Kysymys:
Mitä eroa on tasonsäätimellä, jännitesäätimellä ja DC-DC-muuntimella?
nee
2012-10-04 06:33:46 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Mitä eroa on tasonsiirtimellä, jännitesäätimellä ja DC-DC-muuntimella?

Ymmärrän:

  • tasonsiirtimellä muunnetaan yksi jännite toiseen jännite
  • jännitesäätäjää käytetään tuottamaan vakio lähtöjännite suurjännitteestä
  • DC-DC-muunninta käytetään DC-tason muuttamiseen eri tasoksi

Onko tämä oikein?

Jos haluan muuntaa 5 V: n jännitesyötön 2,5 V: ksi, onko minun käytettävä säätölaitetta, tasonsäätölaitetta tai DC-DC-muunninta?

Neljä vastused:
The Photon
2012-10-04 09:28:54 UTC
view on stackexchange narkive permalink

tasonsiirtäjä on yleensä osa, joka muuntaa digitaaliset signaalit yhdestä logiikkastandardista toiseen. Sitä voidaan kutsua myös kääntäjäksi . Esimerkiksi MC14504B muuntaa TTL-logiikkasignaalit CMOS-tasoiksi ja MC10H607 muuntaa PECL-signaalit TTL: ksi. Tasonsiirtimen ei ole tarkoitus tuottaa virtaa, se voi tuottaa vain niin paljon virtaa kuin sen tavoitelogiikkatasot vaativat.

Termit jännitteen säädin ja dc-dc muunnin ovat hieman päällekkäisiä. Klassisia lineaarisia säätimiä kutsutaan melkein aina säätimiksi . Lineaarisia säätimiä voidaan käyttää vain tuottamaan pienempi jännite korkeammasta. Syöttöpiirien kytkemistä voidaan kutsua säätimiksi tai DC-DC-muuntimiksi . (Puristit saattavat väittää, että säädin on vain yksi osa DC-DC-muunninpiiriä. Tämä on säädin, joka antaa takaisinkytkennän ohjauksen, kun taas DC-DC-muunnin on täydellinen piiri, joka sisältää ulkoisia magneetteja, kytkentätransistoreita tai diodeja jne. .) Kytkevät syöttöpiirit sisältävät erityyppisiä tyyppejä, jotka pystyvät tuottamaan joko pienempiä tai suurempia jännitteitä tulojännitteestä.

Voit tuottaa 2,5 V 5 V: stä käyttämällä joko lineaarista säätölaitetta tai "buck" kytkinmuunnin.

Kiitos selityksestäsi.Jos haluan muuntaa 2,5 V 5 V: ksi, se tarkoittaa, että minun on käytettävä boost-muunninta? Voinko käyttää lineaarista säätölaitetta tässä tapauksessa?
@nee, aivan kuten sanoin "Lineaarisia säätimiä voidaan käyttää vain tuottamaan matalampi jännite korkeammasta." Jos nykyinen tarve on pieni, on olemassa vaihtoehtoja muuntimien tehostamiseksi. Mutta jos tarvitset yli noin 100 mA, kyllä, tarvitset boost-muuntimen.
Ignacio Vazquez-Abrams
2012-10-04 09:26:57 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Digitaalisten piirien välillä käytetään tasonsiirtäjää muuntaa "korkea" ja "matala" yhden piirin käyttämänä "korkeaksi" ja "matalaksi" toisen käyttämänä. Se, että molemmat piirit käyttävät yleensä 0 V: ta "matalalle", on satunnaista.

Jännitesäätäjää käytetään ottamaan mahdollisesti epävakaa korkeamman jännitteen lähde ja tuottamaan tasainen lähtöjännite.

A DC-DC-muunninta käytetään syöttämään toinen jännite, joka annetaan toiselle tulona. Niiden lähtöosassa on yleensä jännitesäädin.

Voit muuntaa 5 V: n virtalähteen 2,5 V: n virtalähteeksi käyttämällä joko DC-DC-muunninta tai jännitesäädintä; tasonvaihtaja ei sovi tähän sovellukseen.

Kiitos selityksestäsi. Voinko tietää, miksi en voi käyttää tasonsäätöä tässä tapauksessa?
Voisit, jos virrankulutus olisi tarpeeksi pieni. Mutta se olisi silti sopimatonta.
Mitkä tekijät on otettava huomioon virrankulutusta lukuun ottamatta?
Se, että se ** ei ole täysin sitä varten **.
@nee,-tasonsiirtäjä tarvitsee yleensä virtalähteet molemmilla mukana olevilla tasoilla. Joten se ei anna sinun tuottaa 5 V, jos sinulla ei vielä ole 5 V.
Kevin White
2015-06-30 07:45:28 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Sähkövirralla on kaksi pääasiallista käyttötarkoitusta:

  1. Virran tarjoaminen piirin tai laitteen käyttämiseksi. Useimmat elektroniikkapiirit on suunniteltu toimimaan tasavirralla, jolla on määritelty jännitealue. Esimerkiksi Arduinon 5 V: n virtalähteen on oltava 4,75 - 5,25 V. Jos käytettävissä oleva teho on vaaditun alueen ulkopuolella, se on vaihdettava tarvittavaan arvoon. Jännitesäätimellä voidaan vaihtaa tasajännite, joka on vaadittua jännitettä korkeampi (esimerkiksi Arduino-tapauksessa 9 V) tai muuttuva (esimerkiksi 7-12 V Arduino-säätimelle) laitteen tarvitsemaan vakaan jännitteen tasolle. Normaalin (lineaarisen säätimen) rajoitus on, että se voi vain pienentää jännitettä ja heittää pois kahden jännitteen välisen energiaeron. Jos haluat käyttää laitetta virtalähteellä sitä pienemmällä jännitteellä, voit käyttää DC-DC-muunninta. Se voi myös olla paljon tehokkaampi kuin lineaarinen säädin, jos tulojännite on paljon suurempi kuin vaadittu laitteen jännite (esim. 12 V: n tulo 5 V: n Arduinon virran saamiseksi).
  2. Tietojen siirtämiseksi. Tässä tapauksessa tehon määrä on yleensä pieni ja tarkoituksena on välittää tietoa pikemminkin kuin valtaa laitteen käyttämiseksi. Digitaalista tietoa varten on hyväksyttyjen standardien pinta-ala, esimerkiksi 5 V TTL, jossa 0 on 0 - 0,8 V: n välinen jännite ja 1 - 2,4 V: n ja 5 V: n välinen jännite. Toinen standardi on 3,3 V TTL, jossa korkea jännite on 2,4 V - 3,3 V. Jos sinun on vaihdettava tietoja kahden standardin välillä, voit käyttää tasonvaihtajaa näiden kahden laitteen liittämiseen. Toinen yleinen voltitason kääntäjä on Rs232: sta TTL: ään käytettyjen tasojen (joko 5 V tai 3,3 V) välillä. Tasonsiirtäjien on työskenneltävä tiedonsiirtonopeudella, joka voi joissakin tapauksissa olla erittäin nopea, ehkä 100: n megahertsi.
Tom Auger
2017-10-02 23:28:36 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Yllä olevat ovat hyviä vastauksia. Lisään tämän (en ole kirjoittaja), koska löysin sen erittäin hyödyllisenä täydennyksenä.

Jännitteen muuntaminen vaaditaan, kun mikroprosessorit ja oheislaitteet toimivat eri jännitetasoilla järjestelmässä. Jännitemuuntajat ovat näiden järjestelmäkomponenttien välillä ja ratkaisevat I / O-jännitteen yhteensopimattomuuden ongelman säilyttäen samalla signaalin eheyden.

Jännitekääntäjiä voidaan käyttää missä tahansa sovelluksessa, jossa tarvitaan liitäntää järjestelmäkomponenttien välillä, joilla on erilaiset I / O-tasot.

Jännitteen säätö on järjestelmän kyky tuottaa lähes vakiojännitettä monilla kuormitusolosuhteilla. Jännitteen säädin on sähköpiiri, joka on suunniteltu ylläpitämään vakiojännitetaso automaattisesti. Jännitesäädin voi olla yksinkertainen "eteenpäin" -rakenne tai se voi sisältää negatiivisia takaisinkytkentäsäätöpiirejä. Se voi käyttää sähkömekaanista mekanismia tai elektronisia komponentteja. Rakenteesta riippuen sitä voidaan käyttää yhden tai useamman AC- tai DC-jännitteen säätämiseen.

kak111 osoitteesta http://www.edaboard.com/thread229917.html



Tämä Q & A käännettiin automaattisesti englanniksi.Alkuperäinen sisältö on saatavilla stackexchange-palvelussa, jota kiitämme cc by-sa 3.0-lisenssistä, jolla sitä jaetaan.
Loading...