Два окремих джерела живлення для одного проекту ... чи можна їх якось конгломерувати?

У мене є два окремі компоненти, один з яких потребує джерела живлення 5В 500мА-1А, інший - джерело живлення 12В 5А. Чи є спосіб як-небудь поєднати один блок живлення так, що мені потрібно лише вставити одну річ у стіну, щоб живити обидва компоненти?

одного

2 відповіді 2

Так, використовуйте вхід 12 В постійного струму (> 6,5 А або більше), а потім регулюйте його до 5 В для секції низької напруги.
Ви можете використовувати для цього простий фіксований лінійний регулятор, такий як LM7085, або для кращої ефективності використовуйте регулятор зниження, такий як TL2575 (багато інших варіантів тут).

EDIT - докладніше про різницю між параметрами лінійного та імпульсного регулятора.

За допомогою лінійного регулятора він падає і регулює напругу, просто розсіюючи різницю як тепло.
Наприклад, у вашому випадку 12 В і 5 В на 1 А розсіювання буде таким:
(12 - 5) * 1А = 7 Вт (як Стівен також розрахував у своїй відповіді)

То чи потрібен нам радіатор? наскільки гарячим буде регулятор?

У технічному паспорті для LM7805 тепловий опір для переходу до повітря (Rθja) подано як 65 ° C/Вт. Це означає, що для кожного вата, що розсіюється, температура переходу підніметься на 65 ° C вище навколишнього.
Отже, при 7 Вт ми отримуємо 7 * 65 ° C = 455 ° C = занадто жарко! (регулятор фактично вимкнеться на

150 ° C для захисту)
Абсолютна максимальна температура до пошкодження вказана як 150 ° C, а максимальна робоча температура - 125 ° C, тому вам знадобиться радіатор розумного розміру, щоб підтримувати температуру в межах.

Щоб розрахувати необхідний радіатор, ви берете перехід до рейтингу корпусу (Rθjc), додаєте це до корпусу до рейтингу радіатора (Rθc-hs) та радіатора до рейтингу повітря (Rθhs). Ось вступ до вибору радіатора: Основи радіатора

Імпульсний регулятор - це зовсім інша історія. Імпульсні регулятори регулюють, перетворюючи потужність, а не розсіюючи її (приблизно як трансформатор)
Якщо ми ігноруємо невелику неефективність на мить і припускаємо 100%, ми знаємо, що потужність в системі повинна дорівнювати потужності.
Отже, якщо напруга в = 12 В, а напруга на виході дорівнює 5 В і повинна бути 1 А, ми знаємо, що на виході потрібно 5 Вт потужності.
За цією інформацією ми можемо розрахувати струм у:
5 Вт/12 В = 417 мА.

Тепер давайте додамо неефективність (скажімо, 88%, з таблиці даних TL2575, прив’язану до вище) і обчислимо:

5 Вт/0,88 = 5,68 Вт на вході
5,88 Вт/12 В = 473 мА вхідного струму
5,68 Вт - 5 Вт = 680 мВт, що розсіюється у вигляді тепла.

Як щодо радіатора?
TL2575 має тепловий опір 31,8 ° C/W, тому:

31,8 * 0,68 = 21,62 ° C вище температури навколишнього середовища.
Якщо навколишнє середовище дорівнює 20 ° C, температура складе 41,62 ° C.
Навіть при температурі навколишнього середовища 50 ° C ми все ще знаходимося в робочих межах.

Отже, ви можете бачити, що використання перемикаючого регулятора в цьому випадку має сенс. Ви можете вибрати "готовий прокатний" модуль, як у відповіді Стівена, або створити власний, використовуючи щось на зразок IC TL2575, зв’язаного з вище. У таблиці даних буде кілька прикладів схем, які допоможуть вам у роботі (зауважте, що "регулятор зниження напруги" - це тип перемикаючого регулятора, який знижує напругу.