Lab Tool: Mini-Dualnetzteil 5 V / 3,3 V

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Letztes Update am So., 06 Sep. 2026 10:42:21 +0200 von Andreas Potthoff

Dieses kompakte Dualspannungs-Netzteilmodul liefert geregelte 5-V- und 3,3-V-Ausgänge aus einer einzigen 9-V-Gleichstrom-Eingangsspannung. Es wurde für den Prototypenbau auf Steckplatinen und die Entwicklung eingebetteter Systeme konzipiert und verfügt über einstellbare Spannungsregler , Verpolungsschutz und Rauschfilter – alles auf einer einzigen Leiterplatte.

Funktionen

  • ⚡ Zwei Ausgangsschienen : 5 V (max. 1,5/2 A) und 3,3 V (max. 1,5 A)
  • 🔌 Eingangsspannung : 9 V DC / 2,5 A
  • 🔧 Einstellbare Regler mit widerstandsberechnetem Ausgang
  • 🔄 Verpolungsschutz durch Diode
  • 🔋 Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert für einen stabilen Ausgang
  • 📐 Kompaktes Leiterplattenlayout mit beschrifteten Anschlüssen
  • 🧮 Spannungsberechnung nach der LM317-Formel:Vout = 1.25 V × (1 + R2 / R1)
  • 🔓 Lizenzierte Open-Hardware (CERN-OHL und CC-BY-SA)

Applikationen

  • Stromversorgung von Mikrocontrollern und Sensoren
  • Prototyping auf Steckbrettern
  • Dual-Rail-Analogschaltungen
  • Elektroniklabore für den Bildungsbereich
  • Niederspannungslogikprüfung

Spezifikationen

AttributWert
Eingangsspannung9 V Gleichstrom / 2,5 A
Ausgangsspannung5 V (max. 2 A), 3,3 V (max. 1,5 A)
SpannungsreglerL78S05CV-2A fest
SpannungsreglerLM317T-1,5A einstellbar
WiderstandswerteR1 = 240 Ω, R2 pro Ausgang berechnet
Nennleistung0,6-W-Widerstände (Vishay, 1 % Toleranz)
LeiterplattengrößeBreadboard-kompatibel
SchutzDiodenbasierte umgekehrte Polarität
AusgangsklemmenSchraubklemme + Stiftleisten

Messwerte

Die beiden Ausgangsspannungen wurden mit folgendem Versuchsaufbau getestet:

  • R1 = 240 Ω
  • R2a1 = 392 Ω → 5,081 V
  • R2b1 = 2,2 Ω → 3,298 V

Hinweis:
Die Ausgangsspannung von 3,3 V reagiert empfindlich auf die Toleranz und den Eigenwiderstand einzelner Bauteile (insbesondere von Widerständen mit niedrigem Wert). Die Formel legt nahe, dass R2b1 etwa 1,6 Ω
Vout = 1.25 V × (1 + R2 / R1)
betragen sollte, um eine optimale Spannung von 3,3 V zu erreichen. Der Testaufbau mit 2,2 Ω ergab jedoch 3,298 V , was knapp unter dem Zielwert liegt.

🛠️ Bauteilspezifische Eigenschaften wie Lötstellen, Leiterbahnwiderstand und Umgebungsbedingungen können Abweichungen verursachen.
➡️ R2b1 wird weiter angepasst, um eine präzise Ausgangsspannung von 3,3 V zu erreichen.

 🔄 Hinweis zum Regler: Der ursprüngliche Regler L78S05CV (2 A) wird vom Hersteller nicht mehr produziert. Falls er nicht verfügbar ist, kann der häufig verwendete Regler L7805CV (1,5 A) als direkter Ersatz dienen.

⚠️Bitte beachten Sie: Beim Austausch gegen den L7805CV ist der maximale Ausgangsstrom bei 5 V auf 1,5 A begrenzt . Stellen Sie sicher, dass Ihre angeschlossenen Geräte innerhalb sicherer Grenzen liegen.

Voltage Input

Voltage Output

Highlights des PCB-Layouts

  • Beschriftete Ein-/Ausgangsanschlüsse
  • Spannungsreglerteil mit Widerstandspaaren
  • Kondensatorfilterung und Diodenschutz
  • KiCad-Schaltplan und Layout im Repository verfügbar

Projektdateien

Schematics

Icon
Mini-Dualnetzteil 5 V / 3,3 V - Schaltplan (PNG)

Visuelle Übersicht der Schaltung

Gerber Files

Icon
Mini-Dualnetzteil 5 V / 3,3 V - Gerber Dateien

Leiterplatten-Produktionsdateien

BOM

Icon
Mini-Dualnetzteil 5 V / 3,3 V - Stückliste / BOM

Vollständige Liste der Komponenten und Werte

PCB Prototype

Lizenz

Dieses Projekt ist als Open Hardware unter der Lizenz lizenziert.

Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden auf dieser Website ausschließlich zu Identifikations- und Informationszwecken verwendet. Die Verwendung dieser Namen, Logos und Marken stellt keine Empfehlung dar.

Github Repository

https://github.com/ElectroDrome/lab-tool-dual_power_supply_5V_3V3

Andreas Potthoff
Andreas Potthoff
Hi, ich bin Andreas. Entwickler, Autor, Redakteur und der Kopf hinter ElectroDrome.Net. Ich bin mit der Pionierzeit der 4- und 8-Bit-Mikrocomputer großgeworden – eine Faszination für Elektronik, Analog- und Digitaltechnik, die mich bis heute antreibt. Mein Feld ist bewusst breit aufgestellt: Es reicht von angewandter Schaltungstechnik und Systemarchitektur über Psychologie und kognitive Modelle bis hin zu den physikalischen Grundlagen unseres Universums, außergewöhnlichen Hypothesen, Raumfahrtgeschichten und Grenzwissenschaften. Hier teile ich erprobte Hardware-Designs, vertiefende Gedanken aus meinen Büchern und dokumentiere meine Projekte in Text, Bild und Video. Mein Ziel: Faszination stiften, komplexe Strukturen verständlich machen und Wissen als Open-Source-Praxis greifbar liefern.

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