Как из 5 вольт сделать 3 вольта постоянного тока
Перейти к содержимому

Как из 5 вольт сделать 3 вольта постоянного тока

  • автор:

Эффективные способы преобразования блока питания 5 вольт в 3 вольта

Блок питания, который выдает постоянный ток 5 вольт, часто используется в электронике. Однако, существуют случаи, когда требуется меньшее напряжение питания, например, для питания микросхем или других устройств с низким напряжением питания. В таких ситуациях можно использовать различные способы преобразования блока питания 5 вольт в 3 вольта. Рассмотрим несколько эффективных способов преобразования:

1. Снижение напряжения с помощью резистора

Простой способ снижения напряжения с помощью резистора достаточно эффективен, если требуется получить небольшое напряжение. Однако, этот метод неэффективен, когда ток потребления высокий, поскольку резистор будет нагреваться.

2. Использование стабилизатора напряжения

Стабилизатор напряжения — это электронное устройство, которое может поддерживать постоянное напряжение на выходе вне зависимости от входного напряжения или нагрузки. Данный метод преобразования наиболее эффективен, поскольку имеет высокую степень точности, но требует несколько больших затрат по сравнению с предыдущим методом.

3. Использование DC-DC преобразователей

DC-DC преобразователь — это устройство, которое преобразует постоянный ток с одного уровня напряжения в другой. Устройства такого типа экономичны и могут преобразовывать высокий ток при малом потреблении мощности. Подобным образом можно получать необходимое напряжение и для других устройств.

4. Подключение диодного моста

Диодный мост — это устройство, состоящее из четырех диодов, которое может преобразовывать переменный ток в постоянный. При использовании диодного моста для преобразования 5 вольт в 3 вольта, следует подключать диоды схемы таким образом, чтобы на выходе получить требуемое значение напряжения.

Хотя есть и другие способы преобразования блока питания 5 вольт в 3 вольта, вышеописанные методы являются эффективными и широко используемыми. Очень важно правильно выбрать метод преобразования в зависимости от конкретной ситуации и требуемых параметров выходного напряжения.

Как уменьшить напряжение с 5 до 3.3 вольт?

Мне надо запитать wifi модуль esp8266. Однако он очень требователен к питанию и от 5 вольт тупо сгорит. Подскажите как уменьшит ток с 5 до 3.3 вольт без использования понижающего преобразователя. В интернете видел что можно сделать делитель напряжения из резисторов , но не знаю какие номиналы брать.

  • Вопрос задан более трёх лет назад
  • 64497 просмотров

Простой 2 комментария

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter

Jump

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter

OMGcoder

Здравствуйте.
Вот у меня ESP8266

На сколько мне известно то её пины работают на логике 3,3В.

У меня есть датчик Холла который я запитаю от источника 5В (Так как датчику нужно минимум 4,5В).
А его сигнальный вывод у меня идёт на скажем D1 пин модуля ESP8266.

Могу ли я использовать схему параметрического стабилизатора как Вы описали что бы снизить напряжение с сигнального выхода с 5В до 3,3В?

Если да то какого сопротивления мне нужен резистор ?

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter

Лучше сразу покупать на Али готовую платку с конвертером USB/UART CH340 и со стабилизатором напряжения AMS1117 3.3.
5b7d44cadb3c2436361278.jpeg5b7d44d48d916112287946.png

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter

* Если нет ничего под руками, а надо срочно — иши led фанарик. Часто там 3 вольт диоды стоят. Если стаб там подходяший — его и ставь. Кардридер тоже может быть с преобразователем. На него подаеш 5 (usb) а с него вылазит 3 для карты. На индустреальной помойке можно НЛО собрать.
* Если можно не экономно — подбери лампочки — получится делитель. Если батареи — можно отдельную батарею сделать для трансивера.

* Если купить акамуляторы на 1.24 вольта то можно их соединить последовательно —
заряженая- 1.24 — 2.48 — 3.72 — 4.96
севшая — 1.02 — 2.04 — 3.06 — 4.08
Для батареек 1.5 вольт. (1.5-3.0-4.5)

* А вообше то микроконтролер должен и с 3.3 работать . Если там стаб, то обойди его. (типа внешний стаб у тебя, один на обе сборки). Скорее всего он с 3-х заработает.

(!) — кроме питания самого модуля есть еше его чувствительность к сигналам. Так что лудше и контролер на 3 вольта. Можно конечно: (gnd)—[resistor]-(wifi)—[resistor]-(mk) но не факт что надежно будет.

На батарейках-
(-) |-[XXXX>—[XXXX>-|-[XXXX>-| (+)
GND 3.0..3.3 4.5..5.0

Стабилизаторы напряжения или как получить 3,3 вольта

Исходные данные: мотор-редуктор рабочее напряжение у которого 5 Вольт при токе 1 А и микроконтроллер ESP-8266 с чувствительным на изменение рабочим напряжением питания 3,3 Вольт и с пиковым током до 600 миллиампер. Все это необходимо учесть и запитать от одной аккумуляторной литий-ионной батареи 18650 напряжением 2,8 -4,2 Вольт.

Собираем схему приведенную ниже: аккумулятор литий-ионный 18650 напряжением 2,8 — 4,2 Вольт без внутренней схемы зарядного устройства -> присоединяем модуль на микросхеме TP4056 предназначенный для зарядки литий-ионных аккумуляторов с функцией ограничения разряда аккумулятора до 2,8 Вольт и защитой от короткого замыкания (не забываем что этот модуль запускается при включенном аккумуляторе и кратковременной подачи питания 5 Вольт на вход модуля от USB зарядного устройства, это позволяет не использовать выключатель питания, ток разряда в ждущем режиме не очень большой и при долгом не использования всего устройства оно само выключиться при падении напряжения на аккумуляторе ниже 2,8 Вольт)

К модулю TP4056 подключаем модуль на микросхеме MT3608 — повышающий DC-DC (постоянного в постоянный ток) стабилизатор и преобразователь напряжения с 2,8 -4,2 Вольт аккумулятора до стабильных 5 Вольт 2 Ампера — питания мотор-редуктора.

Параллельно к выходу модуля MT3608 подключаем понижающий DC-DC стабилизатор-преобразователь на микросхеме MP1584 EN предназначенный для стабильного питания 3,3 Вольта 1 Ампер микропроцессора ESP8266.

Стабильная работа ESP8266 очень зависит от стабильности напряжения питания. Перед подключением последовательно модулей DC-DC стабилизаторов-преобразователей не забудьте настроить переменными сопротивлениями нужное напряжение, поставьте конденсатор параллельно клеммам мотор-редуктора что бы тот не создавал высокочастотных помех работе микропроцессору ESP8266.

pitanie 3 3v 1

Как видим из показаний мультиметра при присоединении мотор-редуктора напряжение питания микроконтроллера ESP8266 НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!

pitanie3 3v

Небольшой обзор стабилизаторов напряжения и тока

Зачем нужен СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Как использовать стабилизаторы напряжения

Знакомство со стабилитронами, расчет параметрического стабилизатора; использование интегральных стабилизаторов; конструкция простого тестера стабилитронов и другое.AMS1117 Технический паспорт

Наименование AMS1117 Kexin Промышленные
Описание Линейный регулятор напряжения DC-DC с малым внутренним падением напряжения, выход 800мА, 3.3В, SOT-223

RT9013 Технический паспорт

rt9013-05

MP1584EN Технический паспорт

Наименование MP1584EN Монолитные Power Systems
Описание 3А, 1.5MHz, 28В Step-Down конвертер
MP1584EN Технический паспорт PDF (datasheet) :
Image Info: [MPS] MP1584d2c2cdSKU116802 (1) MP1584 представляет собой высокочастотный 1.5 мГц понижающий стабилизатор-преобразователь DC-DC (постоянный в постоянный ) напряжения с интегрированным выходным МОП-транзистором. Он обеспечивает выходной ток 3A с текущим контролем стабильности, быстрым реагированием и легкой компенсацией напряжения.

Диапазон входного напряжения от 4.5 Вольт до 28 Вольт охватывает большинство понижающих приложений, в том числе в автомобильной сфере. 100 мкА оперативный ток покоя позволяет использовать модуль в спящем режиме от батарейного питания. Эффективность преобразования в широком диапазоне нагрузки достигается путем уменьшения частоты переключения при малой нагрузке, чтобы уменьшить потери при коммутации затвора выходного транзистора.

**Приобрести можно в магазине Your Cee

MP2307 Технический паспорт

MP2307 представляет собой монолитный синхронный понижающий стабилизатор-преобразователь DC-DC (постоянный в постоянный ) . Устройство объединяет 100 миллионов МОП-транзисторов, которые обеспечивают 3A постоянного тока нагрузки в широком рабочем входном напряжении от 4.75 Вольт до 23 Вольт. Регулируемый плавный пуск предотвращает броски тока при включении/отключении, ток питания ниже 1 мкА. Это устройство, доступный в SOIC корпусе с 8 выводами, обеспечивает очень компактное решение системы с минимальной зависимостью от внешних компонентов.

1. Термостойкий 8-контактный SOIC корпус.

2. 3A — непрерывный выходной ток 4A — пиковый выходной ток.

MP2307DN-DC-DC

3. Широкий диапазон рабочего входного напряжении от 4.75 Вольт до 23 Вольт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *