sincrónica (o buck) toma una tensión de entrada de hasta 38V y la reduce eficientemente a 3.3V. La placa mide solo 0.7″× 0.7″, pero permite una corriente de salida continua típica de hasta 2.5 A. Las eficiencias típicas del 80% al 95% hacen que este regulador sea adecuado para alimentar cargas moderadas como sensores o motores pequeños. Se mantienen altas eficiencias en cargas livianas al cambiar dinámicamente la frecuencia de conmutación, y un pin de apagado opcional permite un estado de baja potencia con un consumo de corriente de unos pocos cientos de microamperios.
Localización: A13
Fabricante | Pololu |
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Descuento | 5 o más $456.00 |
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La familia D24V25Fx de reguladores de voltaje descendentes genera voltajes de salida más bajos a partir de voltajes de entrada de hasta 38 V. Son reguladores de conmutación (también llamados fuentes de alimentación conmutadas (SMPS) o convertidores de DC a DC) con eficiencias típicas entre 85 % y 95%, que es mucho más eficiente que los reguladores de voltaje lineales, especialmente cuando la diferencia entre el voltaje de entrada y de salida es grande. La corriente de salida disponible es una función del voltaje y la eficiencia de entrada (consulte la sección Eficiencia típica y corriente de salida a continuación), pero la corriente de salida puede ser típicamente de hasta 2,5 A.
En cargas livianas, la frecuencia de conmutación cambia automáticamente para mantener altas eficiencias. Estos reguladores tienen un consumo de corriente quiescente (sin carga) típico de menos de 1 mA, y el pin ENABLE se puede usar para poner los tableros en un estado de baja energía que reduce la corriente de reposo a aproximadamente 10 μA a 20 μA por voltio VIN.
Los módulos tienen protección incorporada de voltaje inverso, protección contra cortocircuitos, función de apagado térmico que ayuda a prevenir daños por sobrecalentamiento y una función de arranque suave que reduce la corriente de entrada.
Este regulador buck tiene cinco puntos de conexión para cuatro conexiones diferentes: habilitar (EN), voltaje de entrada (VIN), 2 x tierra (GND) y voltaje de salida (VOUT).
El voltaje de entrada, VIN, alimenta al regulador. Se pueden aplicar tensiones entre 4,5 V y 38 V al VIN, pero para las versiones del regulador que tienen una tensión de salida superior a 4,5 V, el límite inferior efectivo de VIN es VOUT más el voltaje de caída del regulador, que varía aproximadamente linealmente con la carga (ver abajo los gráficos de los voltajes de caída como una función de la carga).
El regulador está habilitado por defecto: una resistencia de pull-up de 100 kΩ en la placa conecta el pin ENABLE al VIN protegido en sentido inverso. El pin ENABLE se puede conducir bajo (menos de 0,6 V) para poner la placa en un estado de bajo consumo de energía. La corriente de reposo en este modo de reposo está dominada por la corriente en la resistencia pull-up desde ENABLE hasta VIN y por el circuito de protección de voltaje inverso, que dibujará entre 10 μA y 20 μA por volt en VIN cuando ENABLE se mantenga bajo. Si no necesita esta característica, debe dejar el pin ENABLE desconectado.
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Los cinco puntos de conexión están etiquetados en la parte superior de la PCB y están dispuestos con un espaciado de 0.1″ para compatibilidad con placas de prueba sin soldadura, conectores y otras disposiciones de creación de prototipos que usan un espaciado de 0.1″. Puede soldar la tira de cabezales macho estándar de 5 × 1 o tira de cabezales macho de ángulo 5 × 1 en estos orificios. Para la instalación más compacta, puede soldar los cables directamente a la placa.
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La placa tiene dos orificios de montaje de 0.086″ destinados para tornillos #2 o M2. Los orificios de montaje están en las esquinas opuestas de la placa y están separados por 0.53″ tanto horizontal como verticalmente.
La eficiencia de un regulador de voltaje, definido como (Power out) / (Power in), es una medida importante de su rendimiento, especialmente cuando la vida de la batería o el calor son una preocupación. Esta familia de reguladores de conmutación generalmente tiene una eficiencia del 85% al 95%, aunque la eficiencia real en un sistema dado depende del voltaje de entrada, el voltaje de salida y la corriente de salida. Vea el gráfico de eficiencia cerca de la parte inferior de esta página para más información.
La máxima corriente de salida alcanzable es típicamente de alrededor de 2.5 A, pero esto depende de muchos factores, incluida la temperatura ambiente, el flujo de aire, el hundimiento del calor y el voltaje de entrada y salida.
La tensión de caída de un regulador reductor es la cantidad mínima por la cual la tensión de entrada debe exceder la tensión de salida objetivo del regulador para garantizar que se pueda lograr la salida deseada. Por ejemplo, si un regulador de 5 V tiene un voltaje de caída de 1 V, la entrada debe ser de al menos 6 V para garantizar que la salida sea de 5 V. En términos generales, el voltaje de caída aumenta a medida que aumenta la corriente de salida. Consulte la sección «Detalles» a continuación para obtener más información sobre el voltaje de desactivación para esta versión específica del regulador.
El regulador generalmente opera a una frecuencia de conmutación de alrededor de 600 kHz, pero la frecuencia disminuye al encontrar una carga ligera para mejorar la eficiencia. Esto podría hacer que sea más difícil filtrar el ruido en la salida causada por el cambio.
El siguiente gráfico muestra la eficiencia típica del regulador 3.3 V D24V25F3 en función de la corriente de salida:
Dado que la tensión de entrada del regulador debe ser de al menos 4,5 V, el voltaje de caída no es una consideración para esta versión de 3,3 V.
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