Alimenter un module en 4v dans un circuit 8v

Bonjour,

Dans mon circuit, tous mes modules peuvent fonctionner avec du 8v sauf un qui fait maximum 5v (lui).

Mon circuit étant alimenté par 2 batteries 18650 il serait possible de mettre des fils sur une seule pour avoir 4 v.

Voici un schéma pour mieux comprendre:

Y-a il une manière de raccorder le module avec le voltage approprié ?

J'aimerais savoir si c'est possible en raccordant d'une certaine façon.
Ou alors en utilisant du matériel de base comme des transistors, résistance...

Je ne peux pas utiliser des composants livrés de Chine car j'en ai besoin rapidement.

Utilisez un simple 7805, vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin physique ou en ligne. Je ne pense pas que l'une des batteries se décharge à un rythme différent.
7805

Ca peut être une solution effectivement. LM317 ça marche aussi ?

Mais y a il possibilité d'utiliser le potentiel de prendre la tension d'une seule batterie mais c'est au niveau de la marche/arrêt que ça peut poser problème.

Oui, vous pouvez également l'utiliser, mais vous devrez ajouter des composants pour ajuster sa sortie.

Bonsoir

Ce genre de module
image

est plus efficace qu'un LM317 ou un 7805 pour abaisser la tension.

Je ne suis pas sûre que se prendre entre 2 accus soit bon, mais je ne suis pas spécialiste de la chose.

Cordialement
jpbbricole

En effet @jpbbricole utilisant ce module est le plus approprié, recommander le 7805 ou le lm317 n'est dû qu'à la précipitation de @leg2027, selon il ne peut pas attendre les délais de livraison du marché chinois. Même si on va sur Amazon, les délais sont un peu raccourcis mais le prix explose si on le compare au 7805 que l'on trouve dans n'importe quel magasin à moins d'un euro.

Cependant, l'option consistant à alimenter le décodeur avec une prise demi-tension à partir des deux batteries est à portée de main et viable, mais il est évident qu'une des cellules se déchargera plus que l'autre. Comment cela affecterait-il la fonction de protection du chargeur que vous utilisez ?
Je ne sais pas et je n'aime pas ça, je préfère réduire le total de 8V en utilisant l'une des méthodes décrites ci-dessus
Salutations.

Il manque une information : c'est juste une question d'alimentation ou les différents composants dialoguent entre eux ?

Dans le sens 8 V vers 4 V un simple pont diviseur résistif est nécessaire (pour ne pas crammer les entrées des circuits 4 V) et suffisant.

Dans le sens 4 V vers 8 V les signaux pourraient ne pas avoir une amplitude suffisante pour être reconnu et il faut utiliser un circuit spécialisé "level translator". A noter qu'un "level translator" est bidectionnel.

Noms des modules devant travailler ensemble ?

Deux remarques :
le lm 317, comme beaucoup d'autre régulateurs, existe en plusieurs "déclinaisons".
La déclianaison citée précédement et les déclinaisons où les résistances pour régler la tension sont déjà sur la puce.

Le convertisseur de tension est préférable pour la durée de l'autonomie.
Avec un régulateur linéaire (lm 317) le courant fourni par la source 8 V sera égal à celui consommé par la charge 4 V.
Avec un convertisseur abaisseur (step down converter) le courant sera divisé par le rapport de tension, ici par deux.

HBachetti a fait un très bon article dans "Tutoriels et cours" sur les convertisseur de tension, leur consomation propre et il me semble aussi sur les possibilités pour les mettre au repos pour réduire la consommation (à vérifier).

Ce sous forum "Tutoriels et cours" contient une mine d'informations et devrait être visité avant de poser une question car souvent la réponse est à portée de clic.

Je vous remercie pour toutes ces réponses.

Dommage qu'on ne puisse pas qu'utiliser la tension d'une seule batterie, je pensais que c'était plus facile qu'un convertisseur, mais il semble que vous avez raison.

On trouve quelques convertisseurs sur ebay, mais si c'est possible de trouver une solution sans achat c'est encore mieux:
https://www.ebay.fr/itm/173877155318?hash=item287be2d5f6:g:yZkAAOSwjiZcuLAc

Cette solution me parait intéressante. Que faut-il faire exactement ?

La protection pour batterie: lien
Sinon je crois que tout est sur le schéma.

Les composants interagissent tous.

Oui, mais pas à un niveau logique de communication ou de contrôle.

Cette solution ne servirait qu'à la communication logique du contrôle ou de la communication, pas à votre problème d'alimentation.

Pourquoi ne pas faire simplement:

Nouvelle image bitmap

Bonjour,

Je n'ai pas de diode schottky. J'ai seulement des 1N4007 et des T4148.

N'y a il pas une solution sans convertisseur ?

Avec un transistor ?

On fait une pause.

Je t'ai demandé la liste du matériel, tu m'a répondu que c'était dans les schémas envoyés.

  1. Si je demande une liste, c'est que tu DOIS OBLIGATOIREMENT l'avoir : tu es censé savoir ce que tu veux réaliser. Ta réponse n'est pas convenable.
  2. Ce que tu appelles le schéma est illisible --> j'ai laissé tombé et je ne pense pas être le seul.
  3. Ce n'est pas en lançant des incantations : "avec un seul transistor,avec un seul transistor" que cela fonctionnera.

Tu as eu des explications données par des membres qui savent ce qu'ils disent.
Selon l'expérience passée de chaque membre tu n'aura pas exactement les mêmes réponses : c'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir une riche population de bénévoles venant de beaucoup d'horizon.
Tu les écoutes. Si tu ne comprends pas bien ce qu'ils t'ont dit, tu commences par faire un effort de recherche personnel : google, duckduckgo, wikipédia existent toujours.

Si tu as besoin d'explications supplémentaires, tu reviens ici et tu poses des questions bien plus précises.
Plus la question est précise plus la réponse est utile. Notre rôle n'est pas de faire un cours complet d'électronique, mais il est dans nos compétences de bénévoles de tenter d'expliquer ce que tu n'as pas compris.

Le plus important est la liste du matériel avec des références et avec au minimum un lien cliquable vers le site marchand.
C'est la condition minimale pour que des bénévoles qui ont aussi leur vie personnelle s'intéressent à ton sujet et proposent de l'aide.

Pour un sujet qui porte sur des valeurs d'alimentation différentes :

  • Il faut connaître les tensions d'alimentation des différents modules.
  • Il faut connaître les valeurs de tensions minimales et maximales en entrée "signaux" de chaque module.
  • Il faut connaître les valeurs des amplitudes des signaux de sorties de chaque module.

Quand je dis connaître c'est en faisant un tableau couché sur le papier et non pas mis au hasard dans un coin du cerveau.

Avec une 1N4007, la chute de tension est de l'ordre de 0,7V (cela dépend du courant), le module sera alimenté en 3,3V environ. L'intérêt d'une schottky est que le seuil est plus faible, c'est tout.

La diode est importante si l'inter est ouvert. Elle empêche le courant de circuler.

Et avec une Schotty mal choisie cela peut faire plus qu'une 1N4007.

Il faut absolument choisir une schottky de puissance (capable de laisser passé des ampères).
Les schottky faible puissance, 100 mA ou 200 mA, ont une résistance série trop forte qui fait qu'à leur courant maximal la chute de tension "effective" aux bornes de la diode peut dépasser 1 V.

Avec une schottky pour 1 ou 2A en "gros" boîtier il n'y a pas ce phénomène, c'est bon.

Actuellement je cherche une solution provisoire avec le matériel du bord. Ensuite, je prendrai surement un convertisseur que vous m'avez recommandé.

Si la diode fait une chute de tension de 0,7v, l'alimentation de sera pas suffisante quand la batterie sera à 3,5v par exemple ?

Sur mon circuit, l'interrupteur est sur le positif, le schéma du poste #10 c'est sur le négatif ça pourrait aussi poser problème.

Comment je fais pour connaître cette information ?

J'ai essayé de faire un tableau. Dites-moi comment l'améliorer.

La tension minimale d'alimentation du module 3.7V-5V correspond à la tension nominale d'une batterie LITHIUM-ION :
image
Or celle-ci va atteindre 3.7V rapidement. Et le module sera alimenté à la limite basse. Et en fonction du volume, le TPA3116 consommera plus ou moins de courant, ce qui fera chuter plus ou moins ces 3.7V.
Pourquoi chercher à abaisser strictement à 4V la tension d'une seule batterie alors que le module supportera facilement la tension à pleine charge de la batterie (4.2V) alors qu'il supporte 5V ?

D'autre part, les 2 batteries seront déchargées de manière déséquilibrée.
La carte de protection de batterie proposée ne comporte aucun circuit d'équilibrage, donc la recharge sera également déséquilibrée, et une des 2 batteries, la deuxième, aura une durée de vie limitée, car elle sera rechargée plus vite que la première, et chauffera jusqu'à ce que la première soit rechargée .

Pour ma part j'abandonnerais cette solution, au profit d'un régulateur abaisseur alimenté par les 2 batteries.
D'autre part, comme il s'agit d'audio, j'éviterais les régulateurs à découpage, bien plus bruités qu'un régulateur linéaire.

Merci pour cette réponse.

C'est dommage que l'on ne puisse pas utiliser qu'une seule des batteries. Je vais donc abandonner cette solution.
Je vais donc acheter un régulateur abaisseur mais je ne pourrai pas utiliser cette solution tout de suite à cause des délais de livraison.

Il faut donc trouver une solution moins pratique mais qui sera provisoire pour les prochaines semaines.

J'ai pensé que je pourrais utiliser une autre batterie de type 16340, plus petite qui servirai à alimenter le module et cette alimentation pourrait être contrôlée par un transistor.
Pensez-vous que c'est une bonne idée ? bien évidemment très provisoire.

La solution la plus simple est :

Ou un LM317.
Cela se trouve chez n'importe quel revendeur du coin.
Mais une 16340 ira aussi, encore que cela dépend de la consommation du module.
Il faut surveiller la tension.
Pour ma part je mesurerais le courant consommé par le module pour avoir une idée de l'autonomie de la batterie.

Oui parce que la consommation du module amplificateur va dépendre de la tension d'alimentation du module qui est très large et donc la consommation ne peut pas être précisée dans la datasheet du circuit intégré.

Je pense qu'en matière d'autonomie, il va y avoir des arbitrages à faire pour choisir les tensions d'alimentation.

En ce qui concerne le matériel listé le convertisseur est le modèle "de luxe".
Je m'explique il est abaisseur/élevateur.
Exemple tu règles la sortie sur 5V et tu peux l'alimenter entre 3 V et 10 V il y aura toujours 5 V en sortie.
Tu n'as pas forcément besoin de ce modèle, un simple élévateur ou un simple abaisseur est probablement suffisant.
On peut faire visuellement la différence immédiatement sur les photos.
Le gros pavé noir est une inductance.
S'il y en a deux le convertisseur est abaisseur/élévateur.
S'il n'y en a qu'une le convertisseur n'est qu'abaisseur ou qu'élévateur.

Un convertisseur abaisseur est plus efficace qu'un régulateur : un convertisseur travaille à puissance constante, un régulateur brule l'excès de tension.
Avec un convertisseur pour passer de 10 V à 5 V si la charge tire 1A, soit 5 W, la source ne fournira aussi que 5W soit sous 10 V un courant de 0,5 A, ce qui pour une alimentation autonome dont la capacité se mesure en Ah est assez positif.

Bonsoir,

Merci pour toutes ces remarques.
Effectivement le convertisseur élévateur et abaisseur n'était pas vraiment nécessaire pour ce projet. Je voulais simplement tester ce module.
Au moins ça permettra de recharger les batteries avec l'alimentation qu'on a sous la main.

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J'ai essayé de mettre en place le dispositif avec la batterie supplémentaire pour mon module qui a besoin d'avoir une alimentation spéciale. Voici un schéma simplifié: https://drive.google.com/file/d/1TU5PJDlw4Z_YmJ_4w2HSJ93zoVMmY3Sq/view?usp=sharing

Tout fonctionne quand l'interrupteur est fermé, le module s'allume (représenté par un moteur), mais quand l'interrupteur est ouvert, je détecte une tension de 3v sur mon circuit à leds et autres (représenté par le moteur de gauche).
La batterie 16340 fait 3,9v, le moteur de droite ne tourne pas (tension de quelques mv), et je mesure une tension de 0,9v entre le + de la batterie et la base du transistor.

Avant de dessouder tout ça, avez vous une idée d'où peut venir le problème ?
Le transistor peut-il être défectueux ?
Un mauvais contact quelque part ?