Đặc điểm sản phẩm
Điện áp đầu vào rộng 5-30V, điện áp đầu ra rộng 0.5-30V, cả tăng và giảm, chẳng hạn như bạn điều chỉnh điện áp đầu ra thành 18V, sau đó điện áp đầu vào trong khoảng 5-30V thay đổi ngẫu nhiên, sẽ là đầu ra không đổi là 18V; Ví dụ, bạn nhập 12V, điều chỉnh biến trở đặt đầu ra tùy ý 0.5-30V.
Công suất cao, hiệu suất cao, hiệu suất tốt hơn giải pháp XL6009/LM2577. MOS công suất cao 60V75A bên ngoài được sử dụng và kết hợp với diode Schottky dòng điện cao và điện áp cao SS56. Không thể so sánh với SS34 của sơ đồ 6009 hoặc 2577, vì theo nguyên lý tăng giảm điện áp, khả năng chịu điện áp của MOS và Schottky lớn hơn tổng điện áp đầu vào và đầu ra.
Vòng từ tính nhôm silicon sắt có độ tự cảm cao, hiệu suất cao. Không có tiếng rít cảm ứng ở chế độ dòng điện không đổi.
Có thể thiết lập kích thước dòng điện để giới hạn dòng điện đầu ra, điều khiển dòng điện không đổi và đèn sạc pin.
Với chức năng chống dòng chảy ngược đầu ra riêng, không cần phải thêm diode chống dòng chảy ngược khi sạc pin.
Hướng dẫn sử dụng
1. Được sử dụng như một mô-đun tăng áp thông thường với chức năng bảo vệ quá dòng
Cách sử dụng:
(1) Điều chỉnh biến trở điện áp không đổi CV sao cho điện áp đầu ra đạt giá trị điện áp mong muốn
(2) Đo dòng điện ngắn mạch đầu ra bằng đồng hồ vạn năng có chức năng chặn dòng 10A (kết nối trực tiếp hai bút với đầu ra), và điều chỉnh chiết áp dòng điện không đổi CC để dòng điện đầu ra đạt giá trị bảo vệ quá dòng được thiết lập trước. (Ví dụ: giá trị dòng điện hiển thị trên đồng hồ vạn năng là 2A, thì dòng điện cao chỉ có thể đạt 2A khi sử dụng mô-đun, và đèn báo dòng điện không đổi màu đỏ sẽ sáng khi dòng điện đạt 2A, nếu không đèn báo sẽ tắt)
Lưu ý: Khi sử dụng ở trạng thái này, do đầu ra có điện trở lấy mẫu dòng điện là 0,05 Ohm, nên sẽ có hiện tượng sụt áp từ 0~0,3V sau khi kết nối với tải, đây là hiện tượng bình thường! Độ sụt áp này không bị tải kéo xuống, mà là do điện trở lấy mẫu.
2. Sử dụng như một bộ sạc pin
Mô-đun không có chức năng dòng điện không đổi không thể được sử dụng để sạc pin, vì chênh lệch áp suất giữa pin và bộ sạc rất lớn, dẫn đến dòng điện sạc quá mức, dẫn đến hỏng pin, do đó, pin nên được sử dụng khi bắt đầu sạc dòng điện không đổi, khi sạc đến một mức độ nhất định, tự động chuyển về sạc điện áp không đổi.
Cách sử dụng:
(1) Xác định điện áp sạc nổi và dòng điện sạc của pin cần sạc; (Nếu thông số pin lithium là 3,7V/2200mAh thì điện áp sạc nổi là 4,2V và dòng điện sạc lớn là 1C, tức là 2200mA)
(2) Trong điều kiện không tải, đồng hồ vạn năng đo điện áp đầu ra và biến trở điện áp không đổi được điều chỉnh để làm cho điện áp đầu ra đạt đến điện áp sạc nổi; (Nếu bạn sạc pin lithium 3,7V, hãy điều chỉnh điện áp đầu ra thành 4,2V)
(3) Đo dòng điện ngắn mạch đầu ra bằng đồng hồ vạn năng dừng dòng 10A (nối trực tiếp hai bút vào đầu ra) và điều chỉnh chiết áp dòng điện không đổi để dòng điện đầu ra đạt giá trị dòng điện sạc được xác định trước;
(4) Dòng điện sạc mặc định gấp 0,1 lần dòng điện sạc; (Dòng điện của pin trong quá trình sạc giảm dần, từ sạc dòng điện không đổi sang sạc điện áp không đổi, nếu dòng điện sạc được đặt thành 1A thì khi dòng điện sạc nhỏ hơn 0,1A, đèn xanh tắt, đèn xanh lục sáng, lúc này pin đã được sạc)
(5) Kết nối pin và sạc pin.
(Các bước 1, 2, 3, 4 là: đầu vào được kết nối với nguồn điện và đầu ra không được kết nối với pin.)
3. Được sử dụng làm mô-đun điều khiển dòng điện không đổi LED công suất cao
(1) Xác định dòng điện hoạt động và điện áp hoạt động cao cần thiết để điều khiển đèn LED;
(2) Trong điều kiện không tải, đồng hồ vạn năng đo điện áp đầu ra và biến trở điện áp không đổi được điều chỉnh để làm cho điện áp đầu ra đạt đến điện áp làm việc cao của đèn LED;
(3) Sử dụng đồng hồ vạn năng đo dòng điện 10A để đo dòng điện ngắn mạch đầu ra và điều chỉnh biến trở dòng điện không đổi để dòng điện đầu ra đạt đến dòng điện làm việc của đèn LED được xác định trước;
(4) Kết nối đèn LED và kiểm tra máy.
(Các bước 1, 2 và 3 là: đầu vào được kết nối với nguồn điện, đầu ra không được kết nối với đèn LED.)