Convertidor dc dc arduino

Circuito de diseño del convertidor de corriente continua Arduino con bucle de control

Hice el lm2576 basado en la fuente de corriente constante controlada por PID para mi cargador de baterías NiMh programable. El lm2576 puede soportar un máximo de 3 amperios de corriente de salida, la versión HV del chip puede tomar una entrada de tensión máxima de 60 voltios, si este es el tipo de poder que usted está buscando usted es bueno para ir con este diseño.

Recuerdo haber leído que los LEDs son impulsados por la corriente siempre y cuando el voltaje esté por encima de Vf. Para obtener un LED más tenue, simplemente pasa una corriente más pequeña a través de él, no hay necesidad de control de voltaje PWM cuando se trabaja con una fuente de corriente constante.

El PT4115 se ve bien, ¿el pin DIM no funciona? Creo que controlar el pin DIM con una salida PWM desde el MCU sería el camino a seguir. Cuando la salida del LED necesita cambiar de un valor a otro ese cambio podría ser controlado por los cálculos del PID. Sólo hay que configurar el PT4115 para hacer funcionar el LED a una corriente segura y luego utilizar una de las salidas PWM del ATmega328p para hacer un fundido calculado por el PID. Tal vez esto sería un punto de partida:

El LM2576 que usaste está tratando de generar suficiente corriente para que el voltaje en el pin FB sea igual a la referencia interna (1.235V). Usted evitó este mecanismo y lo implementó de nuevo en el software – cuando el voltaje en la resistencia de derivación es demasiado pequeño deja menos voltaje en el pin FB forzando al regulador a suministrar más corriente. De hecho, no hay necesidad de un regulador en esta configuración – usted podría utilizar un simple transistor en su lugar.

Convertidor CC-CD controlado por Arduino

Actualmente estoy tratando de hacer lo mismo.Lo que encontré es esto:http://www.microchip.com/forums/m688260.aspxSeems a ser similar a lo que encontraste, pero tal vez un poco más simple de implementar…Cita de: Prime73 en Marzo 17, 2014, 01:59:14 pmMira los videos de Dave en su fuente de alimentación de CC donde cubre el control de voltaje / corriente usando arduino. Parece exactamente lo que necesitas.No sabía que Dave cubría eso en un video. ¿Tienes el número del vídeo?

Gracias Prime por la respuesta, veré los vídeos dentro de unos días. Desgraciadamente no puedo encontrar ningún ingeniero que me ayude a diseñar un buen esquema de retroalimentación, tengo un amigo que puede hacer toda la placa de circuito impreso y el producto terminado, pero no está seguro de este bucle de retroalimentación, así que necesitamos un poco de ayuda. Creo que Dave tenía en mente el Tutorial de la Fuente de Alimentación (del video #220).Creo que los esquemas encontrados por mí serían los mejores, pero no estoy seguro de cuál será mejor.¿Podría alguien decir algo más sobre estos circuitos? ¡Saludos!

Arduino lm2596

Un convertidor buck (step-down converter) es un convertidor de potencia DC-to-DC que reduce la tensión (mientras aumenta la corriente) desde su entrada (alimentación) a su salida (carga). Es una clase de fuente de alimentación conmutada (SMPS) que suele contener al menos dos semiconductores (un diodo y un transistor, aunque los convertidores buck modernos suelen sustituir el diodo por un segundo transistor utilizado para la rectificación sincrónica) y al menos un elemento de almacenamiento de energía, un condensador, un inductor o los dos combinados. Para reducir el rizado de la tensión, normalmente se añaden filtros de condensadores (a veces en combinación con inductores) a la salida (filtro del lado de la carga) y a la entrada (filtro del lado de la alimentación) de estos convertidores.

Un convertidor buck (step-down converter) es un convertidor de potencia DC-to-DC que reduce la tensión (mientras aumenta la corriente) desde su entrada (alimentación) a su salida (carga). Es una clase de fuente de alimentación conmutada (SMPS) que suele contener al menos dos semiconductores (un diodo y un transistor, aunque los convertidores buck modernos suelen sustituir el diodo por un segundo transistor utilizado para la rectificación sincrónica) y al menos un elemento de almacenamiento de energía, un condensador, un inductor o los dos combinados. Para reducir el rizado de la tensión, normalmente se añaden filtros de condensadores (a veces en combinación con inductores) a la salida de un convertidor de este tipo (filtro del lado de la carga) y a la entrada (filtro del lado de la alimentación).

Reductor controlado por Arduino

A partir de la simulación se puede observar en primer lugar que la tensión alcanza el valor deseado de 5 V. Posteriormente, para llegar al estado estacionario el circuito tarda unos 4,5 ms, lo que es suficiente para el tipo de aplicación para la que se utilizará. Hay que tener en cuenta que el valor medio de la corriente de salida no es de 2 A sino que es inferior. En cualquier caso, la corriente de salida es suficiente para alimentar también la Jetson Nano. Por último, se puede observar que el rizado de la tensión de salida es extremadamente bajo, casi inexistente, mientras que el rizado de la corriente de salida es bastante importante. A través de las pruebas físicas del dispositivo determinaremos la calidad general del circuito.Enrutamiento de la PCB y realización físicaUn aspecto importante de la construcción física del circuito son las dimensiones: dado que el convertidor de tensión debe colocarse físicamente cerca de otras placas electrónicas, cuanto más pequeño sea, más cómodo será su inserción. El enrutamiento se ha realizado completamente en una sola capa, evitando así tener que crear rutas entre las capas delantera y trasera. El circuito se conectará a la batería a través de un conector DC de 5mm, mientras que será posible conectarse a la salida de esta última a través de los pines del destornillador.VERSION ANTIGUALMR16020 RUTADO DE LA PCB

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