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Qué valores debería tomar R1 y R2 para que en el nodo de vout tenga 5V?

@copilot Qué valores debería tomar R1 y R2 para que en el nodo de vout tenga 5V?
2y
Para un regulador de voltaje LM317, la fórmula para calcular la salida de voltaje es:
Vout = Vref * (1 + R2/R1) + Iadj * R2
Donde Vref es la referencia de voltaje para el LM317, que generalmente es 1.25V, y Iadj es la corriente de ajuste, que es muy pequeña y se puede ignorar para cálculos simplificados.
Si quieres que Vout sea 5V, puedes despejar R2 de la ecuación:
R2 = R1 * ((Vout / Vref) - 1)
Hay muchos valores posibles para R1 y R2 que satisfarán esta ecuación. Una elección común para R1 es 240Ω. Entonces, puedes calcular R2 usando la ecuación anterior.
Nota: Los valores de las resistencias deben estar dentro del rango permitido para el LM317. Es importante comprobar las especificaciones del fabricante.
2y
Puedes entonces calcular R1 y R2 para que sea 5v el Vout dame los cálculos y valores comerciales
2y
Seguro, vamos a calcular los valores de resistencia necesarios para obtener una salida de 5V con el regulador LM317.
Primero, definamos los valores conocidos:
  • Vout (la salida deseada) es 5V
  • Vref (la referencia de voltaje para el LM317) es 1.25V
Para simplificar los cálculos, vamos a asumir que Iadj * R2 es insignificante y se puede ignorar.
Usaremos la fórmula del regulador LM317 para calcular R2:
Vout = Vref * (1 + R2/R1)
Despejamos R2:
R2 = R1 * ((Vout / Vref) - 1)
Vamos a usar un valor común para R1 de 240Ω. Sustituyendo los valores conocidos en la ecuación obtenemos:
R2 = 240Ω * ((5V / 1.25V) - 1)
Calculando el valor de R2 obtenemos aproximadamente 720Ω.
Los valores comerciales estándares más cercanos para R2 son 680Ω y 750Ω. Usar estos valores proporcionará una salida de voltaje ligeramente inferior o superior a 5V, respectivamente. Para una precisión más exacta, se puede usar una combinación de resistencias en serie y/o paralelo para obtener el valor requerido de 720Ω.
Recuerda que estos cálculos son aproximados y la salida real puede variar debido a la tolerancia de las resistencias y las características específicas del LM317. Para obtener la mejor precisión, se recomienda medir la salida con un multímetro y ajustar las resistencias según sea necesario.
2y
Si agrego r3 al circuito y v1 cómo sería la función de Vout?
2y
Para incluir R3 y V1 en el análisis, necesitaría más información sobre cómo planeas incorporarlos en el circuito. El LM317 es un regulador de voltaje lineal y su voltaje de salida se determina principalmente por las dos resistencias, R1 y R2, en su configuración de ajuste.
Aquí hay dos posibles formas en que podrías estar pensando en usar R3 y V1:
  1. Usar R3 como una resistencia de carga adicional: En este caso, R3 estaría conectada a la salida del LM317. Esta resistencia representaría la carga que el circuito está alimentando. Sin embargo, esta resistencia no afectaría la fórmula para calcular Vout, que seguiría siendo Vout = Vref * (1 + R2/R1) + Iadj * R2. El valor de R3 afectaría la cantidad de corriente que fluye desde la salida, pero no cambiaría el voltaje de salida.
  2. Usar V1 como una fuente de alimentación adicional: Si V1 es otra fuente de voltaje en tu circuito, su efecto sobre Vout dependería de cómo esté conectado. Si V1 se conecta en paralelo con la alimentación del LM317, entonces no cambiará Vout a menos que su voltaje sea más bajo que el voltaje de salida del LM317. Si V1 se conecta en serie con la alimentación del LM317, entonces su voltaje se sumaría al voltaje de salida del LM317.
Por favor, proporciona más detalles sobre cómo planeas usar R3 y V1 en tu circuito para que pueda proporcionarte una respuesta más precisa.
2y
El extremo de R3 está a la unión de R1 y R2 y V1 se encuentra al extremo faltante de R3 en el terminal positivo mientras el otro se encuentra a GND qué afecta esto el circuito y cómo ser vería la función Vout?
2y
Si entiendo correctamente, estás describiendo un circuito en el que R3 está conectado a la unión entre R1 y R2, y la otra extremo de R3 está conectado a la fuente de voltaje V1. Este es un caso de un regulador de voltaje ajustable con una resistencia de retroalimentación adicional (R3) y una fuente de voltaje adicional (V1). Aquí es cómo afectaría esto la fórmula de regulación de voltaje.
En primer lugar, la adición de R3 a la unión de R1 y R2 cambia la resistencia efectiva que se ve desde el pin ADJ del LM317. Ahora la resistencia es una combinación paralela de R1 y R3. La resistencia total Rt en esa unión (R1 || R3) se calcula mediante la fórmula:
Rt = 1 / ((1/R1) + (1/R3)).
En segundo lugar, si V1 está conectada al otro extremo de R3, entonces V1 está efectivamente en paralelo con R3. Esto significa que cualquier voltaje en V1 se sumará al voltaje en la unión de R1, R2, y R3.
Por lo tanto, la fórmula para Vout (asumiendo que V1 es constante) se convierte en:
Vout = Vref * (1 + R2/Rt) + (Iadj * R2) + V1
donde Vref es 1.25V (para el LM317), Iadj es la corriente de ajuste (que es pequeña y a menudo se puede ignorar para cálculos simplificados), y Rt es la resistencia total de R1 y R3 en paralelo.
Por favor ten en cuenta que estos cálculos son aproximados y la salida real puede variar debido a la tolerancia de las resistencias y las características específicas del LM317. Para obtener la mejor precisión, se recomienda medir la salida con un multímetro y ajustar las resistencias según sea necesario.
También, recuerda que la adición de V1 al circuito introduce una fuente de voltaje adicional que debe ser considerada al diseñar y probar el circuito. Por ejemplo, si V1 es un voltaje más alto que Vout, podría dañar el LM317 o otros componentes del circuito. Siempre es importante verificar las especificaciones del fabricante y diseñar el circuito de manera segura.
2y
qué pasa si tomo como resistencias variables R1 R2 y R3, también V1 podrías darme el comportamiento esperado para Vout?
2y
Si R1, R2 y R3 son resistencias variables (a veces llamadas potenciómetros), y V1 también es variable, entonces tienes un control considerable sobre el voltaje de salida Vout. Aquí está cómo cada uno afectaría Vout:
  1. R1: A medida que aumenta R1, Vout debería disminuir. Esto se debe a que R1 está en el denominador de la relación R2/R1 en la ecuación para Vout. Por lo tanto, un R1 mayor significa una relación R2/R1 más pequeña, lo que reduce Vout.
  2. R2: A medida que aumenta R2, Vout debería aumentar. Esto se debe a que R2 está en el numerador de la relación R2/R1 en la ecuación para Vout. Por lo tanto, un R2 mayor significa una relación R2/R1 más grande, lo que aumenta Vout.
  3. R3: A medida que aumenta R3, Vout debería aumentar. Esto se debe a que un R3 mayor aumenta la resistencia total Rt (R1 || R3), lo que aumenta la relación R2/Rt y por lo tanto aumenta Vout. Sin embargo, el efecto de cambiar R3 será menos pronunciado que el efecto de cambiar R1 o R2, debido a que R3 está en paralelo con R1.
  4. V1: A medida que aumenta V1, Vout debería aumentar directamente. Esto se debe a que V1 se suma directamente a la ecuación para Vout. Por lo tanto, cualquier cambio en V1 resultará en un cambio igual en Vout.
Estas son generalizaciones y el comportamiento real puede variar dependiendo de los valores exactos de las resistencias y el voltaje. Recuerda que estos cálculos son aproximados y la salida real puede variar debido a la tolerancia de las resistencias y las características específicas del LM317. Para obtener la mejor precisión, se recomienda medir la salida con un multímetro y ajustar las resistencias y voltajes según sea necesario.
2y
Qué valores debería tomar R1 y R2 para que en el nodo de vout tenga 5V?
2y
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2
R2
Resistance
720 Ω
Capacitance
100 nF
U1
V1
R1
Resistance
240 Ω
R3
Resistance
500 Ω


  • Generic Inductor
    A generic fixed inductor suitable for rapid circuit topology development. The footprint automatically adapts based on the selected package, supporting standard SMD sizes (e.g., 0402, 0603, 0805) as well as well-known inductor packages such as SDR1806, PA4320, SRN6028, and SRR1260. Standard inductor values: 1.0 nH, 10 nH, 100 nH, 1.0 µH, 10 µH, 100 µH, 1.0 mH 1.2 nH, 12 nH, 120 nH, 1.2 µH, 12 µH, 120 µH, 1.2 mH 1.5 nH, 15 nH, 150 nH, 1.5 µH, 15 µH, 150 µH, 1.5 mH 1.8 nH, 18 nH, 180 nH, 1.8 µH, 18 µH, 180 µH, 1.8 mH 2.2 nH, 22 nH, 220 nH, 2.2 µH, 22 µH, 220 µH, 2.2 mH 2.7 nH, 27 nH, 270 nH, 2.7 µH, 27 µH, 270 µH, 2.7 mH 3.3 nH, 33 nH, 330 nH, 3.3 µH, 33 µH, 330 µH, 3.3 mH 3.9 nH, 39 nH, 390 nH, 3.9 µH, 39 µH, 390 µH, 3.9 mH 4.7 nH, 47 nH, 470 nH, 4.7 µH, 47 µH, 470 µH, 4.7 mH 5.6 nH, 56 nH, 560 nH, 5.6 µH, 56 µH, 560 µH, 5.6 mH 6.8 nH, 68 nH, 680 nH, 6.8 µH, 68 µH, 680 µH, 6.8 mH 8.2 nH, 82 nH, 820 nH, 8.2 µH, 82 µH, 820 µH, 8.2 mH #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Capacitor
    A generic fixed capacitor ideal for rapid circuit topology development. You can choose between polarized and non-polarized types, its symbol and the footprint will automatically adapt based on your selection. Supported options include standard SMD sizes for ceramic capacitors (e.g., 0402, 0603, 0805), SMD sizes for aluminum electrolytic capacitors, and through-hole footprints for polarized capacitors. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard capacitor values: 1.0pF, 10pF, 100pF, 1000pF, 0.01uF, 0.1uF, 1.0uF, 10uF, 100uF, 1000uF, 10000uF 1.1pF, 11pF, 110pF, 1100pF 1.2pF, 12pF, 120pF, 1200pF 1.3pF, 13pF, 130pF, 1300pF 1.5pF, 15pF, 150pF, 1500pF, 0.015uF, 0.15uF, 1.5uF, 15uF, 150uF, 1500uF 1.6pF, 16pF, 160pF, 1600pF 1.8pF, 18pF, 180pF, 1800pF 2.0pF, 20pF, 200pF, 2000pF 2.2pF, 22pF, 220pF, 2200pF, 0.022uF, 0.22uF, 2.2uF, 22uF, 220uF, 2200uF 2.4pF, 24pF, 240pF, 2400pF 2.7pF, 27pF, 270pF, 2700pF 3.0pF, 30pF, 300pF, 3000pF 3.3pF, 33pF, 330pF, 3300pF, 0.033uF, 0.33uF, 3.3uF, 33uF, 330uF, 3300uF 3.6pF, 36pF, 360pF, 3600pF 3.9pF, 39pF, 390pF, 3900pF 4.3pF, 43pF, 430pF, 4300pF 4.7pF, 47pF, 470pF, 4700pF, 0.047uF, 0.47uF, 4.7uF, 47uF, 470uF, 4700uF 5.1pF, 51pF, 510pF, 5100pF 5.6pF, 56pF, 560pF, 5600pF 6.2pF, 62pF, 620pF, 6200pF 6.8pF, 68pF, 680pF, 6800pF, 0.068uF, 0.68uF, 6.8uF, 68uF, 680uF, 6800uF 7.5pF, 75pF, 750pF, 7500pF 8.2pF, 82pF, 820pF, 8200pF 9.1pF, 91pF, 910pF, 9100pF #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Resistor
    A generic fixed resistor ideal for rapid circuit topology development. Its footprint automatically adapts based on the selected package case code—supporting 0402, 0603, 0805, 1203, and many other standard SMD packages, as well as axial horizontal and vertical configurations. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1.0k ohm, 10k ohm, 100k ohm, 1.0M ohm 1.1 ohm, 11 ohm, 110 ohm, 1.1k ohm, 11k ohm, 110k ohm, 1.1M ohm 1.2 ohm, 12 ohm, 120 ohm, 1.2k ohm, 12k ohm, 120k ohm, 1.2M ohm 1.3 ohm, 13 ohm, 130 ohm, 1.3k ohm, 13k ohm, 130k ohm, 1.3M ohm 1.5 ohm, 15 ohm, 150 ohm, 1.5k ohm, 15k ohm, 150k ohm, 1.5M ohm 1.6 ohm, 16 ohm, 160 ohm, 1.6k ohm, 16k ohm, 160k ohm, 1.6M ohm 1.8 ohm, 18 ohm, 180 ohm, 1.8K ohm, 18k ohm, 180k ohm, 1.8M ohm 2.0 ohm, 20 ohm, 200 ohm, 2.0k ohm, 20k ohm, 200k ohm, 2.0M ohm 2.2 ohm, 22 ohm, 220 ohm, 2.2k ohm, 22k ohm, 220k ohm, 2.2M ohm 2.4 ohm, 24 ohm, 240 ohm, 2.4k ohm, 24k ohm, 240k ohm, 2.4M ohm 2.7 ohm, 27 ohm, 270 ohm, 2.7k ohm, 27k ohm, 270k ohm, 2.7M ohm 3.0 ohm, 30 ohm, 300 ohm, 3.0K ohm, 30K ohm, 300K ohm, 3.0M ohm 3.3 ohm, 33 ohm, 330 ohm, 3.3k ohm, 33k ohm, 330k ohm, 3.3M ohm 3.6 ohm, 36 ohm, 360 ohm, 3.6k ohm, 36k ohm, 360k ohm, 3.6M ohm 3.9 ohm, 39 ohm, 390 ohm, 3.9k ohm, 39k ohm, 390k ohm, 3.9M ohm 4.3 ohm, 43 ohm, 430 ohm, 4.3k ohm, 43K ohm, 430K ohm, 4.3M ohm 4.7 ohm, 47 ohm, 470 ohm, 4.7k ohm, 47k ohm, 470k ohm, 4.7M ohm 5.1 ohm, 51 ohm, 510 ohm, 5.1k ohm, 51k ohm, 510k ohm, 5.1M ohm 5.6 ohm, 56 ohm, 560 ohm, 5.6k ohm, 56k ohm, 560k ohm, 5.6M ohm 6.2 ohm, 62 ohm, 620 ohm, 6.2k ohm, 62K ohm, 620K ohm, 6.2M ohm 6.8 ohm, 68 ohm, 680 ohm, 6.8k ohm, 68k ohm, 680k ohm, 6.8M ohm 7.5 ohm, 75 ohm, 750 ohm, 7.5k ohm, 75k ohm, 750k ohm, 7.5M ohm 8.2 ohm, 82 ohm, 820 ohm, 8.2k ohm, 82k ohm, 820k ohm, 8.2M ohm 9.1 ohm, 91 ohm, 910 ohm, 9.1k ohm, 91k ohm, 910k ohm, 9.1M ohm #generics #CommonPartsLibrary
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • RMCF0805JT47K0
    General Purpose Thick Film Standard Power and High-Power Chip Resistor 47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film Features: - RMCF – standard power ratings - RMCP – high power ratings - Nickel barrier terminations standard - Power derating from 100% at 70ºC to zero at +155ºC - RoHS compliant, REACH compliant, and halogen free - AEC-Q200 compliant
  • 875105359001
    10 µF 16 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 30mOhm 2000 Hrs @ 105°C #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric)
  • 1070TR
    Battery Holder (Open) Coin, 20.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab bate or batt #forLedBlink
  • Push Button
    A momentary or non-latching switch which causes a temporary change in the state of an electrical circuit only while the switch is physically actuated. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V
  • T491D226K025AT
    22 µF Molded Tantalum Capacitors 25 V 2917 (7343 Metric) 800mOhm #Capacitors #Tantalum #22uF #part
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