怎樣將電腦usb介面5v電壓降為3 3v,需要串聯多大電阻

時間 2021-12-19 13:30:23

1樓:匿名使用者

呵呵 建議串聯2個二極體,使用普通整流二極體即可。普通矽整流二極體壓降0.7v,2個1.4v,能夠得到3.6v的電壓,給3.3v電器供電沒一點問題。

2樓:萬年松

串聯3個二極體,使用1個普通矽整流二極體壓降0.7v和2個鍺整流二極體壓降0.5+0.5=1v,3個相加1.7v,5v -1.7v=3.3v

3樓:三江南流

設計乙個電路不能只考慮電壓,還要考量電流,才能做出科學的方案。電路的電壓降是電阻阻值與電路電流的乘積,這個電路要求電壓降是5v-3.3v=1.

7v,那麼適用的電阻值就是r=1.7/ ix,ix 是電路中的(未知)電流,確定電路中電流,才可確定電阻阻值和電阻的功率。當然,用二極體的門限電壓來降(不大的)電壓是可行的,都必須滿足電路中電流的要求,使電路安全可靠地工作,要說明的是,矽二極體管壓降是0.

6-0.7v(反向耐壓高的管子門限電壓稍高,反之稍低),鍺管是0.2v ,可組合使用。

4樓:籃彩蝴蝶

如果需要精確的3.3v,只用電阻和二極體是不行的。

最簡單而有效的辦法是「三端」穩壓 。

也可以用dc-dc

穩壓二極體加在5v1.5a的輸出,變成3.3v,要串電阻嗎?

5樓:紫色學習

穩抄壓二極體加在5v1.5a的輸出,變成襲3.3v,要串電阻,串聯電阻來達到分壓目的。

5v轉3.3v電路圖:

j1為line input 5v,兩個104電容為濾波電容,引腳分別接地,主要濾掉高頻紋波,防止自激振盪;47uf和100uf為濾波電容,主要濾掉低頻紋波;r1作限流作用以保護穩壓二極體d2,當輸入電壓和輸出負載電流發生變化時r1通過本身壓降的變化,來調節穩壓二極體d2的工作電流,從而起到穩壓作作用。

6樓:匿名使用者

是的。電copy阻的取值範圍bai是:

最小阻值為 (5-3.3)÷(穩壓管的最du大允許電流zhi - 負載電流的最小值dao)

最大阻值為 (5-3.3)÷ 負載電流的最大值可在最大值與最小值之間,但最好不要取最小值,那樣即浪費電能還會使穩壓管發熱。建議比最大值略小一點就可以了。

7樓:帕薩特

一定要加電阻,加的電阻阻值取決於負載的大小和穩壓管的功率。

8樓:志

我現在也遇到過和你差不多的問題,我是從220伏上取12伏和5伏.我加了100歐2瓦的電阻,有現成的電路.最好加上,保護作用.

最起碼要用一瓦到兩瓦的電阻.具體多大,你先加100的試一下,在測,慢慢除錯

9樓:陳堅道

一定要加電阻限流才能穩壓,否則容易將穩壓二極體擊穿。

工作電壓3.3v與led額定電壓3.3v一樣可以點亮led嗎?串聯限流電阻怎麼算?

10樓:匿名使用者

可以點亮,但是可能存在亮度上的不同。

1、led的電壓不同廠家的電壓會有一些差異,led電壓範圍一般是2.8-3.5v之間。而工作電壓和額定電壓是有區別的。

2、如果led額定電壓是3.3v,那麼3.3v的時候是能夠達到正常亮度的。但是如果工作電壓是3.3v,那麼有可能電壓超過了led的額定電壓或者還沒有達到led的額定電壓。

3、led是電流型器件,電壓變化很小,可能導致電流變化很大。比如大功率的led電壓從3.2v變化到3.3v,可能電流變化了100ma以上等等。

4、限流電阻的計算,首先要測試led達到標稱電流時的電壓。比如是3.2v時,電流是350毫安。

那麼工作電壓3.3v,就還有0.1v的電壓需要電阻來消耗。

這時電阻的阻值應該是 0.1v/0.35a=0.

286歐姆,而電阻的功率應該是0.1*0.35=0.

035w,所以用1/8w的電阻就可以了。

5v轉3.3v原理圖說明

11樓:匿名使用者

j1為line input 5v,兩個104電容為濾波電容,引腳分別接地,主要濾掉高頻紋波,防止自激振盪;47uf和100uf為濾波電容,主要濾掉低頻紋波;r1作限流作用以保護穩壓二極體d2,當輸入電壓和輸出負載電流發生變化時r1通過本身壓降的變化。

12樓:匿名使用者

左下角那個電路並不能確定輸出就是3.3v,它的輸出電壓是隨著輸出電流的變化而隨時波動的,只有在負載電流恰好為17ma的時候才會輸出3.3v,因為這時候100ω電阻上的壓降正好是1.7v。

13樓:匿名使用者

3.3v訊號轉5v訊號

1、採用mosfet

如圖1所示,電路由乙個n溝道fet和乙個上拉電阻構成。在選擇r1的阻值時,需要考慮輸入的開關速度和r1上的電流消耗。當r1值較小時,可以提高輸入開關速度,獲取更短的開關時間,但卻增大了低電平時r1上的電流消耗。

圖1,採用mosfet實現3v至5v電平轉換

2、採用二極體鉗位

如圖2所示,由於3.3v訊號的低電平一般不高於0.5v,當3.

3v系統輸出低電平時,由於d1的鉗位作用,使得5v輸出端會得到0.7v~1.2v的低電壓,低於adm3251e的最高不超過1.

5v的低電平閾值。當3.3v系統輸出高電平時,由於d2的鉗位作用,使5v輸出端會得到約4v的高電平電壓,高於adm3251e的最低不低於3.

5v的高電平閾值。

圖2,採用二極體實現3v至5v電平轉換

3、採用三極體

如圖3所示,當3.3v系統高電平訊號輸入時,q1導通,q2截止,在5v輸出端得到5v電壓。當3.

3v系統低電平訊號輸入時,q1截止,q2導通,在5v輸出端得到低電平。此電路同樣也適用於5v轉3v的情況,只要將上拉的電壓換成3.3v即可。

圖3,採用三極體實現3v至5v電平轉換

以上三種方法比較簡單,能夠很方便的實現電平轉換,但對傳輸速率有一定的限制,對於9600,19200等常用傳輸速率,使用這些方法沒有問題。也可以採用電壓比較器、運算放大器或oc門晶元74hc05來實現3v至5v的電平轉換。對於高於100k傳輸速率的應用,我們可採用一些專門的電平轉換晶元,如74lvx4245、sn74lvc164245、max3370等,但這些晶元**偏高。

當然,我們也可以採用adum1201搭配dc-dc隔離電源模組和rs-232收發器的分立隔離方案,adum1201不但能對訊號進行隔離,還能夠在隔離訊號的同時方便的實現3v至5v的電平轉換。

5v訊號轉3.3v訊號

一些3.3v供電的控制晶元能夠承受5v的輸入電壓,但更多的控制晶元只能接受3.3v的輸入訊號,因此需要將adm3251e的rout引腳輸出5v訊號轉為3.3v電平訊號。

1、採用二極體鉗位

如圖4所示,利用二極體的鉗位作用,將5v電平轉換為3.3v電平,r1的作用是限流,但串聯了限流電阻r1會降低輸入開關的速度。採用此電路時,會通過二極體d1向3.

3v電源輸入電流,如果電流過高可能會使3.3v電源電壓超過3.3v。

圖4,採用二極體鉗位作用實現5v至3v電平轉換

2、採用三極體

如圖5所示,三極體在此電路中也起到鉗位的作用,且不會將電流引入3.3v電源。

圖5,採用三極體實現5v至3v電平轉換

3、採用電阻分壓

如圖6所示,這應該是最簡單的降低電平的方法。

圖6,採用電阻分壓實現5v至3v電平轉換

以上電路能夠方便的實現adm3251e與3.3v供電的控制系統之間的通訊。其整體電路圖如圖7:

圖7,adm3251e與3.3v系統的通訊

圖中採用三極體加上拉電阻公升壓的方法將3.3v的輸入訊號拉公升到5v,輸入到adm3251e的tin引腳,而adm3251e的rout引腳5v輸出訊號經電阻分壓,轉換成3.3v訊號輸入到以3.

3v電源工作的控制器中。

需要注意的是,上拉電阻及限流電阻都會不通程度的影響資料傳輸速率。

adm3251e外圍共需6個電容,2個瓷片104電容,和4個電荷幫浦電容,幫浦電容是很重要的,用來穩定rs-232的輸出訊號,保證足夠的公升壓,因此推薦使用耐壓16v,0.1uf的電解電容。

此外,我們也可以選擇採用adum1201的分立隔離方案,能夠在實現訊號隔離的同時實現電平的轉換,其電路如圖8所示:

圖8,採用adum1201實現3.3v控制系統與5v供電的rs-232收發器的隔離通訊

電平轉換在目前的數位電路設計中應用的越來越多,adum磁隔離晶元能夠在隔離訊號的同時,方便的實現電平轉換,大大節省了設計時間和pcb體積。adm3251e內部整合dc-dc隔離電源,在5v電源輸入的情況下,內部隔離電源工作,在3.3v電源輸入情況下,內部隔離電源不工作,需要外接隔離電源供電,當外接隔離電源時,同樣可以實現3.

3v的輸入訊號轉為rs-232訊號輸出的功能。

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