Pololu 5V Step-Up Spannungsregler U1V11F5

PololuSKU: 80-2562

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Hersteller-Artikelnummer: 2562
Zolltarifnummer: 90328900
Herkunftsland: US

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Beschreibung

Dieser 5 V Boost-Spannungsregler (Aufwärtsregler) erzeugt höhere Ausgangsspannungen aus Eingangsspannungen ab 0.5 V und wechselt automatisch in einen linearen Abwärtsregelungsmodus, wenn die Eingangsspannung die Ausgangsspannung übersteigt. Damit eignet er sich hervorragend zur Versorgung von 5 V Elektronikprojekten mit 1 bis 3 NiMH-, NiCd- oder Alkalizellen oder mit einer einzelnen Lithium-Ionen-Zelle. Zudem bietet dieses Modul im Gegensatz zu den meisten Boost-Reglern eine echte Abschaltoption, die die Versorgung der Last abschaltet (bei üblichen Boost-Reglern wird die Eingangsspannung im deaktivierten Zustand direkt zum Ausgang durchgereicht).
Beim Hochsetzen arbeitet dieses Modul als Schaltregler (auch Schaltnetzteil (SMPS) oder DC-DC-Wandler genannt) mit einem typischen Wirkungsgrad zwischen 70% und 90%. Der verfügbare Ausgangsstrom hängt von Eingangsspannung, Ausgangsspannung und Wirkungsgrad ab (siehe Abschnitt „Typischer Wirkungsgrad und Ausgangsstrom“ unten), der Eingangsstrom kann jedoch typischerweise bis zu 1.2 A betragen. Dieser Regler ist auch mit festem 3.3 V oder einstellbarem Ausgang erhältlich.
Die thermische Abschaltung des Reglers greift bei etwa 140°C und hilft, Schäden durch Überhitzung zu vermeiden; einen Kurzschluss- oder Verpolungsschutz hat er jedoch nicht.

Merkmale:
  • Eingangsspannung: 0.5 V bis 5.5 V
  • Fester 5 V Ausgang mit 4% Genauigkeit
  • Echte Abschaltoption, die die Versorgung der Last abschaltet
  • Automatische lineare Abwärtsregelung, wenn die Eingangsspannung größer als die Ausgangsspannung ist
  • 1.2 A Schalter ermöglicht Eingangsströme bis 1.2 A
  • Guter Wirkungsgrad bei geringer Last: typischer Ruhestrom ohne Last <1 mA, bei sehr niedrigen Eingangsspannungen kann er jedoch 1 mA überschreiten (typischer Ruhestrom <100 µA bei SHDN = LOW)
  • Integrierte Übertemperaturabschaltung
  • Geringe Größe: 0.45″ × 0.6″; × 0.1″ (12 × 15 × 3 mm)
Verwendung des Reglers:

Anschlüsse

Der Boost-Regler hat vier Anschlüsse: Shutdown (SHDN), Eingangsspannung (VIN), Masse (GND) und Ausgangsspannung (VOUT).
SHDN kann auf Low (typischerweise unter 0.4 V) gezogen werden, um den Regler abzuschalten und die Versorgung der Last zu trennen (im Gegensatz zu den meisten Boost-Reglern wird die Eingangsspannung bei deaktiviertem Board nicht zum Ausgang durchgereicht). Dieser Pin ist intern über einen 100 kΩ Widerstand auf VIN hochgezogen, sodass er unbeschaltet bleiben oder direkt mit VIN verbunden werden kann, wenn Sie die Abschaltfunktion nicht benötigen. Die Abschaltschwelle hängt wie folgt von der Eingangsspannung ab:
  • Bei VIN < 0.8 V muss die SHDN-Spannung unter 0.1×VIN liegen, um den Regler zu deaktivieren, und über 0.9×VIN, um ihn zu aktivieren.
  • Bei 0.8 V ≤ VIN ≤ 1.5 V muss die SHDN-Spannung unter 0.2×VIN liegen, um den Regler zu deaktivieren, und über 0.8×VIN, um ihn zu aktivieren.
  • Bei VIN > 1.5 V muss die SHDN-Spannung unter 0.4 V liegen, um den Regler zu deaktivieren, und über 1.2 V, um ihn zu aktivieren.
Die Eingangsspannung VIN muss mindestens 0.5 V betragen, damit sich der Regler einschaltet. Sobald der Regler eingeschaltet ist, kann die Eingangsspannung jedoch bis auf 0.3 V sinken, und die Ausgangsspannung von 5 V wird an VOUT gehalten. Im Gegensatz zu üblichen Boost-Reglern verfügt dieser Regler über einen zusätzlichen linearen Abwärtsregelungsmodus, mit dem er bei kleinen bis mittleren Lasten Eingangsspannungen von bis zu 5.5 V auf 5 V herunterregeln kann (in Tests konnte die einstellbare Version dieses Reglers beispielsweise 300 mA liefern und dabei einen Eingang von 5.5 V auf 1.8 V herunterregeln). Übersteigt die Eingangsspannung 5 V, wechselt der Regler automatisch in diesen Abwärtsregelungsmodus. Die Eingangsspannung sollte 5.5 V nicht überschreiten. Achten Sie auf zerstörerische LC-Spannungsspitzen, durch die die Eingangsspannung 5.5 V überschreiten könnte (weitere Informationen siehe unten).
Die vier Anschlüsse sind auf der Rückseite der Leiterplatte beschriftet und entlang der Platinenkante im Abstand von 0.1″ angeordnet – kompatibel mit lötfreien Breadboards, Steckverbindern und anderen Prototyping-Aufbauten im 0.1″-Raster. Sie können Drähte direkt an das Board löten oder wahlweise die mitgelieferte gerade 4×1-Stiftleiste oder die gewinkelte 4×1-Stiftleiste einlöten.

Typischer Wirkungsgrad und Ausgangsstrom:
Der Wirkungsgrad eines Spannungsreglers, definiert als (Ausgangsleistung)/(Eingangsleistung), ist ein wichtiges Maß für seine Leistungsfähigkeit, insbesondere wenn Akkulaufzeit oder Wärmeentwicklung eine Rolle spielen. Wie in den folgenden Diagrammen gezeigt, hat dieser Schaltregler typischerweise einen Wirkungsgrad von 70 bis 90%.
Der maximal erreichbare Ausgangsstrom ist annähernd proportional zum Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsspannung. Überschreitet der Eingangsstrom die Schalterstrombegrenzung (typischerweise zwischen 1.2 und 1.5 A), beginnt die Ausgangsspannung zu sinken. Zudem kann der maximale Ausgangsstrom von weiteren Faktoren wie Umgebungstemperatur, Luftstrom und Kühlung abhängen.

LC-Spannungsspitzen:

Beim Anlegen einer Spannung an elektronische Schaltungen kann der anfängliche Stromstoß schädliche Spannungsspitzen verursachen, die deutlich über der Eingangsspannung liegen. In Tests mit typischen Stromleitungen (~30″ Prüfklemmen) verursachten Eingangsspannungen über 4.5 V Spannungsspitzen, die den Regler beschädigen könnten. Sie können solche Spitzen unterdrücken, indem Sie nahe am Regler einen Elektrolytkondensator mit 33 µF oder mehr zwischen VIN und GND einlöten.
Weitere Informationen zu LC-Spannungsspitzen finden Sie in der Application Note Understanding Destructive LC Voltage Spikes.

Technische Daten:

Abmessungen
  • Größe: 0.45″ × 0.6″ × 0.1″1
  • Gewicht: 0.7 g1
Allgemeine Daten
  • Minimale Betriebsspannung: 0.5 V
  • Maximale Betriebsspannung: 5.5 V
  • Maximaler Eingangsstrom: 1.2 A2
  • Ausgangsspannung: 5 V
  • Verpolungsschutz?: N
  • Maximaler Ruhestrom: 3 mA3
Hinweise:
  • 1. Ohne beiliegende optionale Header.
  • 2. Der Regler kann bei niedrigeren Eingangsströmen überhitzen, wenn VIN deutlich unter VOUT liegt. Der verfügbare Ausgangsstrom hängt von VIN, VOUT und dem Wirkungsgrad des Reglers ab.
  • 3. Die höchsten Ruheströme treten bei sehr niedrigen Eingangsspannungen auf; im größten Teil des Eingangsspannungsbereichs liegt der Ruhestrom deutlich unter 1 mA.

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