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Reguladores de Conmutación (Switching Regulators):
- Los reguladores de conmutación son más eficientes para manejar corrientes altas. Puedes considerar reguladores como el LMR14006 o cualquier regulador de conmutación que cumpla con tus requisitos de corriente y voltaje.
- Ejemplo: El LM338 puede manejar hasta 5 amperios, y se puede usar varios en paralelo con algunas precauciones de diseño.
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Módulos DC-DC Ready-to-Use:
- Existen módulos DC-DC ya hechos que pueden manejar altas corrientes y simplificar mucho el diseño. Por ejemplo, módulos como el DROK Buck Converter pueden manejar hasta 20A.
Ejemplo de Conexión con Módulo DC-DC-
Conectar la Fuente de Entrada:
- Conecta la entrada del módulo a tu fuente de alimentación que necesita ser regulada. Asegúrate de que esta fuente pueda suministrar suficiente corriente sin sobrecalentarse.
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Conectar la Salida:
- Conecta la salida del módulo al circuito que necesita el voltaje regulado.
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Componentes Adicionales (opcional):
- Coloca capacitores de desacoplamiento en la entrada y la salida para mejorar la estabilidad y el filtrado del ruido.
Ejemplo de Conexión-
Entrada:
- Connect P1:VIN+ to your high-current power source positive terminal.
- Connect P1:VIN− to your high-current power source ground.
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Salida:
- Connect P2:VOUT+ to your load positive terminal (e.g., a circuit requiring 5V).
- Connect P2:VOUT− to your load ground.
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Capacitores de Desacoplamiento (recomienda 100µF en entrada y salida):
- Connect a 100µF capacitor across P1:VIN+ and P1:VIN−.
- Connect a 100µF capacitor across P2:VOUT+ and P2:VOUT−.
Simulación en Fluxulxkiritoxlu
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- 14 x LM7805 (suponiendo que cada uno maneje aproximadamente 1.5 A para un total de 21 A, un poco más de lo requerido para margen de seguridad).
- 14 x Resistencias de Bajo Valor (para equilibrar la corriente, típicamente en el rango de 0.1 Ω a 0.22 Ω, con una potencia adecuada).
- Condensadores de desacoplamiento (capacitores cerámicos de 0.1 µF y electrolíticos de 10 µF).
Conexiones-
Entrada de Energía:
- Conecta todas las entradas de los LM7805 (pin 1) a la fuente de alimentación positiva.
- Conecta todos los pines de tierra de los LM7805 (pin 2) juntos y a la fuente de alimentación negativa.
-
Equilibrio de Corriente:
- Conecta una resistencia de bajo valor (0.1 Ω a 0.22 Ω, disipada a 5 W mínimo) en serie con cada salida de los LM7805 (pin 3).
-
Salida de Carga:
- Conecta todas las salidas de las resistencias de equilibrado juntas para formar el punto de salida final de 5V.
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Desacoplamiento:
- Coloca un condensador cerámico de 0.1 µF y un electrolítico de 10 µF en la entrada y salida de cada LM7805.
Ejemplo de Conexión- Para cada regulador (LM7805_i), donde i = 1 a 14:
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Entrada:
- Conecta LM7805_i:1 a VIN+.
- Conecta LM7805_i:2 a GND.
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Equilibrio de Corriente:
- Conecta LM7805_i:3 a uno de los terminales de R_i (ej. resistencia de 0.1 Ω).
- Conecta el otro terminal de R_i a la salida común de 5V.
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Desacoplamiento:
- Conecta un condensador cerámico de 0.1 µF y un electrolítico de 10 µF entre LM7805_i:1 y LM7805_i:2.
- Conecta un condensador cerámico de 0.1 µF y un electrolítico de 10 µF entre LM7805_i:3 y GND.
Consideraciones Adicionalesulxkiritoxlu
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- Componentes:
- 14 x LM7805
- 14 x Resistencias de bajo valor (0.1 $\Omega$, 5 W)
- Capacitores de desacoplamiento (0.1 $\mu$F cerámicos y 10 $\mu$F electrolíticos)
Conexiones Detalladas-
Entradas de los LM7805:
- Todas las entradas (pin 1) de los LM7805 se conectan al VIN+.
- Todas las tierras (pin 2) de los LM7805 se conectan juntas y al VIN- (GND).
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Equilibrio de corriente con resistencias:
- Conecta el pin de salida de cada LM7805 (pin 3) a una resistencia de 0.1 $\Omega$.
- Conecta el otro terminal de cada resistencia a la salida común de 5V.
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Condensadores de Desacoplamiento:
- Conecta capacitores de 0.1 $\mu$F entre las entradas (pin 1) y tierra (pin 2) de cada LM7805.
- Conecta capacitores de 10 $\mu$F entre las salidas (pin 3) y tierra (pin 2) de cada LM7805.
Procedimiento en Flux-
Agregar Componentes: Selecciona y coloca 14 x LM7805, 14 resistencias de 0.1 $\Omega$, y los capacitores necesarios.
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Conectar las Entradas:
- Conecta LM7805_1:1 a VIN+.
- Repite para todas las LM7805.
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Conectar las Tierras:
- Conecta LM7805_1:2 a VIN- (GND).
- Repite para todas las LM7805.
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Agregar Resistencia:
- Conecta LM7805_1:3 a un terminal de una resistencia de 0.1 $\Omega$.
- Conecta el otro terminal de la resistencia a la salida común de 5V.
- Repite para todas las salidas de LM7805.
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Agregar Capacitores de Desacoplamiento:
- Conecta un capacitor cerámico de 0.1 $\mu$F entre LM7805_1:1 y LM7805_1:2.
- Conecta un capacitor electrolítico de 10 $\mu$F entre LM7805_1:3 y LM7805_1:2.
- Repite para cada LM7805.
Ejemplo en Flux