Огляд DC-DC підвищуючого конвертера з регулюванням струму та напруги

струму

Чому мою увагу привернув саме цей конвертер? Крім того що він має регулювання по струму і по напрузі, він єпідвищуючим— Step — Up Boost Converter, що для мене дуже цікаво, тому що на господарстві є досить багато 12 В блоків живлення (та й не забуваємо про бортову мережу автомобіля), а для заряду наприклад 4х елементної LiOn батареї з послідовно з'єднаними елементами, потрібна напруга в 16.8 Ст. що дало ціну приблизно 5.5 долара.

Характеристики:

● Вхідна напруга / струм: DC 11-35V/10A (Max) ● Вихідна напруга / струм: DC 11-35V/10A (Max) ● Вихідна потужність: 100W (Max, 150W короткочасно), якщо дозволяє джерело живлення ● Може працювати як джерело живлення для ноутбуків 65W - 90W ● При використанні 12V джерела живлення 19V 3.42A ноутбука температура модуля - близько 45 С градусів ● Ефективність перетворення: 94% (вхід 16V вихід 19V 2.5A) ● Робоча температура: від -40 до +85 градусів, якщо температура навколишнього середовища перевищує 40 градусів, необхідно використання активного охолодження ● Температура при повному навантаженні: 45 градусів

Також на сторінці товару є корисна інформація про призначення елементів управління

регулюванням

Зовнішній огляд, елементна база

Постачається в антистатичному пакеті

струму

Розміри модуля - ширина трохи менше 6 см

регулюванням

Довжина - трохи більше 6,5 см

струму

Максимальна габаритна висота, на рівні електролітів – близько 2,5 см.

підвищуючого

На одній із сторін конвертера знаходиться два підбудовники, для регулювання струму та напруги,ними знаходиться масивний, щодо розмірів конвертера дросель

підвищуючого

між підбудовниками знаходиться ШІМ контролер 3843b

конвертера

З обох боків знаходяться два радіатори, які розсіюють тепло від MOSFET транзистора IRF2807 з одного боку.

підвищуючого

І здвоєного діода Шотки MBR2060CT з іншого боку

струму

З іншого боку знаходиться контактна колодка на 4 гвинтові роз'єми, відповідно вхідна і вихідна напруга, за ними два 35 В електроліту на 1000 мкФ

dc-dc

Нижня частина конвертера:

огляд

Як джерело живлення, я використовував 12 В блок живлення, про який розповідав в одному зі своїх попередніх оглядів. Як навантаження для першого включення - 24 В автомобільна лампочка. Перше включення - "з коробки" без проведення будь-яких налаштувань. В даному випадку різниці з прямим підключенням до блоку живлення немає

підвищуючого

За допомогою підстроєчника напруги піднімаю напругу до 24 В, максимуму для лампочки, обмеження струму немає. Споживана лампочкою потужність у цьому випадку – понад 60 Ватів. Так що розглядати даний конвертер як джерело живлення для ноутбуків від, наприклад, бортової мережі автомобіля - цілком можливо.

огляд

"Прикрутити" напругу вдалося до 11.76 В. При використанні цієї лампочки як навантаження з цим блоком живлення - це мінімальні показники

підвищуючого

Мета мого експерименту – зарядити акумуляторну батарею з 4х18650 послідовно з'єднаних акумуляторів. Робочу напругу виставляю 4,2*4 = 16,8 В.

конвертера

Після цього прикручую струм до 2 А.

конвертера

Перевіряю на полотні — напруга 16,8, індикатор напруги без навантаження світить зеленим.

підвищуючого

Збираю стенд з 4х NCR1860B - напруга на батареї, джерело живлення відключено

конвертера

А тепер вмикаю блок живлення. Зарядний струм виставлено в ході попереднього тесту на 2А

dc-dc

За бажання струм можна обмежити і на 1 А

dc-dc

регулюванням

Я зафіксував струм на 1,5 А, весь подальший тест проходитиме з цим обмеженням

dc-dc

В ході всього тесту я робив виміри температури, максимум який мені вдалося зафіксувати на гарячому елементі конвертера - MOSFET транзисторі IRF2807 - близько 40 С

регулюванням

Максимальна температура зафіксована на акумуляторах – 32 С

струму

Коли напруга на акумуляторній батареї наблизилася до позначки 16.7, споживаний струм став істотно падати

струму

підвищуючого

У районі 0.3 А – зміни практично припинилися і я завершив заряд

огляд

Після заряду напруга на батареї без навантаження