כימיקל גדול : אף אחד
חֲבִילָה : -40°C ~+80°C
מספר דגם : SZ-BT07CCCV-A
פיזור עוצמה : ...
מתח אספקה : DC10-60V
יישום : מחשב
סוג : ווסת מתח
טמפרטורת פעולה : -40°C ~+80°C
מָקוֹר : חרסינה
מַצָב : חדש
פונקציות : מודול אלקטרוני
טווח יישומים : מתג וחיישן עבור ARDUINO STM
ממיר DC 1200W 20A מודול ספק כוח מעלה מתח IN 8-60V OUT 12-83V
תיאור כוח: מכיוון זרם הכניסה של ספק כוח זה מגיע עד 20A. הספק המוצא קשור למתח הכניסה. ככל שמתח הכניסה גבוה יותר, ההספק הגבוה יותר. לדוגמה, הספק הכניסה 12V*20A הוא 240W. הכניסה 24V*20A היא 480W. זו ההספק המרבי. עקב שטח פיזור החום המוגבל, אנא הוסף מאוורר 12V לפיזור חום כאשר מתח הכניסה עולה על 10A או זרם המוצא מגיע ל-10A.
פרמטרי מודול:
דגם מודול: SZ-BT07CCCV-A
שם מודול: מודול זרם קבוע דחיפה של 1200W
טבע מודול: מודול דחיפה לא מבודד (לְהַגבִּיר)
מתח כניסה: DC10-60V (כניסת 10-60V ישירות ללא צורך במגשר לבחירת מתח) (עדכון 2016/5/15)
זרם כניסה: 20 א (מקס) יותר מ-15A, נא להוסיף מאוורר לפיזור חום (כאשר מתח הכניסה הוא 12-24V, זרם הכניסה יכול להגיע ל-25A)
זרם עבודה סטטי: 15mA (כאשר 12V עולה ל 20V, ככל שמתח היציאה גבוה יותר, הזרם הסטטי יגדל)
מתח יציאה: 12-83V מתכוונן ברציפות (תפוקת ברירת המחדל מותאמת ל-19V, אם יש לך מולטימטר, הקונה יכול לכוונן אותה בעצמו)
זרם מוצא: 18A מקסימום, אנא חזק את פיזור החום אם זה עולה על 10A (ביחס להפרש הלחצים בכניסה וביציאה, ככל שהפרש הלחצים גדול יותר, זרם היציאה קטן יותר)
טווח זרם קבוע: 0.5-18A (+/-0.3A)
חיבור קוטביות הפוכה בכניסה: כן (150A כוח MOS נגד היפוך)
הגנת סוללה חלשה: כן (9-50V מתכוונן)
טמפרטורת עבודה: -40~+85 מעלות (יש לחזק את פיזור החום כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי)
תדר עבודה: 150KHz
יעילות המרה: 92%-97% (יעילות קשורה למתח כניסה, מתח יציאה, זרם, הפרש לחצים. הפרש לחצים קטן, יעילות גבוהה)
הגנת זרם יתר בכניסה: כן (כניסה מעל 25A, הגנה אוטומטית, ספק הכוח לא מגביר)
הגנה מפני קצר חשמלי: כן (נתיך קלט 30A) הגנה כפולה מפני קצר חשמלי, בטוח יותר לשימוש.
הגנת חיבור הפוך בכניסה: כן (צינור MOS הספק 150A הוא נגד היפוך. ניתן להפוך אותו למשך זמן רב)
שיטת התקנה: 4 עמודי נחושת 3 מ"מ
מצב חיווט: גוש מסוף (אנא השתמש בחוט נחושת טהורה בעל זרם גבוה)
גודל מודול: אורך 130 מ"מ רוחב 52 מ"מ גובה 53 מ"מ
כוח פלט:=מתח כניסה*20A, כגון: כניסה 12V*20A=240W, ההספק המרבי בעת כניסת 12V הוא 240W
מתח כניסה *20A כגון: כניסה 24V*20A=480W, כלומר, כאשר הכניסה היא 24V, ההספק המרבי הוא 480W
הערה: ההספק המרבי הוא 240W כאשר הכניסה היא 12V, ההספק המרבי הוא 480W כאשר הכניסה היא 24V, וההספק המרבי הוא 720W כאשר הכניסה היא 36V
חומר ספק הכוח חזק מאוד. הכניסה משתמשת ב-4 קבלי אלקטרוליטיים 63V/470UF בתדר גבוה בעלי התנגדות נמוכה, והיציאה ב-3 קבלי אלקטרוליטיים 100V/470UF. טבעת מגנטית ברזל-צורן-אלומיניום 33 מ"מ בהספק גבוה במיוחד מלופפת בשלושה חוטי נחושת טהורה 1.2 מ"מ במקביל כדי למנוע רוויה מגנטית עקב טמפרטורת יתר בתנאי זרם גבוה. השתמש במצנן אלומיניום בגודל 116 מ"מ*58 מ"מ*14 מ"מ לפיזור חום. ולגוף הקירור יש מאוורר 5015 (5 מ"מ*5 מ"מ*15 מ"מ) חורי הרכבה; מתח המוצא והזרם של שבב ניהול ההספק המיובא ניתנים לכוונון רציף.
ויסות מתח יציאה/זרם יציאה/ויסות הגנת סוללה חלשה בכניסה
התאמת מתח: השתמש במברג שטוח כדי לכוונן את הפוטנציומטר של מסוף הפלט "V-ADJ" (מסומן בתמונה למעלה) עם כיוון השעון להגדלה ונגד כיוון השעון להקטנה) כאשר החשמל מופעל ואין עומס. עקב הקיבולת הגדולה של קבל המוצא, התגובה תהיה איטית יותר כאשר מתאימים את מתח המוצא ממתח גבוה למתח נמוך.. טווח הכוונון של המכשיר קטן יותר.
התאמת זרם: סובב את הפוטנציומטר "A-ADJ" נגד כיוון השעון בערך 30 סיבובים, הגדר את זרם המוצא למינימום, חבר את ה-LED, וכוונן את הפוטנציומטר "A-ADJ" בכיוון השעון לזרם הדרוש.. לטעינת סוללה, לאחר פריקת הסוללה, חברו ליציאה וכוונו את RV2 לזרם הדרוש.. בעת טעינה, עליך להשתמש בסוללה הפרוקה כדי לכוונן אותה, מכיוון ככל שלסוללה יש יותר כוח, זרם הטעינה קטן יותר.
הערה מיוחדת היא:
לעולם אל תשתמש בשיטת מוצא קצר חשמלי כדי לכוונן את הזרם. לא ניתן לכוונן את מבנה המעגל של מודול ה-boost בשיטת קצר חשמלי.
התאמת הגנה על סוללה חלשה בכניסה: הגנת סוללה חלשה נועדה בעיקר למנוע פריקת יתר של הסוללה כאשר הספק הכניסה הוא סוללה, ומתח הסוללה נמוך מדי כדי לפגוע במודול ההספק ובסוללה. לדוגמה, הגדר הגנה על סוללה חלשה של 12V. חבר מתח של 10V למסוף הכניסה של מודול ההספק והשתמש במברג שטוח להב כדי לכוונן את RV1 (ערך מתח ההגנה עולה בכיוון השעון, מתח ההגנה יורד נגד כיוון השעון) עד שנורית UVLO נדלקת. בשלב זה, מתח הגנת הסוללה הנמוך הוא 10V. מודול ההספק אינו עולה כאשר המתח יורד ל-10V (מתח הכניסה שווה למתח המוצא)
שימו לב לנקודות הבאות בעת שימוש בספק כוח מגביר:
1 מתח אספקת הכוח בכניסה חייב להיות מעל 10V.
2 בעת שימוש בספק כוח ממותג כספק הכוח בכניסה, חברו תחילה את ספק הכוח בכניסה וכוונו את המתח במצב ללא עומס. אז לך למטען. (יש להבטיח שאספקת הכוח הממותגת פועלת תמיד), או תחילה כוונן את המתח ללא עומס, ואז נתק את ספק הכוח הממותג ואז חבר את העומס. הפעל את ספק הכוח הממותג ואת מודול אספקת החשמל כאשר ספק הכוח הממותג מופעל. (מכיוון לספק הכוח הממותג יש זמן עלייה כשהוא מופעל. כאשר המתח נמוך מ-10V, השבב אינו פועל. קל לשבור את צינור ה-MOS.
3 כאשר משתמשים במצב זרם קבוע עם מתח קבוע, ודא שהמתח הקבוע חייב להיות גבוה יותר ממתח הכניסה. (לדוגמה, מתח הכניסה של ספק הכוח הוא 12V ומתח המוצא ללא עומס הוא 15V. ואז חבר נורת LED 3.2V. מצב זה אינו מותר. יש לחבר לפחות 4 נורות LED בטור)
טווח יישומים:
1. עשה זאת בעצמך ספק כוח מוסדר, כניסה 12V, ניתן לכוונן את היציאה מ-12-80V.
2. כדי לספק חשמל לציוד האלקטרוני שלך, אתה יכול להגדיר את ערך הפלט בהתאם למתח המערכת שלך.
3. כספק מתח לרכב, הפעל את המחשב הנייד, ה-PDA או מוצרים דיגיטליים שונים.
4. DIY ספק כוח נייד למחשב נייד בעל הספק גבוה: מצויד בחבילת סוללת ליתיום בעלת קיבולת גדולה של 12V, כך שהספרים שלך יכולים להיות בהירים בכל מקום שתלך.
5. הפאנל הסולארי מייצב את המתח.
6. טעינת סוללות, סוללות ליתיום וכו'.
7. כונן נורות LED בהספק גבוה.
פריסת הקו היא קומפקטית וסדירה, עם בידוד חשמלי טוב ויציבות מכנית, ויכולה לשמור על ביצועים יציבים בסביבות טמפרטורה ולחות שונות כדי להבטיח דיוק ואמינות.
בתכנון מעגלים, קווים מתוכננים בקפידה הם כמו רשתות תחבורה מדויקות, וקווים ברוחבים ובמרווחים שונים מבצעים משימות זרמים והעברת אותות שונות בהתאמה.. קווי האות המרכזיים הם עיבוד התאמת עכבה, אשר מפחית באופן משמעותי את החזרת האות והנחתה ומבטיח שידור יציב של אותות בתדר גבוה.
כל מיני רכיבים אלקטרוניים מולחמים על לוח המעגלים, ומפרקי ההלחמה מלאים, עגולים, יציבים ואמינים.. רכיבי ליבה כמו שבבים מחוברים בצורה מושלמת ללוח המעגלים באמצעות תהליכי אריזה עדינים כדי להשיג עיבוד נתונים ואינטראקציה במהירות גבוהה.
ללוח מעגלים זה מגוון רחב של תגובות בתחומים רבים. בין אם בתחום הבקרה התעשייתית הדורש יציבות גבוהה במיוחד, ובין אם בתחום האלקטרוניקה הצרכנית השואף לביצועים קיצוניים, הוא יכול לספק ערבויות מוצקות לפעולה יציבה של הציוד בזכות העיצוב המעולה והביצועים האמינים שלו, ולעזור למכשירים אלקטרוניים שונים למלא תפקיד משמעותי.