5V » Historie » Revision 4
Revision 3 (Maximilian Seesslen, 03.08.2026 13:00) → Revision 4/5 (Maximilian Seesslen, 03.08.2026 13:19)
h1. 5V
High-Power SSRs benötigen 5V (Horo).
USB-Ladeleiste.
L7987L; 1.68
h2. Referenzspannung
VOUT = 0,8V ⋅ ( 1 + ( R2 / R1 ) ) L7987L
R₂ = 10 kΩ (FB → GND)
R₁ = 52,3 kΩ (VOUT → FB)
VOUT ≈ 4,98V
h2. Drossel
22 µH für höhere Lasten
33 µH bis 47 µH für geringeren Ripple
Für 2A:
IPK≈2.2A
Deshalb:
ISAT≥3A, better 4A
h2. Freilaufdiode
Der L7987 ist nicht synchron, daher wird eine Schottky-Diode benötigt.
Für 36 V Eingang würde ich z.B.:
100 V Sperrspannung
5 A Nennstrom
h2. Eingangskondensatoren
100 nF Keramik
1 µF Keramik
10 bis 22 µF X7R
Zusätzlich bei längeren Leitungen:
47 µF bis 100 µF Elko oder Polymer
h2. Ausgangskondensatoren
2 × 22 µF X7R
plus optional 100 µF Polymer
h2. Softstart
C_SS=100nF
8ms
Besser 220nF
High-Power SSRs benötigen 5V (Horo).
USB-Ladeleiste.
L7987L; 1.68
h2. Referenzspannung
VOUT = 0,8V ⋅ ( 1 + ( R2 / R1 ) ) L7987L
R₂ = 10 kΩ (FB → GND)
R₁ = 52,3 kΩ (VOUT → FB)
VOUT ≈ 4,98V
h2. Drossel
22 µH für höhere Lasten
33 µH bis 47 µH für geringeren Ripple
Für 2A:
IPK≈2.2A
Deshalb:
ISAT≥3A, better 4A
h2. Freilaufdiode
Der L7987 ist nicht synchron, daher wird eine Schottky-Diode benötigt.
Für 36 V Eingang würde ich z.B.:
100 V Sperrspannung
5 A Nennstrom
h2. Eingangskondensatoren
100 nF Keramik
1 µF Keramik
10 bis 22 µF X7R
Zusätzlich bei längeren Leitungen:
47 µF bis 100 µF Elko oder Polymer
h2. Ausgangskondensatoren
2 × 22 µF X7R
plus optional 100 µF Polymer
h2. Softstart
C_SS=100nF
8ms
Besser 220nF