{"id":1785,"date":"2019-08-09T09:33:59","date_gmt":"2019-08-09T14:33:59","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/edelros\/?p=1785"},"modified":"2019-08-09T09:33:59","modified_gmt":"2019-08-09T14:33:59","slug":"fuente-de-alimentacion-a-3-3vdc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/fuente-de-alimentacion-a-3-3vdc\/","title":{"rendered":"Fuente de alimentaci\u00f3n a 3.3VDC"},"content":{"rendered":"<h4>1. Consideraciones de dise\u00f1o<\/h4>\n<p>La alimentaci\u00f3n de energ\u00eda de los dispositivos con ESP8266 es a 3.3V.<\/p>\n<p>Para la mayor parte de los dise\u00f1os se realiza desde la alimentaci\u00f3n de energ\u00eda con 110V AC, por lo que es necesario usar un regulador de voltaje para llegar hasta a 3.3V DC que es el voltaje de operaci\u00f3n del ESP8266.<\/p>\n<h4>2. Componente HLK-PM03<\/h4>\n<figure id=\"attachment_1788\" aria-describedby=\"caption-attachment-1788\" style=\"width: 150px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador110_33V01.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1788 size-thumbnail\" src=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador110_33V01-150x150.png\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador110_33V01-150x150.png 150w, https:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador110_33V01-100x100.png 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-1788\" class=\"wp-caption-text\">HLK-PM03<\/figcaption><\/figure>\n<p>Idealmente se puede usar un regulador HLK-PM03, que simplifica la fuente de alimentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Sin embargo inicialmente para el desarrollo no se encontr\u00f3 en el mercado local\u00a0 y se analiza algunas opciones si se encuentra en un caso semejante.<\/p>\n<h4>3. Alternativas a componente HLK-PM03<\/h4>\n<p>Por f\u00e1cilidad y\u00a0 disponibilidad, la fuente de alimentaci\u00f3n se realiza dos pasos:<\/p>\n<ul>\n<li>Reducci\u00f3n de 110V AC a 5V DC<\/li>\n<li>Reducci\u00f3n de 5V DC a 3.3V DC<\/li>\n<\/ul>\n<h5>3.1 Reduccion de 110VAC a 5VDC<a href=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/CargadorUSB01.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1789 alignright\" src=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/CargadorUSB01.png\" alt=\"\" width=\"210\" height=\"264\" \/><\/a><\/h5>\n<p>El primer paso, 110V AC a 5V DC, se puede implementar con el circuito de un cargador de celular con salida USB.<\/p>\n<p>En los m\u00f3dulos desarrollados, en algunos casos se ha usado solo la placa de circuito del cargador para optimizar espacio en la caja del dispositivo.<\/p>\n<h5>3.2\u00a0 Reducci\u00f3n de 5VDC a 3.3VDC<\/h5>\n<p>Para el segundo paso es necesario un regulador de 5VDC a 3.3VDC como por ejemplo el LM1117-3.3V en formato componente o como m\u00f3dulo.<\/p>\n<figure id=\"attachment_1786\" aria-describedby=\"caption-attachment-1786\" style=\"width: 490px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador5_33V01.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1786 size-full\" src=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador5_33V01.png\" alt=\"\" width=\"490\" height=\"170\" srcset=\"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador5_33V01.png 490w, https:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador5_33V01-300x104.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 490px) 100vw, 490px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-1786\" class=\"wp-caption-text\">componente<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_1787\" aria-describedby=\"caption-attachment-1787\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador5_33V02.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1787 size-medium\" src=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador5_33V02-300x128.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"128\" srcset=\"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador5_33V02-300x128.png 300w, https:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2019\/08\/Regulador5_33V02.png 512w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-1787\" class=\"wp-caption-text\">m\u00f3dulo<\/figcaption><\/figure>\n<p>Lo que disponga para el desarrollo del circuito no afecta al funcionamiento, solo el espacio usado en el protoboard o el destinado para la placa de circuito (PCB).<\/p>\n<p>La opci\u00f3n de usar el m\u00f3dulo de 5VDC a 3.3VDC es la que m\u00e1s se ha usado en los dise\u00f1os.<\/p>\n<p>Sin embargo al principio no se ten\u00eda un m\u00f3dulo y se opt\u00f3 para el primer prototopo por curiosidad la alternativa de usar diodos para disminuir el voltaje hasta lo requerido. Los diodos en sentido directo tienen caidas de voltaje de 0.7 V, por lo que se usaron dos diodos en serie en sentido directo, se recomienda verificar el voltaje en operaci\u00f3n empezando con 3 diodos.<\/p>\n<p>Otra opci\u00f3nes para 5V a 3.3V, usar un circuito con diodos zener.<\/p>\n<h5>3.3 Fuente para protoboard<\/h5>\n<p>Si la implementaci\u00f3n la realiza solo en protoboard, puede un modulo regulador semenjante al mostrado, que permite seleccionar si la salida al protoboard es de 5VDC o 3.3VDC cambiando los jumpers.<a href=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2018\/11\/fuente33v01.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1769 alignright\" src=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2018\/11\/fuente33v01.png\" alt=\"\" width=\"221\" height=\"218\" srcset=\"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2018\/11\/fuente33v01.png 221w, https:\/\/blog.espol.edu.ec\/girni\/files\/2018\/11\/fuente33v01-100x100.png 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 221px) 100vw, 221px\" \/><\/a><\/p>\n<p>La alimentaci\u00f3n del m\u00f3dulo se puede realizar con una fuente igual ao mayor a 5VDC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. 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