Este potente regulador boost ajustable puede generar un voltaje de salida de hasta 9.5V a partir de un voltaje de entrada tan bajo como 1.5V, todo en un paquete compacto de 0.42″ x 0.88″ x 0.23″. Un potenciómetro de ajuste permite fijar el voltaje de salida del regulador boost en un valor entre 4 y 25V.
El regulador boost ajustable de Pololu es un regulador conmutado muy flexible (también llamado fuente conmutada, SMPS, o convertidor DC-DC) que puede generar voltajes más altos que su voltaje de entrada. Ofrecemos dos rangos ajustables: aproximadamente 2.5V a 9.5V y 4V a 25V. El voltaje de salida se puede ajustar usando el potenciómetro de ajuste ubicado en la esquina superior derecha de la tarjeta. El rango de voltaje de entrada es de 1.5V a 16V (el voltaje de entrada debe mantenerse por debajo del voltaje de salida). El interruptor integrado de 2A permite corrientes de salida suficientes para mover motores pequeños, como en nuestro robot 3pi, y permite ganancias de voltaje grandes, como obtener 24V a partir de dos celdas NiMH o NiCd.
Algunas aplicaciones de ejemplo incluyen:
- Alimentar sistemas de 5V o 3.3V a partir de baterías de menor voltaje
- Alimentar subsistemas de 5V (por ejemplo, sensores) en sistemas de menor voltaje (por ejemplo, 3.3V)
- Lograr una operación consistente de actuadores cuando se alimentan con baterías fluctuantes
- Alimentar LEDs de alto brillo o una gran cantidad de LEDs en serie
ESPECIFICACIONES
- Voltaje de entrada: 1.5V a 16V
- Salida ajustable de 2.5V a 9.5V o de 4V a 25V
- Frecuencia de conmutación: 750 kHz
- Límite del interruptor (y de entrada): 2A
- Apagado integrado por sobretemperatura y sobrecorriente
- Eficiencia típica de 80-90% al duplicar el voltaje y con una salida de 100-500 mA
- Tamaño pequeño: 10.7 x 22.4 x 5.8 mm (0.42″ x 0.88″ x 0.23″)
- Peso sin pines de header: 1.6 g (0.06 oz)
MAS INFORMACIÓN
Conexiones
El regulador boost tiene solo tres conexiones: el voltaje de entrada, tierra y el voltaje de salida. Estas tres conexiones están etiquetadas en la parte posterior de la PCB, y están dispuestas con un espaciado de 0.1″ a lo largo del borde de la tarjeta, compatible con protoboards y placas perforadas estándar y conectores que usan una cuadrícula de 0.1″. Puedes soldar cables directamente a la tarjeta o soldar el header macho recto de 3×1 o el header macho en ángulo recto de 3×1 que se incluyen.
Ajuste del voltaje de salida
El voltaje de salida se puede ajustar usando un multímetro y una carga ligera (por ejemplo, una resistencia de 10 kΩ). Girar el potenciómetro en sentido horario aumenta el voltaje de salida. El voltaje de salida puede verse afectado por un desarmador tocando el potenciómetro, así que la medición de salida debe hacerse sin nada tocando el potenciómetro.
Advertencia: Debes tener cuidado de no usar un voltaje de entrada que exceda el ajuste del voltaje de salida, por lo que recomendamos ajustar el voltaje de salida con el voltaje de entrada alrededor o por debajo de 2.5V (por ejemplo, usando una o dos baterías alcalinas). Ten en cuenta que el potenciómetro no tiene topes físicos, lo que significa que el cursor puede girar 360 grados y entrar en una región inválida en la que el voltaje de salida se fija en aproximadamente 2.5V (tanto para la versión de 2.5V a 9.5V como para la de 4V a 25V).
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| Ajustes de voltaje de salida para los reguladores boost ajustables. |
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El límite absoluto para el voltaje de entrada es el doble del ajuste del voltaje de salida. Por ejemplo, si la salida está ajustada a 6V, la entrada no debe exceder 12V. Una vez que la entrada excede el punto de ajuste de salida, el voltaje de salida subirá junto con el voltaje de entrada, ya que la entrada está conectada a la salida a través de un inductor y un diodo.
Nota: El potenciómetro de ajuste no está diseñado para ajustes continuos hacia adelante y atrás; la aplicación prevista es ajustar el voltaje de salida solo algunas veces durante su vida útil.
Eficiencia y corriente de salida disponible
La corriente de salida disponible depende de los voltajes de entrada y salida. La corriente de entrada está limitada a aproximadamente 2A, y, como se muestra en las gráficas de abajo, la eficiencia es típicamente de 80% a 90%. Por lo tanto, la corriente máxima disponible será de aproximadamente 800 mA al duplicar el voltaje de entrada y de aproximadamente 400 mA al cuadruplicarlo. A potencias de salida altas, el 20% perdido en el regulador causará un calentamiento considerable, lo cual puede limitar la potencia de salida disponible (el regulador se apagará automáticamente si su temperatura interna se eleva demasiado). A bajas corrientes de salida y altos voltajes de entrada y salida, la eficiencia baja a cerca de 50%, aunque la menor potencia involucrada evita que el calentamiento sea un problema. Algunos voltajes de salida mostrados en las gráficas de eficiencia de abajo solo se pueden lograr usando el regulador boost ajustable de 4-25V.
Picos de voltaje LC
Al conectar voltaje a circuitos electrónicos, el aumento inicial de corriente puede causar picos de voltaje mucho más altos que el voltaje de entrada. Si estos picos exceden el voltaje máximo absoluto del regulador (16V), el regulador puede destruirse. Si estás conectando más de aproximadamente 10V o tus cables de alimentación o fuente tienen alta inductancia (por ejemplo, tus cables de entrada son más largos que unas pocas pulgadas), recomendamos soldar un capacitor electrolítico de 33μF o mayor cerca del regulador entre VIN y GND. El capacitor debe estar clasificado para al menos 25V.
Más información sobre picos LC se puede encontrar en nuestra nota de aplicación, Understanding Destructive LC Voltage Spikes.
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