Search Code

Recenzie a convertorului buck SZBK07 300W 20A, 1.2V până la 36V, cu curent constant

Recenzie a convertorului buck SZBK07 300W 20A, 1.2V până la 36V, cu curent constant

Acest ghid analizează modulul SZBK07, un convertor buck compact și puternic, capabil să gestioneze până la 15 amperi de curent. Acest modul este un instrument versatil pentru orice banc de lucru electronic, permițându-vă să reduceți o gamă largă de tensiuni de intrare (6-40V) la o ieșire stabilă și reglabilă (1,2-36V). Caracteristica sa cheie este includerea atât a reglării cu tensiune constantă (CV), cât și a celei cu curent constant (CC), făcându-l perfect pentru o varietate de aplicații dincolo de simpla reducere a tensiunii.

Valoarea reală a acestui modul constă în capacitatea sa de a acționa ca o sursă de alimentare personalizabilă. Iată câteva aplicații practice:

  • Încărcător de baterii: Setați tensiunea de ieșire și limita de curent pentru a încărca în siguranță diverse chimii de baterii, cum ar fi Li-Ion, Plumb-Acid sau LiFePO4.
  • Driver LED: Utilizați modul de curent constant pentru a alimenta LED-uri de mare putere, asigurând o luminozitate constantă și prevenind deteriorarea din cauza supracurentului.
  • Sursă de alimentare de banc: Creați o sursă de alimentare simplă și reglabilă pentru proiectele dvs. conectând-o la un încărcător de laptop sau la un adaptor de alimentare vechi.
  • Controler de încărcare solară: Reglați ieșirea variabilă a unui panou solar pentru a încărca eficient un acumulator de baterii.
  • Alimentare pentru proiecte DIY: Alimentați orice proiect care necesită o tensiune și o limită de curent specifice, cum ar fi un driver de motor, o platformă încălzită pentru o imprimantă 3D sau un sistem de boxe portabil.

Prezentare generală a hardware-ului

Modulul SZBK07 este proiectat pentru o integrare ușoară. Să defalcăm componentele sale cheie (în videoclip la 00:55).

Partea de intrare prezintă un comutator de alimentare, un LED de alimentare și un conector cu șurub cu două terminale pentru firele dvs. de intrare pozitive și negative. Partea de ieșire are un bloc de terminale similar pentru sarcina dvs. Placa include două potențiometre: unul etichetat CV pentru reglarea tensiunii constante, iar celălalt etichetat CC pentru setarea limitei de curent constant. Este important de reținut că nu există un instrument de măsurare încorporat, deci veți avea nevoie de un multimetru extern pentru a seta cu precizie valorile dorite (în videoclip la 02:19).

Intern, modulul utilizează două MOSFET-uri cu canal N IRFB3607 montate pe un radiator substanțial pentru răcire. Acestea sunt MOSFET-uri de curent ridicat, de 75V, 80A, ceea ce explică ratingul de 15A al modulului. Cipul principal de control este situat pe partea inferioară a plăcii, deci este crucial să montați modulul cu un spațiu adecvat pentru a preveni scurtcircuitele împotriva unei suprafețe conductoare (în videoclip la 02:53). Dimensiunile fizice sunt 53mm x 60mm x 28,3mm, iar greutatea este de 85,1 grame (în videoclip la 03:28).

Ghid de cablare

Conectarea SZBK07 este simplă. Iată un ghid simplu pentru o configurare de bază.

Notă: O diagramă detaliată de cablare este menționată în videoclip. Vă rugăm să consultați ghidul vizual pentru o reprezentare clară a conexiunilor.

Pași pentru cablare:

  1. Conectați intrarea: Conectați sursa de alimentare DC (6-40V) la bornele de intrare din partea stângă a modulului, asigurând polaritatea corectă (pozitiv la +, negativ la -).
  2. Conectați sarcina: Conectați dispozitivul sau sarcina la bornele de ieșire din partea dreaptă, acordând din nou o atenție deosebită polarității.
  3. Setați tensiunea: Înainte de a conecta o sarcină, rotiți potențiometrul CV pentru a regla tensiunea de ieșire la nivelul dorit, măsurat cu un multimetru.
  4. Setați limita de curent: Cu sarcina conectată, rotiți potențiometrul CC pentru a seta curentul maxim. Puteți monitoriza acest lucru cu un multimetru în serie. Modulul își va reduce tensiunea de ieșire pentru a împiedica depășirea acestei limite de curent.

Testare și performanță

Videoclipul oferă un test cuprinzător al performanței modulului în diferite condiții de intrare și ieșire. Iată un rezumat al constatărilor cheie.

Reglarea tensiunii

Primul test a implicat setarea intrării la 30V și încercarea de a regla ieșirea la tensiuni standard. Deși modulul putea fi reglat până la 1,5V fără sarcină, tensiunea minimă stabilă cu o sarcină conectată s-a dovedit a fi în jur de 2,5V (în videoclip la 05:10). Aceasta este o considerație importantă pentru aplicațiile de joasă tensiune.

Gestionarea curentului și căderea de tensiune

Modulul a fost apoi testat la diferite tensiuni de intrare (30V, 24V, 15V, 12V și 9V) pentru a vedea cât de mult curent poate livra, menținând în același timp o tensiune de ieșire stabilă. Metrica cheie aici a fost căderea de tensiune sub sarcină. Prezentatorul a considerat o cădere de până la 500mV ca fiind acceptabilă pentru majoritatea testelor și 300mV pentru ieșirea de 3,3V.

Iată curenții maximi acceptabili găsiți în timpul testelor:

  • Intrare 30V: Modulul a gestionat 9A la ieșire de 24V, 10A la 15V, 12A la 12V, 12A la 5V și 1,3A la 3,3V (în videoclip la 05:33).
  • Intrare 24V: A livrat 11A la ieșire de 15V, 9A la 12V, 9A la 9V, 9A la 5V și 7A la 3,3V (în videoclip la 08:37).
  • Intrare 15V: Modulul a furnizat 9A la ieșire de 12V, 9A la 9V, 9A la 5V și 5A la 3,3V (în videoclip la 11:27).
  • Intrare 12V: A gestionat 9A la ieșire de 9V, 9A la 5V și 6A la 3,3V (în videoclip la 13:33).
  • Intrare 9V: Modulul a livrat 7A la ieșire de 5V și 5A la 3,3V (în videoclip la 15:09).

Aceste teste arată că, deși modulul este evaluat pentru 15A, curentul maxim sigur depinde în mare măsură de diferența de tensiune de intrare și ieșire. O diferență mai mare (de exemplu, 30V la 3,3V) generează mai multă căldură și duce la o cădere de tensiune mai mare, limitând curentul utilizabil.

Tensiunea de ondulație

Riplul de ieșire a fost măsurat și sub sarcină. La o intrare de 30V și o ieșire de 12V cu 9A, riplul a fost măsurat la 212mV (în video la 16:04). La o ieșire de 15V, acesta a fost de 264mV, și în jur de 250mV pentru ieșirile de 24V și 12V. Riplul la 3.3V a fost de 216mV. Fără sarcină, riplul a scăzut semnificativ la aproximativ 86mV (în video la 18:27). Acest nivel de riplu este tipic pentru un convertor buck non-sincron și ar trebui să fie acceptabil pentru majoritatea aplicațiilor, deși s-ar putea să doriți să adăugați condensatoare suplimentare de filtrare pentru circuitele sensibile.

Concluzie

SZBK07 este un modul convertor buck puternic și accesibil, care își respectă promisiunea de curent ridicat și tensiune/curent reglabile. Concluzia principală este că, deși este evaluat pentru 15A, ar trebui să vă așteptați să reduceți această valoare în funcție de raportul specific intrare-ieșire al tensiunii pentru a evita căderi excesive de tensiune și căldură. Este o alegere excelentă pentru surse de alimentare DIY, încărcătoare de baterii și drivere LED, cu condiția să respectați limitele sale termice și să asigurați o răcire adecvată.

Capitole

  • [00:00] Introducere și prezentare generală a videoclipului
  • [00:55] Hardware explicat
  • [04:34] Demonstrație și tensiune maximă/minimă
  • [05:33] Test cu intrare: 30V
  • [08:37] Test cu intrare: 24V
  • [11:27] Test cu intrare: 15V
  • [13:33] Test cu intrare: 12V
  • [15:09] Test cu intrare: 9V
  • [16:04] Tensiune de riplu

Imagini

300W_20A_buck-3
300W_20A_buck-3
300W_20A_buck-2
300W_20A_buck-2
300W_20A_buck-1
300W_20A_buck-1
300W_20A_buck-0
300W_20A_buck-0
300W_20A_buck-4
300W_20A_buck-4
Nu există cod atașat.

Lucruri de care ai putea avea nevoie

Resurse și referințe

Încă nu sunt resurse.

Fișiere📁

Nu sunt disponibile fișiere.