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Spannungsversorgung - Linear- und Schaltregler • Wolles Elektronikkiste

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<html> <h2>&#220;ber den Beitrag</h2><p>In diesem Beitrag m&#246;chte ich verschiedene Optionen f&#252;r die Spannungsversorgung vorstellen. Dabei geht es weniger um die Energiequellen selbst, wie z.B. Stromnetz, Akkus, Netzteile, Solarelemente, etc. Ich m&#246;chte mich vielmehr der Frage widmen, wie ihr unter Verwendung dieser Energiequellen definierte Spannungen einstellen k&#246;nnt. Im Einzelnen gehe ich auf die folgenden Themen ein:</p><ul><li><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/spannungsversorgung-linear-und-schaltregler#Anker_1“>Spannungsversorgung von bzw. &#252;ber Boards</a></li><li><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/spannungsversorgung-linear-und-schaltregler#Anker_2“>Lineare Spannungsregler</a><ul><li><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/spannungsversorgung-linear-und-schaltregler#Anker_3“>Festspannungsregler (z.B. L78xx Reihe)</a></li><li><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/spannungsversorgung-linear-und-schaltregler#Anker_4“>Einstellbare Regler (z.B. LM317)</a></li></ul></li><li><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/spannungsversorgung-linear-und-schaltregler#Anker_5“>Schaltregler</a><ul><li><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/spannungsversorgung-linear-und-schaltregler#Anker_6“>Step-down Konverter / Tiefsetzsteller</a></li><li><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/spannungsversorgung-linear-und-schaltregler#Anker_7“>Step-up Konverter / Hochsetzsteller</a></li><li><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/spannungsversorgung-linear-und-schaltregler#Anker_8“>Schaltnetzteile</a></li></ul></li></ul><h2>Spannungsversorgung von bzw. &#252;ber Boards</h2><p>Wer &#252;ber Arduino Boards in die Welt der Microcontroller einsteigt, der wird vor allem zu Beginn ihre vorhandene, bequeme Infrastruktur nutzen. Der Strom f&#252;r das Board wird &#252;ber die USB Schnittstelle geliefert. F&#252;r die Versorgung weiterer Elemente, wie z.B. Sensoren, gibt es angenehmerweise einen 3.3 Volt und einen 5 Volt Ausgang. Letzteres gilt zumindest f&#252;r die AVR basierten Arduino Boards.</p><p>&#220;ber die auf den Boards integrierten Spannungswandler ist auch ein Betrieb mit Versorgungsspannungen zwischen 7 und 12 Volt m&#246;glich. Dazu verwendet ihr die &#8222;VIN&#8220; Pins oder, wie z.B. beim Arduino UNO, die daf&#252;r vorgesehene Buchse.</p><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/nano.jpg“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„1727242560“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„582“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/nano-1024x582.jpg“ alt=„Spannungsversorgung am Arduino Nano: Eingangspin f&#252;r die Spannungsversorgung und Spannungswandler“ class=„wp-image-7639“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/nano-1024x582.jpg 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/nano-300x171.jpg 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/nano-768x437.jpg 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/nano-1536x873.jpg 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/nano-1320x751.jpg 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/nano.jpg 1801w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Arduino Nano: Eingangspin f&#252;r die Spannungsversorgung und Spannungswandler</figcaption></figure><p>So weit, so bequem. Sp&#228;testens jedoch, wenn ihr</p><ul><li>den &#8222;nackten&#8220; Microcontroller betreiben wollt (wie in <a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/atmega328p-standalone-betreiben“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>diesem Beitrag</a> &#252;ber den ATmega328P oder in <a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/attiny85-84-45-44-25-24-programmieren“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>diesem</a> &#252;ber ATtinys), oder</li><li>ihr mehr Strom braucht, als das Board liefern kann (wieviel das ist, dazu kommen wir gleich),</li></ul><p>m&#252;sst ihr &#252;ber das Thema Spannungsversorgung noch einmal nachdenken.</p><h2>Spannungsversorgung mit linearen Spannungsreglern</h2><p>Lineare Spannungsregler (kurz: Linearregler) sind DC/DC-Wandler, die &#252;blicherweise Spannungen im Bereich zwischen 3 und 24 Volt liefern. Der Linearregler vergleicht die Ausgangsspannung mit einem Sollwert. Weicht die Ausgangsspannung ab, so wird sie entsprechend verst&#228;rkt. Man unterscheidet dabei lineare Festspannungsregler, die einen festen Spannungswert ausgeben und einstellbare lineare Spannungsregler.</p><p>Die Eingangsspannung muss bei den meisten linearen Spannungsreglern um 2 bis 3 Volt &#252;ber der gew&#252;nschten Ausgangsspannung liegen.</p><h3>Wirkungsgrad linearer Spannungsregler</h3><p>Bei einem linearen Spannungsregler ist der Eingangsstrom I gleich dem Ausgangsstrom. Lediglich die Spannung U &#228;ndert sich. Das bedeutet f&#252;r die Leistung P:</p><div class=„wp-block-katex-display-block katex-eq“ data-katex-display=„true“><pre>P_{Ein}=U_{Ein}\cdot I\;\;\;\text{und}\;\;\; P_{Aus} = U_{Aus}\cdot I</pre></div><div class=„wp-block-katex-display-block katex-eq“ data-katex-display=„true“><pre>P_{V\!erlust} = P_{Ein} - P_{Aus}=(U_{Ein}-U_{Aus})\cdot I</pre></div><p>F&#252;r den Wirkungsgrad &#951; gilt:</p><div class=„wp-block-katex-display-block katex-eq“ data-katex-display=„true“><pre>\eta=\frac{U_{Aus}}{U_{Ein}}\cdot100\%</pre></div><p>Sprich: je gr&#246;&#223;er der Spannungsunterschied, desto schlechter der Wirkungsgrad. Und da die Verlustleistung in W&#228;rme umgesetzt wird, kann es notwendig werden, dem Spannungsregler einen K&#252;hlk&#246;rper zu spendieren.</p><p>Bei einem Trafo ist das anders. Dort &#228;ndert sich auch der Strom, sodass das Produkt aus U und I konstant bleibt. Zumindest gilt das f&#252;r den <a href=„https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator#Idealer_Transformator“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>idealen Transformator</a>.</p><h4>Wieviel Strom k&#246;nnen Arduino UNO, Nano und Pro Mini am 5 V Pin liefern?</h4><p>Die Frage war ja noch offen. Bei Stromversorgung &#252;ber USB ist die Grenze bei ca. 500 mA, was durch die USB Schnittstelle bedingt ist und nicht durch den Arduino. Bei Versorgung &#252;ber VIN oder die Strombuchse ist die Verlustleistung des Spannungswandlers auf dem Board der limitierende Faktor. 1 Watt sollte nicht &#252;berschritten werden. Das hei&#223;t zum Beispiel bei 9 Volt Spannungsversorgung:</p><div class=„wp-block-katex-display-block katex-eq“ data-katex-display=„true“><pre>1000\, [\text{mW}]=(9\,[\text{V}]-5\,[\text{V}])\cdot I_{max}\,[\text{mA}]</pre></div><div class=„wp-block-katex-display-block katex-eq“ data-katex-display=„true“><pre>I_{max}=\frac{1000}{4}=250\,[\text{mA}]</pre></div><h3>Spannungsversorgung mit der L78xx Serie</h3><div class=„wp-block-image“><figure class=„alignright size-large is-resized“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/L7805_TO220_nummeriert.jpg“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„1676084431“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/L7805_TO220_nummeriert.jpg“ alt=„Ein L7805“ class=„wp-image-7655“ width=„81“ height=„206“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/L7805_TO220_nummeriert.jpg 323w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/L7805_TO220_nummeriert-118x300.jpg 118w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Ein L7805</figcaption></figure></div><p>Die L78xx Serie ist die wohl bekannteste Reihe von Festspannungsreglern. Ihr findet man sie auch manchmal unter der Bezeichnung LM78xx, MC78xx oder &#228;hnlich. Dabei steht &#8222;xx&#8220; f&#252;r die Ausgangsspannung, die typischerweise 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18 oder 24 Volt betr&#228;gt. Ein L7805 stellt also 5 Volt, ein L7824 stellt 24 Volt zur Verf&#252;gung.</p><p>Die Vertreter der L78xx Reihe liefern normalerweise 1 bis 1.5 Ampere. Die L78<strong>S</strong>xx Reihe liefert Str&#246;me bis 2 Ampere. Daneben gibt es auch noch die L78<strong>M</strong>xx Reihe f&#252;r Str&#246;me bis 500 mA und die L78<strong>L</strong>xx Reihe bis 100 mA.</p><p>L78xx Spannungsregler gibt es in verschiedenen Bauformen, wie zum Beispiel dem hier abgebildeten TO-220 Modell. Pin 1 ist der Input, Pin 2 ist GND und Pin 3 ist Output. Ein Datenblatt zur L78xx Reihe findet ihr zum Beispiel <a href=„https://www.st.com/resource/en/datasheet/l78.pdf“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>hier</a>.</p><h4>Beschaltung der L78xx Spannungsregler</h4><p>Die Beschaltung der L78xx Spannungsregler ist einfach. Ihr braucht zus&#228;tzlich nur noch ein paar Kondensatoren. Je nach Art der Spannungsquelle und des Verbrauchers werden daf&#252;r unterschiedliche Gr&#246;&#223;en empfohlen. Sehr h&#228;ufig findet man die Kombination 330 nF / 100 nF.</p><figure class=„wp-block-image size-large is-resized“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Stromversorgung.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„316828806“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Stromversorgung-1024x545.png“ alt=„Beispiel: 5 Volt Spannungsversorgung aus 9 Volt mit dem L7805“ class=„wp-image-7654“ width=„580“ height=„308“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Stromversorgung-1024x545.png 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Stromversorgung-300x160.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Stromversorgung-768x409.png 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Stromversorgung-1536x817.png 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Stromversorgung-1320x702.png 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Stromversorgung.png 1539w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Beispiel: 5 Volt Spannungsversorgung aus 9 Volt mit dem L7805</figcaption></figure><p>Um die Schaltung noch etwas robuster gegen Schwankungen zu machen, k&#246;nnt ihr gr&#246;&#223;ere Kondensatoren hinzuf&#252;gen:</p><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_Fritzing_Schema.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„703195377“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„342“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_Fritzing_Schema-1024x342.png“ alt=„Spannungsversorgung mit dem L7805 mit gr&#246;&#223;eren Kondensatoren“ class=„wp-image-7653“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_Fritzing_Schema-1024x342.png 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_Fritzing_Schema-300x100.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_Fritzing_Schema-768x257.png 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_Fritzing_Schema-1320x441.png 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_Fritzing_Schema.png 1391w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Spannungsversorgung mit dem L7805 mit gr&#246;&#223;eren Kondensatoren</figcaption></figure><h4 class=„has-black-color has-text-color“>Symmetrische Spannungsversorgung mit L78xx und L79xx</h4><p>F&#252;r einige Anwendungen, wie z.B. bestimmte Operationsverst&#228;rkerschaltungen, braucht ihr eine symmetrische Spannungsversorgung. F&#252;r die Bereitstellung der negativen Spannung gibt es die L79xx Reihe.&#160; Um beispielsweise +/-5 Volt zu erzeugen, k&#246;nntet ihr die folgende Schaltung verwenden (die Kondensatoren habe ich der &#220;bersichtlichkeit halber weggelassen!):</p><div class=„wp-block-image“><figure class=„aligncenter size-large is-resized“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_7905_Fritzing.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„725705917“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_7905_Fritzing-1024x640.png“ alt=„Symmetrische Spannungsversorgung mit dem L7805 und L7905“ class=„wp-image-7658“ width=„512“ height=„320“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_7905_Fritzing-1024x640.png 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_7905_Fritzing-300x188.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_7905_Fritzing-768x480.png 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_7905_Fritzing-542x340.png 542w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/7805_7905_Fritzing.png 1319w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Symmetrische Spannungsversorgung mit dem L7805 und L7905</figcaption></figure></div><h4>Weitere lineare Festspannungsregler</h4><p>Die L78xx Reihe ist sicherlich am popul&#228;rsten, es gibt aber eine gro&#223;e Anzahl weiterer Festspannungsregler. Der weiter oben abgebildete Arduino Nano hat z.B. den AMS1117-5.0 (Datenblatt <a href=„http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>hier</a>) verbaut, der &#8211; wie die Bezeichnung verr&#228;t &#8211; 5 Volt liefert. Die Kombination von einem AMS1117-5.0 und einem AMS1117-3.3 findet sich auf diesen praktischen Breadboardadaptern:</p><div class=„wp-block-image“><figure class=„aligncenter size-large is-resized“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Breadboard_Power_Supply.jpg“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„993876049“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Breadboard_Power_Supply-1024x662.jpg“ alt=„N&#252;tzlicher Helfer: Spannungsversorgung mit einem AMS1117 basierten Breadboardadapter“ class=„wp-image-7713“ width=„512“ height=„331“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Breadboard_Power_Supply-1024x662.jpg 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Breadboard_Power_Supply-300x194.jpg 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Breadboard_Power_Supply-768x497.jpg 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Breadboard_Power_Supply-1536x993.jpg 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Breadboard_Power_Supply-1320x854.jpg 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Breadboard_Power_Supply.jpg 1800w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Spannungsversorgung mit einem AMS1117 basierten Breadboardadapter</figcaption></figure></div><p>Wen es st&#246;rt, dass die Eingangsspannung bei den meisten Linearreglern um ca. 2,5 Volt h&#246;her als die Ausgangsspannung liegen muss, der kann zu Low Dropout (LDO) Spannungsreglern greifen. Bei diesen liegt die minimale Spannungsdifferenz bei einem Volt oder weniger. Der AMS1117 ist &#252;brigens ein auch LDO und somit gut geeignet, wenn ihr in einem 5 Volt Projekt einzelne Bauteile mit 3.3 Volt versorgen m&#252;sst.</p><p>Wem die 2 Ampere der L78Sxx Reihe nicht ausreichen, der kann auf leistungsst&#228;rkere Typen wie die <a href=„https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/108345fh.pdf“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>LT108x Reihe</a> ausweichen. Der LT1083 beispielsweise kann bis zu 7.5 Ampere liefern.</p><p>Je spezieller die W&#252;nsche, desto schneller steigt allerdings auch der Preis. Ist der L7805 noch f&#252;r 20 bis 30 Cent zu haben, m&#252;sst ihr f&#252;r einen LT1083CP sagenhafte 10 bis 20 Euro auf den Tisch legen.</p><h3>Spannungsversorgung mit dem LM317</h3><div class=„wp-block-image“><figure class=„alignright size-large is-resized“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/L317_TO220.jpg“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„606233462“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/L317_TO220.jpg“ alt=„Ein LM317“ class=„wp-image-7663“ width=„72“ height=„177“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/L317_TO220.jpg 289w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/L317_TO220-123x300.jpg 123w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Ein LM317</figcaption></figure></div><p>Der Klassiker unter den einstellbaren linearen Spannungsreglern ist der LM317. Mit ihm k&#246;nnt ihr Spannungen zwischen 1,25 und 37 Volt realisieren. Die Eingangsspannung muss dabei mindestens drei Volt &#252;ber der Ausgangsspannung liegen. Die maximale Stromst&#228;rke ist mit mindestens 1,5 Ampere ausgelobt (siehe <a href=„https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf“ target=„_blank“ rel=„noreferrer noopener“>Datenblatt</a>).</p><p>Der LM317 besitzt die drei Pins Adjust (1), Output (2) und Input (3).</p><p>Hier abgebildet ist die TO-220 Bauform, es gibt den LM317 aber auch als SMD.</p><h4>Beschaltung des LM317</h4><p>Die Ausgangsspannung des LM317 regelt ihr &#252;ber zwei Widerst&#228;nde. Hier zum Beispiel eine Schaltung, die 5 Volt liefert:</p><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM317_Schema.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„404947691“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„364“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM317_Schema-1024x364.png“ alt=„Beispielschaltung: Spannungsversorgung mit dem LM317“ class=„wp-image-7665“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM317_Schema-1024x364.png 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM317_Schema-300x107.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM317_Schema-768x273.png 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM317_Schema-1320x469.png 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM317_Schema.png 1400w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Beispielschaltung: Spannungsversorgung mit dem LM317</figcaption></figure><p>Der LM317 stellt zwischen OUT und ADJ eine Spannung von 1.25 Volt ein, die &#252;ber R1 abf&#228;llt. Die Widerst&#228;nde R1 und R2 stellen einen Spannungsteiler dar, &#252;ber dem die Ausgangsspannung UA abf&#228;llt. Deshalb gilt:</p><div class=„wp-block-katex-display-block katex-eq“ data-katex-display=„true“><pre>\frac{U_A}{R_1+R_2}=\frac{1,25}{R_1}</pre></div><div class=„wp-block-katex-display-block katex-eq“ data-katex-display=„true“><pre>U_A=1.25\cdot \frac{R_1+R_2}{R_1}=1.25\cdot \left( 1+\frac{R_2}{R_1}\right)</pre></div><p>F&#252;r R1 wird ein Widerstandswert von 240 Ohm empfohlen.</p><p>Wenn ihr als R2 einen einstellbaren Widerstand einsetzt, dann seid ihr hinsichtlich der Ausgangsspannung entsprechend flexibel. Seid aber vorsichtig, dass ihr euch nichts zerschie&#223;t, nur weil der Widerstand vielleicht gerade ung&#252;nstig eingestellt war. Messt lieber erst die Ausgangsspannung bevor ihr irgendetwas anschlie&#223;t.</p><p>Die im Schaltbild gew&#228;hlten Gr&#246;&#223;en f&#252;r die Kondensatoren folgen den Empfehlungen des <a rel=„noreferrer noopener“ href=„https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf“ target=„_blank“>Datenblattes</a>.</p><h4>Der LM317 als Strombegrenzer</h4><p>Ich m&#246;chte den Beitrag nicht zu lang werden lassen. Deswegen hier nur der Hinweis ohne weitere Erkl&#228;rungen, dass ihr den LM317 auch als Strombegrenzer verwenden k&#246;nnt. Wenn ihr <a href=„http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/LM317/LM317.html“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>diesem Link</a> folgt, kommt ihr zu einer kompakten Beschreibung, einschlie&#223;lich eines Online-Rechners.</p><h3>Ruheverbrauch der linearen Spannungsregler</h3><p>Leider verbrauchen die Spannungsregler auch dann Strom, wenn auf der Ausgangsseite kein Strom abgenommen wird. F&#252;r den L7805 habe ich bei einer Eingangsspannung von 9 Volt einen Verbrauch von 3 mA gemessen, beim LM317 waren es sogar 5 mA. F&#252;r dauerbetriebene, batteriebasierte Projekte ist das unter Umst&#228;nden ein Killerkriterium.</p><h2>Spannungsversorgung mit Schaltreglern</h2><p>Der gro&#223;e Nachteil der linearen Spannungsregler ist die unter Umst&#228;nden gro&#223;e Verlustleistung. Nicht zuletzt das hat zur Entwicklung von Schaltreglern gef&#252;hrt, die im Vergleich wesentlich effizienter arbeiten, insbesondere bei hohen Differenzen von Eingangs- zu Ausgangsspannung.</p><p>Mit der Schaltregeltechnik ist nicht nur ein Absenken, sondern auch eine Erh&#246;hung der Eingangsspannung m&#246;glich. Module, die die Eingangsspannung senken, werden Step-down Konverter oder Tiefsetzsteller genannt (ich liebe die deutsche Sprache!). Da ist es keine &#220;berraschung, dass die Module, die die Eingangsspannung erh&#246;hen, Step-up Konverter bzw. Hochsetzsteller hei&#223;en.</p><h3>Step-down Konverter / Tiefsetzsteller</h3><h4>Funktionsprinzip</h4><p>Ich versuche mal in eigenen Worten kompakt zu beschreiben, wie ein Step-down Konverter im Prinzip funktioniert. Hier zun&#228;chst ein Schaltbild:</p><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_schema.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„1979775024“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„355“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_schema-1024x355.png“ alt=„Tiefsetzsteller: schematische Darstellung“ class=„wp-image-7672“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_schema-1024x355.png 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_schema-300x104.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_schema-768x266.png 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_schema-1536x532.png 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_schema-1320x457.png 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_schema.png 2000w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Tiefsetzsteller: schematische Darstellung</figcaption></figure><p>Der Mosfet ist das steuernde Bauteil in diesem Schema. Er &#246;ffnet und schlie&#223;t in hoher Frequenz. Der steuernde Parameter ist dabei die Pulsweite. Ist der Mosfet leitend, sperrt die Diode und der Strom flie&#223;t in die Spule. Dabei wird ein Magnetfeld induziert, das dem Stromfluss entgegenwirkt. Strom und Spannung wachsen deshalb gebremst an. Wird der Mosfet gesperrt,&#160; baut sich das Magnetfeld in der Spule wieder ab, wodurch ein Strom induziert wird (eine sch&#246;ne Animation dazu gibt es <a href=„https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/l_gleich.html“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>hier</a>). Der Strom m&#246;chte sozusagen weiterflie&#223;en. Dazu &#8222;zieht&#8220; sich die Spule den Strom und in dieser Zugrichtung ist die Diode leitend, sodass ein Stromkreis &#252;ber die Diode, die Spule und den Verbraucher am Ausgang gebildet wird. Im Zusammenspiel von Spule und Kondensator wird der Strom bzw. die Spannung gegl&#228;ttet.</p><p>Die Spule ist eine Art Energiespeicher, der immer nur so weit aufgef&#252;llt wird, wie es auf der Ausgangsseite ben&#246;tigt wird. Des Weiteren ist wichtig, dass der Mosfet hochfrequent schaltet. W&#252;rde er langsam schalten, erhielte man auf der Ausgangsseite eine Dreiecksspannung, die zwischendurch immer wieder auf null abfiele. Durch die hohe Frequenz und eine gesteuerte Pulsweite wird die Spannung auf einem einstellbaren Niveau gehalten. Trotzdem ist mit dem Oszilloskop immer noch die Dreiecksspannung (Ripple) erkennbar. Ihr seht das gleich noch an einem Beispiel.</p><p>Wer das nochmal in anderen Worten erkl&#228;rt haben m&#246;chte, ohne gleich mit Formeln bombardiert zu werden, dem empfehle ich <a href=„https://www.youtube.com/watch?v=KQ0LDzM6qBI“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>dieses YouTube Video</a>.&#160;</p><h4>Wie ist es denn hier mit P = U x I?</h4><p>Im Gegensatz zu den linearen Spannungsreglern ist hier der Ausgangsstrom gr&#246;&#223;er als der Eingangsstrom, da der Strom ja auch dann weiter flie&#223;t, wenn der Mosfet gesperrt ist.</p><p>Die Spannung U sinkt, daf&#252;r steigt der Strom I und so bleibt die Leistung P konstant. Aber nat&#252;rlich gibt es auch hier Verluste, die jedoch wesentlich geringer sind als bei den Linearreglern.</p><h4>Ein Beispiel: der LM2596</h4><p>Unten abgebildet seht ihr ein LM2596 Step-down Modul mit einem Poti zum Einstellen der Ausgangansspannung. Wenn ihr euch nicht mit der Berechnung der Bauteile (Spule, Kondensator) herumschlagen wollt, ist so ein Modul eine gute L&#246;sung.</p><p>Der eigentliche LM2596 ist der IC mit den 5 Beinchen. Es gibt ihn als Festspannungsversion f&#252;r 3.3, 5 oder 12 Volt (LM2596xx), oder &#8211; wie hier &#8211; zum Einstellen (LM2596-ADJ).</p><div class=„wp-block-image“><figure class=„aligncenter size-large is-resized“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM2596.jpg“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„1595675853“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM2596-1024x542.jpg“ alt=„LM2596-ADJ basiertes Modul“ class=„wp-image-7675“ width=„512“ height=„271“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM2596-1024x542.jpg 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM2596-300x159.jpg 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM2596-768x406.jpg 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM2596-1536x813.jpg 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM2596-1320x698.jpg 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/LM2596.jpg 1752w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>LM2596-ADJ basiertes Modul</figcaption></figure></div><p>Dieses Modell kann laut Lieferant 4 bis 34 Volt bereitstellen und bis 1 Ampere ohne K&#252;hlk&#246;rper betrieben werden. Die Eingangsspannung sollte mindestens 2 Volt &#252;ber der Ausgangsspannung liegen, damit der LM2596 effektiv arbeitet. Der Verlust liegt &#8211; laut Lieferant &#8211; bei maximal 8 %.</p><p>Der LM2596 IC selbst w&#252;rde im weiter oben abgebildeten Schaltbild dem Mosfet mit der zugeh&#246;rigen Ansteuerung ensprechen. &#220;ber einen &#8222;Feedback&#8220; Pin pr&#252;ft er die Ausgangsspannung und regelt das PWM Signal entsprechend nach. Die Taktfrequenz des LM2596 betr&#228;gt 150 kHz, was einer Periode von 6.66 &#181;s entspricht.</p><h4>Ein paar Messungen am LM2596 Modul</h4><p>Ich habe den LM2596 auf 5 Volt Ausgangsspannung eingestellt und damit eine geringe Last betrieben (ein paar LEDs). Mit dem Oszilloskop habe ich mir dann das Spannungssignal angeschaut. Die charakteristische Schwankung (&#8222;Ripple&#8220;) lag bei gut 60 mV.&#160; Zu meinem Erstaunen betrug die Periode (von Peak zu Peak) aber eher knapp 20 &#181;s anstelle der erwarteten 6.6 &#181;s, entsprechend einer Frequenz von 50 kHz. Ob hier wirklich ein Original LM2596 verbaut wurde?</p><div class=„wp-block-columns“><div class=„wp-block-column“><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Osz_LM2596.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„863027685“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„808“ height=„515“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Osz_LM2596.png“ alt=„Ausgangsspannung am LM2596 Modul bei geringer Last“ class=„wp-image-7679“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Osz_LM2596.png 808w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Osz_LM2596-300x191.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Osz_LM2596-768x490.png 768w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Ausgangsspannung am LM2596 Modul bei geringer Last</figcaption></figure></div><div class=„wp-block-column“><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Osz_LM2596_hohe_Last.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„1512426555“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„808“ height=„515“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Osz_LM2596_hohe_Last.png“ alt=„Spannungsverlauf am LM2596 bei h&#246;herer Last“ class=„wp-image-7674“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Osz_LM2596_hohe_Last.png 808w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Osz_LM2596_hohe_Last-300x191.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Osz_LM2596_hohe_Last-768x490.png 768w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Spannungsverlauf bei h&#246;herer Last</figcaption></figure></div></div><p>Bei h&#246;herer Last ist sehr sch&#246;n zu erkennen, wie der Tastgrad des PWM Signals, also das Verh&#228;ltnis der Einschaltdauer zur Periode, steigt. Auch der Ripple steigt, hier auf fast 100 mV. F&#252;r die meisten Zwecke wird das aber nicht st&#246;ren.</p><h4>Step-down Konverter f&#252;r hohe Str&#246;me</h4><p>Wenn ihr so richtig viel Strom braucht, z.B. 5 bis 10 Ampere, dann f&#252;hren auch die relativ geringen Verluste der Step-down Konverter zu erheblicher W&#228;rmeentwicklung. F&#252;r diese F&#228;lle k&#246;nnt ihr solche &#8222;Monster&#8220; wie unten abgebildet verwenden. Ist &#252;brigens alles bei <a href=„https://smile.amazon.de/s?k=step+down+converter&amp;__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;ref=nb_sb_noss“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>Amazon</a> zu finden, wenn ihr nach &#8222;step down converter&#8220; sucht.</p><div class=„wp-block-columns“><div class=„wp-block-column“><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_Leistungs_modul.jpg“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„1846272418“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„874“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_Leistungs_modul-1024x874.jpg“ alt=„Step-down Koverter f&#252;r hohe Str&#246;me“ class=„wp-image-7685“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_Leistungs_modul-1024x874.jpg 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_Leistungs_modul-300x256.jpg 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_Leistungs_modul-768x656.jpg 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_Leistungs_modul-1320x1127.jpg 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_Leistungs_modul.jpg 1401w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Step-down Koverter f&#252;r hohe Str&#246;me</figcaption></figure></div><div class=„wp-block-column“><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_AZ_Delivery.jpg“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„856957722“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„884“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_AZ_Delivery-1024x884.jpg“ alt=„Step-down Konverter mit Strombegrenzer“ class=„wp-image-7686“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_AZ_Delivery-1024x884.jpg 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_AZ_Delivery-300x259.jpg 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_AZ_Delivery-768x663.jpg 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_AZ_Delivery-1320x1139.jpg 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Step_Down_AZ_Delivery.jpg 1512w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Step-down Konverter mit Strombegrenzer</figcaption></figure></div></div><p>Der Vertreter oben rechts ist &#252;brigens auch deswegen interessant, weil ihr neben der Ausgangsspannung auch den Ausgangsstrom einstellen k&#246;nnt. Damit lassen sich dann zum Beispiel Leistungs-LEDs betreiben.</p><div class=„wp-block-columns“><div class=„wp-block-column c1“><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_mit_Power_LED.jpg“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„155936953“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„660“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_mit_Power_LED-1024x660.jpg“ alt=„Step-down Konverter mit Strombegrenzer im Einsatz“ class=„wp-image-7689“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_mit_Power_LED-1024x660.jpg 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_mit_Power_LED-300x193.jpg 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_mit_Power_LED-768x495.jpg 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_mit_Power_LED-1536x990.jpg 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_mit_Power_LED-1320x851.jpg 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_down_mit_Power_LED.jpg 1800w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Step-down Konverter mit Strombegrenzer im Einsatz</figcaption></figure></div><div class=„wp-block-column c2“><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Power__LED.jpg“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„1630281785“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„763“ height=„1024“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Power__LED-763x1024.jpg“ alt=„Leistungs LED“ class=„wp-image-7692“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Power__LED-763x1024.jpg 763w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Power__LED-223x300.jpg 223w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Power__LED-768x1031.jpg 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Power__LED.jpg 990w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Leistungs LED</figcaption></figure></div></div><h4>Kompaktere Schaltregler</h4><p>Ihr m&#252;sst Schaltregler nicht unbedingt als Modul kaufen. Es gibt sie auch in sehr kompakter Form f&#252;r verschiedene Spannungen und Stromst&#228;rken.</p><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltregler.jpg“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„1349613224“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„373“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltregler-1024x373.jpg“ alt=„Kompakte Schaltregler“ class=„wp-image-7707“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltregler-1024x373.jpg 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltregler-300x109.jpg 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltregler-768x279.jpg 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltregler-1536x559.jpg 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltregler-1320x480.jpg 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltregler.jpg 1800w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Kompakte Schaltregler</figcaption></figure><p>Allerdings sind solche Teile nicht ganz g&#252;nstig. Bis 500 mA sind sie noch f&#252;r unter 5 Euro zu haben, f&#252;r 1.5 oder 2 Ampere werden schon 10 bis 20 Euro f&#228;llig. <a href=„https://www.conrad.de/“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>Conrad</a> hat diesbez&#252;glich ein gut strukturiertes Angebot. Sucht nach &#8222;DC DC Wandler&#8220;.</p><h4>Ruheverbrauch der Step-down Konverter</h4><p>Auch die Step-down Konverter haben, so wie die linearen Spannungsregler, einen nicht zu vernachl&#228;ssigenden Stromverbrauch. F&#252;r das LM2596 Modul habe ich bei einer Eingangsspannung von 9 Volt und einer Ausgangsspannung von 5 Volt einen Ruhestrom von 7 mA gemessen.</p><p>Der &#8222;nackte&#8220; LM2596 IC hat einen On/Off Pin. Im Off-Zustand geht der Stromverbrauch in den Mikroamperebereich. Leider ist der On/Off Pin auf dem Modul nicht ausgef&#252;hrt.</p><h3>Step-up Konverter / Hochsetzsteller</h3><p>Ein Step-up Konverter besteht aus denselben Bauteilen wie ein Step-down Konverter, nur die Anordnung ist eine andere. Und er ist vielleicht ein wenig schwerer zu verstehen. Hier wieder zun&#228;chst ein Schaltbild:</p><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_up_schema.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„889128080“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„355“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_up_schema-1024x355.png“ alt=„Hochsetzsteller: schematische Darstellung“ class=„wp-image-7694“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_up_schema-1024x355.png 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_up_schema-300x104.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_up_schema-768x266.png 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_up_schema-1536x533.png 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_up_schema-1320x458.png 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/step_up_schema.png 2000w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Hochsetzsteller: schematische Darstellung</figcaption></figure><p>Ist der Mosfet offen, f&#228;llt UE voll &#252;ber der Spule ab. Durch das sich aufbauende Magnetfeld, das dem Strom entgegenwirkt, l&#228;dt sich die Spule als eine Art Energiespeicher auf. Ist der Mosfet gesperrt, gibt die Spule ihre Energie wieder ab. Der Strom flie&#223;t nun &#252;ber die Diode und den Verbraucher auf der Ausgangsseite. Nat&#252;rlich l&#228;dt sich die Spule auch dann auf, wenn der Mosfet gesperrt ist. Der &#8222;Witz&#8220; dabei ist, dass die Spule bei offenem Mosfet mehr Energie aufnehmen kann als bei gesperrtem, da im letzteren Fall nur ein Teil von UE &#252;ber der Spule abf&#228;llt.</p><h4>Beispiele</h4><p>Ich habe zwei Step-up Konverter Module getestet. Eines basiert auf einem IC &#8222;E50D&#8220;. Das andere basiert auf dem MT3608 IC. Ein Datenblatt habe ich nur zum MT3608 IC gefunden (hier der <a href=„https://www.olimex.com/Products/Breadboarding/BB-PWR-3608/resources/MT3608.pdf“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>Link</a>).</p><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_und_MT3608.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„417525855“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„289“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_und_MT3608-1024x289.png“ alt=„Hochsetzsteller Module“ class=„wp-image-7698“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_und_MT3608-1024x289.png 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_und_MT3608-300x85.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_und_MT3608-768x217.png 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_und_MT3608-1536x433.png 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_und_MT3608-1320x372.png 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_und_MT3608.png 2000w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Hochsetzsteller Module</figcaption></figure><p>Das E50D basierte Modul liefert eine Festspannung von 5 Volt. Es ist gut geeignet um z.B. mit einer Lithiumbatterie (3.7 Volt) eine Spannung von 5 Volt bereitzustellen.</p><p>Das MT3608 Modul liefert einstellbare Ausgangsspannungen bis 28 Volt bei Eingangsspannungen von 2 bis 24 Volt. Die maximale Stromst&#228;rke wird mit 2 Ampere angegeben. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich wage mal zu bezweifeln, dass es mit diesem Modul tats&#228;chlich m&#246;glich ist, eine 2 Volt Stromquelle auf 28 Volt hochzuziehen und gleichzeitig 2 Ampere zu ziehen. Hier muss man sicherlich testen, wie weit man wirklich kommt. Die Effizienz liegt laut Lieferant bei 93 %.</p><p>Mit dem Oszilloskop konnte ich wieder den f&#252;r Schaltregler typischen Spannungsverlauf mit Ripple feststellen (hier am E50D Modul):</p><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_Osz.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„2011306726“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„808“ height=„515“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_Osz.png“ alt=„5 Volt Spannungsversorgung mit dem E50D Modul“ class=„wp-image-7704“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_Osz.png 808w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_Osz-300x191.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/E5OD_Osz-768x490.png 768w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>5 Volt Spannungsversorgung mit dem E50D Modul</figcaption></figure><h4>Anwendung: Einen Microcontroller mit einer Dampfmaschine betreiben</h4><p>K&#246;nnt Ihr noch? Ein bisschen was kommt noch. Zur Auflockerung aber erstmal eine nicht ganz ernst gemeinte Anwendung. Ich habe mir die Dampfmaschine meines Sohnes ausgeliehen und damit einen ATtiny85 betrieben, der wiederum 2 LEDs blinken lie&#223;.</p><p>Der Generator an der Dampfmaschine liefert eine recht stark schwankende Gleichspannung, die zudem von der Drehzahl abh&#228;ngig ist. Unter Vollast konnte ich um die 4 Volt erreichen. Mit Kondensatoren habe ich die Spannung gegl&#228;ttet und dann mit dem Step-up Konverter auf 5 Volt gebracht. Hier ein Video dazu:</p><figure class=„wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio“><div class=„wp-block-embed__wrapper“><iframe title=„Dampfmaschine“ width=„731“ height=„411“ src=„https://www.youtube.com/embed/Q8_2hCI1cCU?feature=oembed“ frameborder=„0“ allowfullscreen=„allowfullscreen“>[embedded content]</iframe></div></figure><p>The Power of Esbit! Die &#196;lteren erinnern sich an den fischig riechenden Trockenbrennstoff. Ganz nebenbei: schon gewusst, was Esbit hei&#223;t? Erich Schumms Brennstoff in Tablettenform &#8211; das w&#228;re doch eine sch&#246;ne G&#252;nther Jauch Frage f&#252;r die eine Million. Aber jetzt habe ich es ja verraten&#8230;</p><h3>Spannungsversorgung mit Schaltnetzteilen</h3><p>Ganz zum Schluss noch ein paar Worte zu Schaltnetzteilen. Diese wandeln den 230 Volt Wechselstrom in Gleichstrom mit geringer Spannung. Durch die Schalttechnik braucht man hier keine gro&#223;en Trafos, da man den ben&#246;tigten Strom sozusagen in kleinen Portionen wandelt. So sieht das schematisch aus:</p><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„246411960“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„284“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil-1024x284.png“ alt=„Schaltnetzteil: schematische Darstellung“ class=„wp-image-7710“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil-1024x284.png 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil-300x83.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil-768x213.png 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil-1536x426.png 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil-1320x366.png 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil.png 1800w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Schaltnetzteil: schematische Darstellung</figcaption></figure><p>Eine wirklich gute Erkl&#228;rung der Schaltnetzteile habe ich <a href=„https://www.neumueller.com/de/knowledge/stromversorgung/schaltnetzteilfunktionsweise“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>hier</a> gefunden. Die Kurzversion lautet:</p><ul><li>Der Gleichrichter macht aus der Wechselspannung eine &#8222;h&#246;ckerf&#246;rmige&#8220; Gleichspannung</li><li>Die Spule und der Kondensator gl&#228;tten die Spannung</li><li>Der Schalter (z.B. ein Mosfet) zerhackt die Gleichspannung in eine Pulsspannung</li><li>Der Trafo &#252;bernimmt die Spannungswandlung der Pulse</li><li>Die Spule und der Kondensator gl&#228;tten die Pulsspannung</li></ul><p>Ihr k&#246;nnt Schaltnetzteile kaufen, die ihr selbst an die Netzspannung anschlie&#223;t. Ich pers&#246;nlich arbeite ungern mit 230 Volt und w&#252;rde auch jedem, der nicht ganz genau wei&#223;, was er da tut, dringend davon abraten! Ausprobiert habe ich es trotzdem mal:</p><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil_Tenstar.png“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„1428688416“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„514“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil_Tenstar-1024x514.png“ alt=„Schaltnetzteil zum Verbauen“ class=„wp-image-7711“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil_Tenstar-1024x514.png 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil_Tenstar-300x150.png 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil_Tenstar-768x385.png 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil_Tenstar-1536x770.png 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil_Tenstar-1320x662.png 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/Schaltnetzteil_Tenstar.png 2000w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>Schaltnetzteil zum Verbauen</figcaption></figure><p>Wer sich aus dem Stromnetz bedienen m&#246;chte und 5 Volt braucht, dem w&#252;rde ich eher zu solchen Netzteilen mit USB-Ausgang raten. Mit einer kleinen Adapterplatine f&#252;r &lt; 1 Euro l&#228;sst sich die Spannung dann bequem auf dem Breadboard nutzen.</p><figure class=„wp-block-image size-large“><a href=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/USB_Netzteil_mit_adapter.jpg“ data-slb-active=„1“ data-slb-asset=„501910492“ data-slb-internal=„0“ data-slb-group=„7636“><img width=„1024“ height=„407“ src=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/USB_Netzteil_mit_adapter-1024x407.jpg“ alt=„USB-Schaltnetzteil mit Break-Out Adapter“ class=„wp-image-7712“ srcset=„https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/USB_Netzteil_mit_adapter-1024x407.jpg 1024w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/USB_Netzteil_mit_adapter-300x119.jpg 300w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/USB_Netzteil_mit_adapter-768x305.jpg 768w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/USB_Netzteil_mit_adapter-1536x610.jpg 1536w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/USB_Netzteil_mit_adapter-1320x524.jpg 1320w, https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2020/09/USB_Netzteil_mit_adapter.jpg 2000w“ referrerpolicy=„no-referrer“ /></a><figcaption>USB-Schaltnetzteil mit Break-Out Adapter</figcaption></figure><h2>Danksagung</h2><p>Das Beitragsbild habe ich auf <a href=„https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4663930“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>Pixabay</a> gefunden. Ich danke dem Fotografen <a href=„https://pixabay.com/de/users/Jon450-12091178/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4663930“ target=„_blank“ rel=„noopener noreferrer“>Jonas Manske</a>.&#160;</p> </html>

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