¿Se puede usar un regulador de voltaje para una conversión de alto voltaje de CC a CC? ¿Cuál debería ser la diferencia máxima entre el voltaje de entrada y el de salida?

La diferencia máxima solo puede ser prácticamente unos pocos voltios con reguladores lineales.

Si mira la hoja de datos de algunos reguladores lineales comunes (página en fairchildsemi.com) verá que la unión de resistencia térmica al ambiente es de alrededor de 65 ° C / W, y el rango operativo es de hasta 125 ° C. ° C (sin embargo, un buen diseño mantendría la temperatura de la matriz lejos de 125 ° C).

Si opera a una temperatura ambiente de 25 ° C, entonces solo puede soportar un aumento de temperatura de 100 ° C, lo que significa 100/65 = 1.64W. Supongamos que desea suministrar 750 mA. Con esta corriente, la potencia disipada es ΔV x I = 1.64

Como I es 0.750A, entonces ΔV = 1.64 / 0.750 = 2.18V, lo cual es bastante decepcionante. Muchos diseños aumentarán esta diferencia de voltaje al reducir el RɵJA al agregar un disipador de calor significativo, pero incluso entonces la serie 78xx tiene voltajes de entrada máximos de 18 o 24V.

Para voltajes más altos, los reguladores lineales no funcionarán, pero los reguladores de modo de conmutación pueden manejar diferencias muy grandes en Vo / Vin y grandes corrientes. Hay muchos controladores de modo de conmutación que puede encontrar en Digikey o Mouser. Los dispositivos con componentes de conmutación externos generalmente están limitados por las capacidades de los componentes externos (por ejemplo, VDS máximo para el MOSFET de conmutación). Es necesario tener en cuenta la estabilidad, la precisión del voltaje y la ondulación, ya que puede estar usando la pieza de forma atípica si habla de Vin = 600V, por ejemplo, cuando la hoja de datos da ejemplos con Vout = 3.3V.

La respuesta corta es sí.

Sin embargo, debe ver qué tan caliente se pone el dispositivo de paso que está conectado entre la entrada y la salida. Es una función directa de la caída de voltaje x de origen entre la entrada y la salida.

Debe asegurarse de que a la temperatura ambiente máxima de funcionamiento, la disipación de energía resultante en el dispositivo de paso no lo lleve a una temperatura insegura. Para el proceso CMOS, esta es la unión 150C.

Diferentes procesos son diferentes. Un dispositivo de pase discreto será mejor que un IC. El dispositivo MOS será más robusto a alta temperatura que el bipolar. Puede usar un disipador térmico y aire (ventilador) o líquido (agua) para evitar que la temperatura de la unión entre en una región insegura durante la operación.

Si puede realizar un ciclo de trabajo de la carga para que la carga esté encendida durante un tiempo menor que la constante de tiempo térmico del dispositivo de paso, también estará bien.