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La familia de reguladores de voltaje D24V22Fx atenuante genera tensiones de salida más bajas de voltajes de entrada de hasta 36V. Son reguladores de conmutación síncronas (también llamadas fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS) o convertidores DC a DC) con eficiencias típicas de 85% a 95%, que es mucho más eficiente que los reguladores de tensión lineales
Localización: A13
Fabricante | Pololu |
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Descuento | 5 o más $456.00 |
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La familia de reguladores de voltaje D24V22Fx atenuante genera tensiones de salida más bajas de voltajes de entrada de hasta 36V. Son reguladores de conmutación síncronas (también llamadas fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS) o convertidores DC a DC) con eficiencias típicas de 85% a 95%, que es mucho más eficiente que los reguladores de tensión lineales, especialmente cuando la diferencia entre la tensión de entrada y de salida es grande. Estos reguladores soportan típicamente corrientes de salida continuas de más de 2A, aunque la corriente real de salida disponible es una función de la tensión de entrada y la eficiencia.
En general, la corriente de salida disponible es un poco más alta para las versiones de bajo voltaje que para las versiones de mayor tensión, y disminuye a medida que aumenta la tensión de entrada.
Estos reguladores tienen un quiescente típica (sin carga) el consumo de corriente de alrededor de 1mA, y un pin puede ser utilizado para poner las placas en un estado de bajo consumo que reduce la corriente de reposo de aproximadamente 5 µA a 10 µA por voltio de VIN.
Los módulos se han incorporado protección contra sobretensiones, protección contra cortocircuitos, una característica de apagado térmico que ayuda a evitar daños por sobrecalentamiento, y una función de arranque suave que reduce la corriente de entrada.
Las versiones diferentes de tensión de este regulador son muy similares, por lo que debe considerar la adición de sus propias marcas distintivas o etiquetas si va a trabajar simultáneamente con múltiples versiones.
La familia D24V22Fx está destinada a sustituir nuestra familia de reguladores de voltaje D24V25Fx.
Los dos diseños tienen el mismo tamaño y las capacidades actuales y rangos similares de tensión de entrada, pero no tienen el mismo pinout y se basan en diferentes circuitos internos, por lo que existen diferencias fundamentales en el funcionamiento. En particular, estos reguladores D24V22Fx nuevos tienen mucho más bajos voltajes de salida y proporcionan una señal de «buena potencia», y el nuevo diseño permite tensiones de salida superiores (por ejemplo 12 V).
Estos reguladores tienen cinco pines principales de conexión para cinco nodos eléctricos de potencia diferentes: bueno (PG), de habilitación (EN), la tensión de entrada (VIN), tierra (GND), y la tensión de salida (VOUT). La placa también cuenta con una segunda conexión a tierra punto fuera de la fila principal de conexiones que podría ser conveniente para aplicaciones en las que usted está soldando los cables directamente a la placa en vez de usarlo en una placa.
El voltaje de entrada, VIN, los poderes del regulador. Voltajes entre 4V y 36V se pueden aplicar a VIN, pero para las versiones del regulador que tiene una tensión de salida superior a 4V, el límite inferior eficaz de VIN es VOUT de tensión de abandono del regulador, que varía aproximadamente de forma lineal con la carga.
El regulador está habilitado de forma predeterminada: resistencias desmontables de 270 kΩ en la placa conecta el terminal EN para revertir VIN. El pasador EN puede ser conducido bajo (menos de 1V) para poner la placa en un estado de bajo consumo. El consumo de corriente de reposo en este modo de suspensión está dominada por la corriente en la resistencia de la norma de VIN y por el circuito de protección de voltaje inverso, que en conjunto se basará entre 5 µA y 10 µA por voltio de VIN cuando EN se lleva a cabo bajo. Si no se necesita esta función, debe dejar el terminal EN desconectado.
El indicador de «energía buena», PG, es una salida de drenaje abierto que pasa a nivel bajo cuando el voltaje de salida del regulador cae por debajo de alrededor del 85% de la tensión nominal y se convierte en alta impedancia cuando la tensión de salida se eleva por encima del 90%. Es necesaria una resistencia externa para usar este pin.
Los cinco principales puntos de conexión están etiquetados en la parte superior de la PCB y están dispuestas con un espacio para la compatibilidad con placas universales sin soldadura, conectores, y otros prototipos que utilizan un espacio de 0.1″. O bien la tira de cabecera incluida en 5 × 1 en ángulo recto macho se pueden soldar en estos agujeros. Para la instalación más compacta, se puede soldar los cables directamente a la placa.
La placa tiene dos orificios de montaje 0,086” (2,18 mm) de diámetro destinados a tornillos de # 2 o M2.
Los agujeros de montaje están en las esquinas opuestas de la placa y están separados por 0,52″ (13,21 mm), tanto horizontal como verticalmente. Para todas las dimensiones de mesa, ver el diagrama de dimensión (204K PDF).
La eficiencia de un regulador de voltaje, que se define como (Potencia de salida)/(Power in), es una medida importante de su rendimiento, especialmente cuando la vida de la batería o el calor son preocupaciones. Esta familia de reguladores de conmutación tiene típicamente una eficiencia del 85% al 95%, aunque la eficiencia real en un sistema dado depende de la tensión de entrada, tensión de salida, y la corriente de salida.
La corriente de salida máxima alcanzable es típicamente más de 2A, pero esto depende de muchos factores, incluyendo la temperatura ambiente, el flujo de aire, disipación de calor, y la tensión de entrada y de salida.
La tensión de abandono de un regulador reductor es la cantidad mínima a la que la tensión de entrada debe superar la tensión de salida de destino del regulador con el fin de garantizar la salida de destino se puede lograr. Por ejemplo, si un regulador de 5 V tiene un voltaje de deserción 1 V, la entrada debe ser de al menos 6V para asegurar la salida es la 5V. completo En general, el voltaje de deserción aumenta a medida que aumenta la corriente de salida.
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