Paso 2: materiales
Especificación completa de Max757 puede encontrarse en formato pdf:
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/DS/1167.pdf
Inductor:
Debe manejar 1.2A (peor) y baja resistencia de la C.C. (< 0.03Ω) para una buena eficiencia. He encontrado uno con 4.6A/0.031Ω.
Condensadores:
Debe tener baja ESR (resistencia serie equivalente) para el buen funcionamiento. No se pudo encontrar ninguna información sobre eso. Elegir un condensador de la película (C3 = 0.1µF) y dos de aluminio electrolítico (C1 = 150µF o C2 = 100µF). También he añadido uno (C4 = 1μF) película de condensador en paralelo con C2 para filtrar las frecuencias altas.
Diodo rectificador:
Se recomienda un diodo de conmutación para un rendimiento óptimo. Elegir 1N5817.
Resistencias:
No importa que supongo. La corriente será muy baja. La tensión de salida se establece por la ecuación:
VOUT = (VREF) [(R1 + P1) / R1], donde VREF = 1.25V. Simplificado a P1 = (R1) [(VOUT / VREF) - 1]
R1 y P1 deben ser típicamente 10kΩ a 200kΩ. Elijo R1 47kΩ. Quiero 2.7V a 5.5V. Entonces basado en R1, P1 debe ser entre 55kΩ y 160kΩ. Para lograr que elegir dos resistencias (P1R1 & P1R2), 47kΩ o 10kΩ (57kΩ sería igualmente bueno pero didn´t que tiene), en serie con un potenciómetro de ajuste de 100kΩ. Es decir, un rango del 57-157kΩ y un rango de voltaje de salida de 2.77-5.43V.
Si usted necesita detector de batería baja (LBI-pin), se necesitan dos resistencias más.
El voltaje de umbral se establece por R3 y R4 utilizando la siguiente ecuación:
R3 = [(VIN / VREF) - 1] (R4)
donde VIN es el umbral deseado del detector de batería baja, R3 y R4 son las resistencias del divisor entrada en LBI y VREF es la 1.25V interna referencia. R3 y R4 deben ser típicamente 10kΩ a 200kΩ. Me salté esa parte. Ver Max757 PDF.
También puse un LED rojo en serie con una resistencia (R2) para indicar el estado OK/ON de la 470Ω.
Zócalo del IC:
Te recomiendo una toma de corriente para la IC. Si es destruido, puede sustituirse fácilmente.
Circuito tablero (prototipo):
He utilizado un tablero de prototipo prefabricado de un proyecto. No fue incluido en el precio total pero it´s solo 3€ para 100x160mm.
Se puede encontrar en farnell.com. Número del artículo entre paréntesis. Yo otros bloques de tablero, resistencias, potenciómetro y terminal de prototipo pero similar está en la lista aquí.
- IC (elevador DC-DC): MAX757CPA + - IC, DC/DC convertidor, DIP8, 757 [1290852]
- Toma (paro suave DIP8): TE conectividad AMP - 390261-1-2 - zócalo CI DIL, 0.3", 8WAY [1101345]
- C1 (150µF): PANASONIC - EEUFR1H151, RADIAL, 50V, 150UF [1800679]
- C2 (100µF): PANASONIC - RADIAL, EEUFC1H101, [1848464] de 100UF, 50V
- C3 (0.1µF): EPCOS - B32529C104J, película, 0.1UF, 63V, RADIAL [2112914]
- C4 (1µF): EPCOS - B32529C105J, película, 1UF 63V, en caja [1692372]
- D1 (1N5817): VISHAY antes I.R. - VS-1N5817 SCHOTTKY 1A, 20V [1463212]
- D2 (LED): MULTICOMP - 703-0100, 5 MM, rojo, 400MCD, 643NM [[2112111]
- L1 (22µH): PANASONIC - ELC16B220L, 22UH, 4.6A, 0R031 [1749170]
- P1R1 (10kΩ): MULTICOMP - MF25 10K, 10K, 0. 25W, 1% [9341110]
- R1 y P1R2 (47kΩ): MULTICOMP - MF25 47K, 47K, 0. 25W, 1% [9341960]
- R2 (470Ω): MULTICOMP - MF25 470R, 470R, 0. 25W, 1% [9341943]
- P1(100kΩ): TE conectividad / CITEC - CB10LH104M, lado, 100K [1227527]
- Bloque de terminales: CONTROLES de precisión de OMI - 20.101M / 2, PCB, 2WAY, 22-12AWG [9632670]
- Prototipo board: ROTH ELEKTRONIK - RE523-HP - PCB, FR2, rayas, 2.54 MM [1172112]
Herramientas necesarias:
- Soldadura de hierro
- Pinzas
- Objeto punzante (cuchillo)
- Pequeña sierra
Siguiente paso: Pre-Test