немного понизить напряжение

У меня есть эта светодиодная установка ATtiny13a mcu, которая потребляет в общей сложности 33 мА, когда оба светодиода включены, и она отлично работает при питании через выход USB.

Моя проблема в том, что теперь я хочу запитать его с помощью настенного адаптера 6 В 500 мА, поэтому я хочу понизить 6 В до уровня ниже 5,5 В, поскольку микроконтроллер ATtiny13a работает в диапазоне 1,8–5,5 В.

Я придумал две разные схемы для достижения этого небольшого падения напряжения. Посоветуйте, какая из этих схем лучше. Если оба не подходят, подскажите другие варианты.

  1. Используйте диод 1N4007 последовательно с Vcc.введите описание изображения здесь

  2. Используйте небольшой резистор на 33 Ом последовательно с Vcc.введите описание изображения здесь

Я проверил сетевой адаптер с помощью мультиметра, и он выдает 5,89 вольт, когда нагрузка не подключена.

Есть ли причина, по которой вы не хотите использовать регулятор?
Да потому что под рукой нет.
Я полагаю, что это немного поздно для этого проекта, но я рекомендую вам держать под рукой некоторые версии стабилизаторов TO-220 и TO-92 на 5 В и 3,3 В.
Принято во внимание, я куплю несколько AMS1117 для использования в будущих проектах.
Не имеет отношения к вопросу, но вы должны начать использовать символ земли, чтобы сделать схему более аккуратной.
Обратите внимание, что вы можете вставлять схемы CircuitLab прямо в свои публикации. Вам не нужно делать снимок экрана. Это также означает, что вы можете редактировать, копировать, вставлять и т. д. между вопросами и ответами.
@pipe Я буду иметь это в виду в следующий раз, когда буду публиковать схему
@ Транзистор Я этого не знал. Спасибо за информацию
Если сомневаетесь... добавьте больше диодов. Я даже видел пару диодов и световой шар, используемые для изготовления элементарного зарядного устройства постоянного тока, так что все возможно. Вы даже можете отказаться от дополнительного светодиода (D1) в схеме, предложенной транзистором , и просто установить резистор с более высоким номиналом прямо от конца диодной цепочки к земле, если у вас мало светодиодов, не очень эффективно, но это работает.
Хорошо, я вижу, в любом случае я добавил светодиод, и теперь он работает.

Ответы (1)

Ни то, ни другое не является хорошим, потому что падение напряжения зависит от тока. Если светодиоды выключены (например, при включении питания), падение напряжения будет минимальным. Кроме того, ваше целевое напряжение — это абсолютный максимум микроконтроллера, а это не самое лучшее место!

схематический

смоделируйте эту схему - схема, созданная с помощью CircuitLab

Рис. 1. Загрузка диодного разрядника напряжения.

Если вы хотите продолжить этот подход, я предлагаю вам установить минимальную нагрузку на диодную капельницу и получить напряжение в безопасном диапазоне рабочих напряжений микроконтроллера. Фиксированного резистора, вытягивающего несколько десятков мА, должно быть достаточно, и вы можете использовать его, чтобы зажечь светодиод «включение питания».

Потери мощности будут незначительными при питании от сети.


Проблемы с опцией резистора:

  • Допустим, вы стремитесь к источнику питания 5 В, а резисторы светодиодов падают на 3 В. Тогда мы можем рассчитать ток светодиода как я знак равно В р знак равно 3 220 знак равно 13,5 м А .
  • Предположим также, что микросхема потребляет 0,5 мА. (Грубое предположение.)
  • Возможны три состояния: нет светодиода, один светодиод и два светодиода. Давайте посмотрим на падение напряжения на резисторе 33 Ом в каждом случае.

Таблица 1. Расчет падения напряжения на резисторе.

               I         V drop
No LED         0.5 mA    0.5 x 33  = 16.5 mV
 1 LED         14 mA     14 x 33   = 462 mV
 2 LEDs        27.5 mA   27.5 x 33 = 907 mV

Это ясно показывает, что резистором не регулируется (это означает, что напряжение меняется в зависимости от нагрузки) и что при включении питания или при выключенных всех светодиодах напряжение на микросхеме будет всего на 16,5 мВ ниже напряжения питания.

Мне очень нравится идея со светодиодом состояния «включено» при использовании диодной капельницы. Если возможно, не могли бы вы рассказать мне о недостатке схемы резисторного дроппера.
Смотрите обновление.
Мне нравится маленький t! Я обычно рисую контур, но этот маленький символ меньше раздражает.
Я использовал его, чтобы заставить CircuitLab правильно подобрать размер моих схем в течение нескольких лет. Это позволяет избежать появления «схем для глухих», когда компонентов всего пара. Вы первый комментируете! Как ни странно, это также помогает мне быстро узнавать собственные схемы, когда я пересматриваю старый пост.
Отлично объяснено. Большое спасибо. Я принимаю твой ответ.
Скажем, если бы я использовал L7805, какое значение электролитического конденсатора вы бы предложили для входа и выхода. Подойдет ли вход 10 мкФ и выход 1 мкФ?
7805 требуется на пару вольт выше на входе - обычно около 7 В на входе для 5 В на выходе. Это не подходит для вашего приложения. Стоит взглянуть на техническое описание, чтобы понять, как это понять из спецификаций.
Хорошо я понял.