Понижающий модуль lm2596 инструкция по применению

спасибо АЛЕКСАНДРУ (АК), за предоставленные стабы)

Фото в бортжурнале Hummer H3

Универсальный понижающий преобразователь напряжения.

Характеристики от продавца:

Питание: 5-35 В (постоянный ток)
Выход: 1,25-30 В, 3 А (макс. 4 А). Для >15 Вт требуется теплоотвод
Постоянное напряжение (CV)
Постоянный ток (CC)
Индикация заряда
Предполагаемые способы использования:
Преобразователь для питания LED-ламп, лент и т.п.
Зарядка аккумуляторов постоянным током и напряжением с минимальной индикацией

Плата очень маленькая, влазит в спичечный коробок.
На вход подаём постоянное напряжение от 5 В до 35 В. На выходе получаем заранее заданное постоянное напряжение от 1,25 В до 30 В. Выходное напряжение не может быть больше входного минус некоторая разница (не менее 2 В). Таким образом, после настройки выходного напряжения Uвых входное Uвх можно менять в диапазоне примерно от Uвх + 2В до 35 В, выходное напряжение при этом не будет меняться.

Постоянный ток
Пока ток не превышает заданного максимума, плата выполняет роль стабилизатора напряжения, ток может быть любым, напряжение — строго заданное. Как только ток пытается подняться выше заданного, начинает работать ограничитель тока. Ток на выходе при этом фиксированный, а напряжение понижается так, чтобы через нагрузку шёл этот максимальный ток. Получается, что ни напряжение, ни ток не выходят за установленные значения.

Например, если по расчетам выходит, что выходной ток должен быть 2,5 А (например, при заданном Uвых = 5 В и нагрузке 2 Ом), но плата настроена на ограничение в 2 А, то на выходе будет 2 А и напряжение 4 В (2 А * 2 Ом), при этом будет гореть индикатор ограничения. Если теперь повысить сопротивление нагрузки до 3 Ом, то ток в выходной цепи будет идти без ограничений, напряжение снижаться не будет и будет равно заданному, ток — 5 В / 3 Ом = 1,67 А. Индикатор при этом гореть не будет.

Фото в бортжурнале Hummer H3Фото в бортжурнале Hummer H3

Для настройки максимального тока закорачиваем выход через мультиметр в режиме измерения большого тока, обычно с пределом 10 А, которого здесь хватит с запасом, и выставляем крутилкой на плате необходимый ток.
для моих 4 красных eagle eye выходит 240mA проработали ночь на таких настройках и ничего не произошло не нагрелась схема не сдох светик.

Индикация заряда
Этот индикатор горит, пока ток в выходной цепи выше заданного значения. Это значение устанавливается относительно максимального тока. При установке большого максимального тока (единицы ампер) может не получиться установить индикацию на маленький ток (единицы и десятки мА).
Этот преобразователь больше подходит для относительно высоких выходных напряжений (например, 12 В и выше), но при этом он не способен работать с большими токами, т.к. рассеиваемая мощность, а значит и нагрев, при увеличении выходного тока будет всё равно только расти, а охлаждение платы минимально. Реальные характеристики преобразователя наверняка хуже заявленных, но для первичной оценки хватит и этой информации.

Фото в бортжурнале Hummer H3

матчасть заимствована у skubr.

LM2596 — это преобразователь напряжения. С его помощью входное значение снижается до 40 В, выходное — корректируется. При этом сохраняется одно значение тока — 3 А. Модуль отлично подходит для автомобильных светодиодов. Цена самых дешевых из этих устройств — около 40 рублей.

Производством надежных, доступных и удобных в эксплуатации контроллеров занимается фирма Texas Instruments. На их основе китайские предприятия изготавливают самые недорогие импульсные преобразователи, которые понижают напряжение.

Так выглядит LM2596

img

Рекомендую приобретать такие преобразователи в числе как минимум 10 штук. Это обойдется еще дешевле, а куда применить такой прибор, вы найдете всегда.

Особенности преобразователей LM2596

Самый популярный вариант применения устройства — источник напряжения на основе стабилитрона. Из него получается качественный импульсный БП, который выдерживает воздействие короткого замыкания. LM2596 — полностью соответствует даташит и всем описанным параметрам.

Еще один вариант использования преобразователей — стабилизатор силы тока. Модуль данной микросхемы подключает светодиодную автомобильную матрицу LM2596 с мощностью 10 Вт, в дополнение обеспечивая предотвращение КЗ.

LM2596 обратная сторона

Эти устройства имеют свою уникальность. Они обеспечивают снижение выходного напряжения до 40 В, необходимо всего 5 внешних элементов. Напряжение шины питания “умного дома” таким образом поднимается до 36 В, а сечение кабелей — уменьшается. В районе точек потребления нужно поставить такой модуль и настроить его на необходимый вольтаж (5,9,12).

Параметры устройства

Микросхема обладает следующими характеристиками:

  1. Напряжение входа — от 2,4 до 40 В.
  2. Напряжение выхода — от 1,2 до 37 В, его можно регулировать и фиксировать.
  3. Ток выхода — максимум 3 А.
  4. Преобразовательная частота — 150 кГц.
  5. КПД при низком давлении — 75%, при большом — до 95%.

Корпуса

Есть 2 вида корпусов. Для одного из них применяется установка внутрь отверстия (ТО-220). Мне больше нравится планарный вариант, так как там радиатор — это и есть плата, и отпадает потребность в приобретении еще одного внешнего радиатора. Механически он гораздо устойчивее, чем TO-220, которая в обязательном порядке должна быть к чему-то привинчена, например, к плате. В этом случае установка планарной версии — гораздо проще.

Размеры LM2596

Размеры LM2596

img

Советую устанавливать схему LM2596T-ADJ в блок питания, так как с ее корпуса проще отводится энергия.

Как появились стабилизаторы линейного типа

Сначала нужно разобраться, в чем главный минус стандартных линейных преобразователей наподобие LM78XX. Основной элемент такого устройства — сильный двухполярный транзистор, который изначально был управляемым резистором.

Устройство включено в пару Дарлингтона. Основной ток задает операционный усилитель. Он увеличивает разницу между напряжением выхода и тем, которое задается ИОН, — источником опорного напряжения. Он подключается по стандартной схеме усилителя ошибки.

Схема подключения первых преобразователей

Итак, резистор включается с помощью преобразователя по последовательной схеме, при наличии нагрузки. Он контролирует сопротивление для гашения на нагрузке определенного количества Вольт. При подсчете можно установить, что, если напряжение снижается, например, с 12 до 5 В, происходит распределение входных 12 В на нагрузку и стабилизатор с отношением 7:5.

Происходит гашение “избыточных” 7 В и их превращение в тепло. Это приводит к проблемам с охлаждением, и на это тратится большое количество энергии ИП. Если питание поступает от розетки, в этом нет ничего опасного, но если от батареи или аккумулятора, данный фактор нужно учитывать.

Описанным способом вряд ли получилось бы изготовить преобразователь, увеличивающий напряжение. Лет 30 назад рассчитать такие схемы было крайне сложно. Простейшая схема этого типа — 2-тактный преобразователь с 5 до 15 В.

Такое устройство дает гальваническую развязку, но эффективность использования им трансформатора — крайне мала. Активно используется только 1⁄2 первичной обмотки.

Но это, скажем так, прототип. А теперь поговорим о современных устройствах.

Схема современного преобразователя

Микросхему удобно использовать как конвертерный step–down. сильный двухполярный ключ размещен внутри, нужно только дополнить регулятор еще несколькими компонентами — быстрым диодом, выходным и входным конденсаторами и т.д.

В вариации LM2596ADJ необходима схема обеспечения напряжения выхода: 2 резистора, либо 1 плазморезистор.

LM2596 изнутри выглядит примерно так:

Распиновка LM2596

ШИМ-сигнал управляется мощным ключом изнутри прибора. Точка А х% времени обладает полным напряжением, при (1–x)% — нулевое напряжение. Колебания сглаживаются LC-фильтром. Он выделяет неизменный компонент напряжения питания.

Как работает LM2596

Индуктивность не позволяет проходить через нее изменению тока. Создается высокое отрицательное напряжение самоиндукции, нагрузочное напряжение идентично разнице этого параметра для самоиндукции.

Схема2

Индуктивный ток и нагрузочное напряжение поэтапно возрастают. Он замыкается на землю посредством диода и уменьшается. Значит, нагрузочное напряжение имеет меньшее значение, чем входное, и на него влияет скважность импульсов.

Напряжение выхода

Модуль производят в 4 вариантах:

  1. С напряжением — 3,3 В.
  2. 5 В.
  3. 12 В.
  4. LM2596ADJ — регулируемый вариант.

Повсеместно применяется настраиваемая версия, так как ее много на складах электронных фирм. Она не в дефиците, а дополнения к ней — самые простые, это всего лишь 2 дешевых резистора. Разумеется, популярен и вариант на 5 В.

img

Чтобы задать выходное напряжение, можно использовать DIP-переключатель или поворотник. И в том, и в другом случае, нужны точные резисторы. Напряжение настраивается без помощи вольтметров.

Как сгладить пульсации напряжения вход

Получается, что если использовать LM2596 как понижающий преобразователь, конденсатор входа, стоящий сразу за диодным мостом, обладает небольшой емкостью от 50 до 100 мкФ.

Конденсатор выхода

Если частота преобразования высока, конденсатор входа тоже должен обладать большой емкостью. Потребитель с высокой мощностью не сможет серьезно снизить работоспособность данного конденсатора в ходе одного цикла.

img

Ни в коем случае не делайте танталовые конденсаторы входными и выходными. В их даташит указано: “не для использования в цепи питания”, так как они сложно переносят даже небольшое увеличение напряжения, а также, высокий уровень импульсного тока. Пользуйтесь стандартными конденсаторами из алюминия и электролитов.

КПД, уровень эффективности и потери тепла

Коэффициент полезного действия — не самый высокий, так как мощным ключом является двухполярный транзистор. Его падение напряжения не равно нулю, оно составляет 1,2 В. Поэтому эффективность падает и при маленьких напряжениях.

Наибольшая эффективность становится возможной при разнице между напряжением входа и выхода на уровне 12 В. Иными словами, если его снизить на 12 В, большая часть энергии уйдет на тепло.

Будем считать, что когда 12 В преобразуются в 5 В, потери при токе выхода в микросхеме равны 1,3 Вт, ток входа составляет 0,52 А. Это эффективнее преобразователя линейного типа, дающего, как минимум, потерю в 7 Вт. Потребление из сети входа — вдвое больше.

У LM2577 — втрое меньшая частота. Она намного эффективнее, так как потери во время переходных процессов не так высоки. Но устройству требуется повышенные параметры дросселя и конденсатора выхода, что приводит к лишним затратам.

Возрастание тока выхода

Ток микросхемы довольно высок, но иногда требуется еще больше.

Запараллельте преобразователи, настроенные на одинаковое напряжение выхода. При таких обстоятельствах нельзя использовать простые резисторы smd в цепи, задающей напряжение, Feedback. Применяйте резисторы с точностью до 1% или задавайте напряжение самостоятельно с помощью переменного резистора.

Если вы не уверены, что разброс напряжения мал, параллельте преобразователи с помощью небольшого шунта с сопротивлением несколько десятков мОм. Тогда всю нагрузку возьмет на себя преобразователь с наибольшим напряжением, и не факт, что он выдержит.

Можно воспользоваться высоким уровнем охлаждения с помощью большого радиатора или многослойной печатной платы крупной площади. Это помогает повысить ток.

Есть еще вариант — вынесение мощного ключа за корпус микросхемы. Поэтому есть возможность использования полевого резистора с небольшим падением напряжения, повысить КПД и ток выхода.

Как регулируется выходной ток

Это возможно только в том случае, если мы имеем дело с настраиваемым напряжением выхода в варианте LM2596ADJ. В Китае производится именно такая плата, где есть всевозможная индикация. Такой модуль можно приобрести под наименованием xw026fr4.

xw026fr4

xw026fr4

Если у вас нет желания использовать готовый модуль, сделайте устройство своими руками. Это не сложно. Есть только одна проблема — микросхема не управляет током, но это можно изменить.

Преобразователь тока — актуальное устройство, применяемое в световых и лазерных диодах, гальванических элементах, зарядках. Приобрести его можно в популярных интернет-магазинах.

Зарядное usb-устройство на LM2596

Можно соорудить качественный переносной зарядник. Настройте регулятор на уровень напряжения 5В, добавить к нему USB-порт и обеспечьте питание зарядного устройства. например, мне встречался аккумулятор из литий-полимера, который обеспечивает 5 ампер-часов, когда напряжение составляет 11,1 В. Этого хватит для восьмикратной разрядки обычного смартфона без учета КПД. Если его учесть, выйдет около 6 раз, не менее.

Обязательно замкните два контакта — D+ и D- usb-гнезда для сообщения телефону о его подключении к зарядному устройству и неограниченности передаваемого тока. Если же это не сделать, в “мозгу” устройства сложится информация о его подключении к ПК и зарядке током около 500 мА, то есть очень слабым. Но таким током не компенсируется энергопотребление телефона, и зарядка аккумулятора невозможна.

Предусмотрите наличие отдельного входа 12 В от машинного аккумулятора с гнездом для прикуривателя и используйте переключатель для переключения источников. Установите светодиод, сигнализирующий о включении устройства. Иначе вы забудете о выключении батареи, когда она полностью зарядится, и из-за потерь в преобразователе она полностью сядет в течение нескольких дней.

Этот аккумулятор — не лучший вариант, он работает при высоком токе. Найдите батарею с более или менее сильным током, с меньшими размерами или массой.

lm2596 hw 411

Рассмотрим еще один понижающий модуль. Его эффективность составляет 80-92%. Он применяется в разных приборах, снижающих напряжение. Он может быть блоком питания, зарядкой, контрольным преобразователем сигналов. Применяется в автомобилях для зарядки оборудования.

Напряжение входа постоянного тока составляет 4-40 В, выхода — 1,5-35 В. Самое высокое значение тока — 3 А, если он больше 1 А, нужно воспользоваться дополнительным охлаждением.

Dc Dc преобразователь

Питание электроаппаратуры успешно обеспечивается с помощью dc dc преобразователей. Это устройство применяется в вычислительной технике, приборах связи, разных контролирующих системах, автоматике.

Это довольно простая идея: происходит преобразование постоянного напряжения в переменное, обычно, с частотой не в одну сотню килогерц. Оно увеличивается, а затем выпрямляется и поступает в нагрузку. Такое устройство — это импульсный преобразователь.

Главный плюс устройства — в его высоком КПД, от 60 до 90%. Также удобно то, что разброс входных напряжений довольно широк.

Светодиодный драйвер

Чтобы обеспечить стабильное электропитание, нужна специальная электросхема в виде блока или драйвера питания. Он называется led driver.

За счет электронной схемы обеспечивается стабилизация напряжения и тока, которые подводятся к кристаллу.

Схема

Данная схема автоматически не поддерживает ток. Он увеличивается при росте напряжения. Когда его допустимое значение будет превышено, кристалл разрушится от перегревания.

Этот вариант подходит для led-источников света с небольшой мощностью, но для мощных светоизлучателей он не годится категорически. Не путайте светодиодный драйвер с люминесцентной лампой, их принципы работы сильно отличаются.

Где приобрести LM2596

Купить этот преобразователь напряжения можно где угодно. Хоть на рынке, хоть в специализированном магазине радиоэлектроники. У нас например в городе продают в магазине «Радиомаркет», может и у Вас такие есть. Но я проштудировал интернет и нашел самые дешевые цены, они в Китае в магазине АлиЭкспресс. Можете купить по ссылке.

Если Вы мало что поняли из этой статьи, предлагаю посмотреть видео:

DC-DC преобразователи применяются мастерами в автомобилестроении, а также при изготовлении электроники, вычислительных машин, телекоммуникационного оборудования. Созданные по этому принципу микросхемы применяются для изменения напряжения до требуемых параметров. Одним из таких приборов является преобразователь постоянного напряжения LM2596. О функционировании подобных устройств и конкретных характеристиках этой модели мы расскажем далее.

Содержание

  1. Типы преобразователей
  2. Характеристики микросхемы LM2596
  3. Регулировка и схемы включения
  4. Принцип работы преобразователя
  5. Монтаж

Типы преобразователей

Для потребителей выпускают конвертеры без индуктивности и вместе с ней. Первые используются только для маломощных нагрузок. С ними создают дешевые блоки питания, поскольку берутся самые простые компоненты. Эти преобразователи выпускаются с регулируемым и фиксируемым напряжением.

Модели приборов с индуктивностью больше распространены, они удобней, поскольку применяются без гальванической развязки. В этой цепи есть один источник питания, напряжение в котором понижается и повышается с обратной полярностью.

Индуктивные модули выпускаются нескольких видов:

  • Понижающие. У них напряжение на выходе ниже, чем на входе. Параметры устройств зависят от нагрузки и основных потребностей. Ключевым элементом является транзистор, который управляется через импульсный модулятор.
  • Повышающий. Здесь все наоборот: показатель на выходе больше, чем на входе. Уровень увеличивается в несколько раз, при этом его можно стабилизировать и настраивать.
  • С регулируемым напряжением. Эти детали используются в устройствах с ионной батареей, когда необходимо то повышенное, то пониженное напряжение. Потом устройство ослабевает, но оно все равно способно поддерживать необходимое значение.
  • С гальванической развязкой. С микросхемами используются импульсные трансформаторы на несколько обмоток. Благодаря этому нет связи между входной и выходной цепью. Разница между параметрами получается существенная, поэтому она используется для компонентов с высоким напряжением.

lm2596 dc dc понижающий модуль, схема

Перечисленные устройства могут выпускаться стабилизированными или нет, точно также, как выходное напряжение может иметь гальваническую развязку или быть без нее.

Этот преобразователь поддерживает напряжение от 3 до 40 В, но ток нагрузки здесь не должен превышать 3 А. Некоторые микросхемы имеют регулируемый выход, а другие выпускаются без него. Этот момент стоит уточнять у продавцов.

На корпусе устройства есть пять контактов. Первые два отвечают за входное и выходное напряжение, третий является общим, а четвертый нужен для обратного движения. Последний используется для включения и отключения устройства. Производитель выпускает модель в разном виде, чтобы изгибы не мешали поверхностному монтажу.

Технические характеристики у детали стандартные. Параметры входного напряжения указываются на корпусе, перед этим ставится черточка. На регулируемых устройствах в конце обозначений пишется adj.

dc dc преобразователь понижающий

Для упрощения ремонта или создания деталей есть уже собранные регулируемые блоки питания, где основным элементом выступает микросхема LM2596. Ее наличие прописывают в наименовании товара.

Регулировка и схемы включения

Для получения необходимого уровня напряжения меняют сопротивление в собранной цепи. С этой целью придерживаются блок-схемы, которая предназначена для понижающего модуля. В этом случае контакт обратной связи подключают к резистору. В зависимости от типа микросхемы его подсоединяют к резистору или другой детали. При изменении сопротивления меняется и уровень выходного напряжения.

lm2596 dc dc

Требования к комплектующим и схема включения обычно описана в ТО. Катушку индуктивности, конденсаторы, диоды подбирают в зависимости от нагрузки и напряжения. Диод следует брать такой, чтобы он был рассчитан на возможное короткое замыкание.

Производитель сразу указывает, что допускать перегрева устройства при использовании понижающего модуля нельзя, особенно если ток в нагрузке превышает 2 А. При повышении показателей потребуется принудительное охлаждение.

Также во время подключения микросхемы стоит вести себя аккуратно и  не путать плюс с минусом. Если изначально все неправильно подключить, то устройство может моментально выйти из строя.

Принцип работы преобразователя

Для получения общего понимания основных возможностей этой детали, мы рассмотрим принцип ее работы:

  1. Накапливается заряд. При замкнутом ключе цепь выглядит именно так. Ток идет от источника и в это же время накапливается энергия.
  2. Переходит в конденсатор. При размыкании катушка держит энергию в магнитном пространстве. Уровень тока не меняется, но дополнительные импульсы энергии заставляют напряжение подниматься. Так открывается путь, проходящий через диод. Энергия переходит дальше и частично накапливается в конденсаторе.
  3. Передается потребителю. После замыкания ключа энергия скапливается в области катушки. Тем временем основной потребитель получает ток, который идет от конденсатора.

lm2596 характеристики

Монтаж

Для установки понижающего модуля в домашних условиях используют самодельные стойки, которые делают из луженого провода. Его диаметр не должен превышать 1 мм, поскольку сама деталь тоже выпускается в миниатюрном размере. Стойки удобны при использовании, они не смещаются от обычных штырей. Во время работы и припаивания деталей они нагреваются, но не очень сильно.

Похожая конструкция используется, когда к плате требуется припаять провода. Она обеспечивает жесткость и надежную фиксацию. При этом если понижающий модуль выйдет из строя, то не придется много всего переделывать для его замены. В таком случае во время монтажа плата получается по размерам примерно такой же, как у аналогового стабилизатора.

Преобразователь постоянного напряжения LM2596 считается более привлекательным в сравнении с другими деталями, поскольку работает в широком диапазоне напряжений. Даже при использовании минимальных показателей на выходе они увеличатся в несколько раз.

Как вам статья?

Introduction: How to Use DC to DC Buck Converter LM2596

This tutorial will show how to use LM2596 Buck Converter to power up devices requiring different voltages. We will show which are the best types of batteries to use with the converter and how to get more than just one output from the converter (indirectly).

We will explain why we have chosen this converter and for what kind of projects can we use it.

Just a small note before we get started: When working with robotics and electronics please don’t overlook the importance of power distribution.

This is our first tutorial in our series on Power Distribution, we believe that Power Distribution is often overlooked and that this is a big reason why many people lose interest in robotics in the beginning, for instance they burn up their components and are unwilling to buy new components from the fear to just burn them up again, we hope that this series on Power Distribution will help you understand how to better work with electricity.

Supplies

  1. LM2596 DC to DC Converter
  2. 9V Alkaline Battery
  3. Arduino Uno
  4. Jumper Wires
  5. 2S Li-Po or Li-Ion Battery
  6. 2A or 3A Fuse
  7. Servo Motor SG90
  8. Small Breadboard

Step 1: Pinout Overview

Here You can see how the LM2596 DC to DC Converter Module looks like. You can notice that the LM2596 is an IC, and the module is a circuit build around the IC to make it work as an adjustable converter.

Pinout for LM2596 module is very simple:

IN+ Here we connect the red wire from the battery (or the power source), this is VCC or VIN (4.5V — 40V)

IN- Here we connect the black wire from the battery (or the power source), this is ground, GND or V—

OUT+ Here we connect the positive voltage of the power distribution circuit or a component powered

OUT- Here we connect the ground of the power distribution circuit or a component powered

Step 2: Adjusting Output

This is a buck converter meaning that it will take higher voltage and convert it into lower voltage. To adjust the voltage we have to do couple of steps.

  1. Connect the converter with the battery or other power source. Know how much voltage you have inputted in the converter.
  2. Set the multimeter to read the voltage and connect the output of the converter to it. Now you can already see the voltage on the output.
  3. Adjust the trimmer (here 20k Ohm) with a tiny screwdriver until the voltage is set to the desired output. Feel free to turn the trimmer in both directions to get the feeling how to work with it. Sometimes when you use the converter for the first time you will have to rotate the trimmer screw 5-10 full circles to get it working. Play with it until you get the feeling.
  4. Now that the voltage is appropriately adjusted, instead of the multimeter connect the device/module you want to power.

In the next couple of steps we would like to show you couple of examples on how to produce certain voltages and when to use these voltages. This steps shown here are from now on implied on all of the examples.

Step 3: Current Rating

Current rating of the IC LM2596 is 3 Amps (steady current), but if you actually pull through it 2 or more Amps for a long period of time it will heat up and burn out. As with most of the devices here we also have to provide sufficient cooling for it to work long and reliably.

Here we would like to draw an analogy with the PC’s and CPU’s, as most of you already know, your PC’s heat up and crash, to improve their performance we need to improve their cooling, we can replace the cooling with a better passive or air cooler or introduce even better with liquid cooling, it’s the same thing with every electronic component like IC’s. So to improve it we will glue a small cooler (heat exchanger) on top of it and this will passively distribute the heat from the IC to the surrounding air.

The image above shows two versions of the LM2596 module.

First version is without the cooler and we will use it if the steady current is below 1.5 Amps.

Second version is with the cooler and we will use it if the steady current is above 1.5 Amps.

Step 4: High Current Protection

Another thing to mention when working with power modules like converters is that they will burn out if the current goes too high. I believe that you have already understood that from the step above, but how to protect the IC from the high current?

Here we would like to introduce another component the Fuse. In this specific case our converter needs protection from 2 or 3 Amps. So we will take, let’s say a 2 Amp fuse and wire it according to the images above. This will provide the necessary protection for our IC.

Inside the Fuse there is a thin wire made of a material which melts on low temperatures, the thickness of the wire is carefully adjusted during the manufacturing so that thae wire will break (or unsolder) if the current goes above 2 Amps. This will stop the current flow and the high current won’t be able to come to the convertor. Of course this means that we will have to replace the Fuse (because it’s melted now) and correct the circuit which tried to draw too much current.

If you want to know more about the fuses please refer to our tutorial on them when we release it.

Step 5: Powering 6V Motor and 5V Controller From a Single Source

Here is an example that includes everything mentioned above. We will summarize everything with the wiring steps:

  1. Connect the 2S Li-Po (7.4V) battery with the 2A fuse. This will protect our main circuit from high current.
  2. Adjust the voltage to 6V with the multimeter connected on the output.
  3. Connect the ground and the VCC from the battery with the converter’s input terminals.
  4. Connect the positive output with the VIN on the Arduino and with the red wire on the micro servo SG90.
  5. Connect the negative output with the GND on the Arduino and the brown wire on the micro servo SG90.

Here we have adjusted the voltage to 6V and powered up the Arduino Uno and the SG90. The reason why would we do that instead of using the 5V output of the Arduino Uno to charge the SG90 is the steady output given by the converter, as well as the limited output current coming from the Arduino, and also we always want to separate the motor power from the power of the circuit. Here the last thing is not actually achieved because it is unnecessary for this motor, but the converter provides us with the possibility to do that.

To understand more on why is it better to power the components this way and to separate the motors from the controllers please refer to our tutorial on batteries when it’s released.

Step 6: Powering 5V and 3.3V Devices From a Single Source

This example shows how to use the LM2596 to power two devices with two different types of voltages. The wiring can be clearly seen from the images. What we have done here is explained in the steps below.

  1. Connect the 9V Alkaline Battery (can be bought in any local store) to the input of the converter.
  2. Adjust the voltage to 5V and connect the output to the breadboard.
  3. Connect the Arduino’s 5V to the positive terminal on the breadboard, and connect the grounds of the Arduino and the Breadboard.
  4. The second device powered here is a wireless transmitter/receiver nrf24, it requires 3.3V, normally you could power it directly from the Arduino but the current coming from the Arduino is usually too weak to transmit stable radio signal, so we will use our converter to power it.
  5. To do that we need to use a Voltage Divider to reduce the voltage from 5V to 3.3V. This is done by connecting the +5V of the converter to the 2k Ohm resistor, and 1k Ohm resistor to the ground. The terminal voltage where they touch is now reduced to 3.3V which we use to charge the nrf24.

If you want to know more about the resistors and the voltage dividers please refer to our tutorial about that when it’s released.

Step 7: Conclusion

We would like to summarize on what we have shown here.

  • Use LM2596 to convert voltage from high (4.5 — 40) to low
  • Always use a Multimeter to check the voltage level on the output before connecting other devices/modules
  • Use LM2596 without a heat sink (cooler) for 1.5 Amps or lower, and with a heat sink for up to 3 Amps
  • Use a 2 Amp or 3 Amp Fuse to protect LM2596 if you are powering motors drawing unpredictable currents
  • Using converters you are providing stable voltage to your circuits with sufficient current which you can use to reliably control motors, in this way you will not have reduced behavior with the batteries voltage drop over time

Step 8: Extra Stuff

You can download the models we have used in this tutorial from our GrabCAD account:

GrabCAD Robottronic Models

You can see our other tutorials on Instructables:

Instructables Robottronic

You can also check Youtube channel that is still in the process of kicking off:

Youtube Robottronic

LM2596 DC-DC преобразовательLM2596 — это импульсный понижающий регулируемый стабилизатор постоянного напряжения. Имеет высокий КПД. Меньше нагревается если сравнивать с модулями на линейных стабилизаторах. Источник питания может применяться в широком спектре устройств. К безусловным достоинствам относится работа в ощутимом диапазоне входного напряжения. Вместе с большим КПД это дает хорошие результаты при последовательном включении DC-DC LM2596 с химическими источниками тока, солнечными панелями или ветряными генераторами.

Дополнив преобразователь DC-DC LM2596 трансформатором, выпрямителем и фильтром получим блок питания. На входе стабилизатора напряжение должно быть большее выходного минимум на 1.5 В. При потреблении мощности от DC-DC LM2596 более десяти Вт следует применять средства охлаждения.

Предусмотрены крепежные отверстия под винт. Клеммников нет, провода придется паять. Под микросхемой есть отверстия с металлизацией для дополнительного отвода тепла на обратную сторону платы.

Содержание

  • 1 Технические характеристики преобразователя LM2596
  • 2 Принципиальная схема преобразователя LM2596
  • 3 Схема подключения LM2596 DC-DC преобразователя
  • 4 Фото галерея
  • 5 Материалы
  • 6 Купить LM2596 на AliExpress
  • 7 Похожие записи

Технические характеристики преобразователя LM2596

  • Эффективность преобразования (КПД): до 92%
  • Частота переключения: 150 кГц
  • Рабочая температура: от -40 до + 85 °C
  • Влияние изменения входного напряжения на уровень выхода: ± 0.5%
  • Поддержание установленного напряжения с точностью: ± 2.5%
  • Входное напряжение: 3-40 В
  • Выходное напряжение: 1.5-35 В (регулируемое)
  • Выходной ток: номинальный до 1А, от 1 до 2А заметно возрастает нагрев, предельный 3A (требуется дополнительный радиатор)
  • Размер: 45x20x14 мм

Принципиальная схема преобразователя LM2596

В некоторых модулях защитный диод D1 включен обратно-параллельно на входе, но в таком случае не нужно забывать подсоединить и предохранитель на входе, который сгорит, если перепутать полярность, также этот диод защищает от всплесков напряжения на выходе.

Принципиальная схема DC-DC преобразователя LM2596Существуют варианты с прямым включением диода D1 (SS34, SS54) на входе, обычно это диоды Шоттки, у этих диодов есть два положительных качества: весьма малое прямое падение напряжения (0.2-0.4 вольта) на переходе и очень высокое быстродействие.
Принципиальная схема DC-DC преобразователя LM2596 (Прямое включение диода SS34)Но дешёвые модули на базе LM2596 не имеют защитного диода, с одной стороны — это минус, так как случайно можно убить преобразователь перепутав полярность на входе, а с другой стороны — это плюс, потому что на диоде будет падать некоторое напряжение и греться при больших токах.

Схема подключения LM2596 DC-DC преобразователя

Подключается преобразователь очень просто, не стабилизированное напряжение подается на контакты модуля +IN, –IN (плюс и минус соответственно), а выходное напряжение снимается с контактов платы +OUT, -OUT.

LM2596 - Схема подключения DC-DC преобразователяС обратной стороны есть стрелка, что указывает в какую сторону идёт преобразование.
Схема подключения LM2596 DC-DC преобразователя

Фото галерея

LM2596 DC-DC преобразователь - Вид сверху
LM2596 DC-DC преобразователь - Вид снизу
Схема подключения LM2596 DC-DC преобразователя
LM2596 DC-DC преобразователь под нагрузкой
LM2596 DC-DC преобразователь под нагрузкой 1.30 А
LM2596 DC-DC преобразователь под нагрузкой 1.40 АLM2596 DC-DC преобразователь
LM2596 DC-DC преобразователь

Материалы

Скачать документацию/datasheet LM2596.pdf
LM2596 Большой тест понижающего преобразователя напряжения

Купить LM2596 на AliExpress

Похожие записи

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и полезное:

  • Порактант альфа инструкция по применению
  • Поплавочная снасть на карпа монтаж своими руками пошаговая инструкция
  • Понд трит для пруда инструкция по применению
  • Популюс композитум инструкция по применению
  • Поплавок для унитаза с нижней подводкой схема подробная инструкция

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии