2A DC-DC ஸ்டெப் அப் பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் MT3608 தொகுதியின் மதிப்பாய்வு
MT3608 ஸ்டெப்-அப் (பூஸ்ட்) மாற்றி தொகுதி மதிப்பாய்வு & நிஜ உலக சோதனை
இந்த மதிப்பாய்வில், பிரபலமான MT3608 பூஸ்ட் மாற்றி தொகுதியை உற்று நோக்கி, உண்மையான நிலைமைகளில் அது என்ன செய்ய முடியும் என்பதை சோதிக்கிறோம். இந்த சிறிய பலகை பெரும்பாலும் “2A/3A பூஸ்டர்” என விளம்பரப்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் சுமை சோதனைகளில் நீங்கள் பார்ப்பது போல், வெப்பம் மற்றும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சியே உண்மையான வரம்புகளாக மாறும்—குறிப்பாக அதிக மின்னோட்டத்தை அதிக வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தில் தள்ள முயற்சிக்கும்போது.
இந்த தொகுதி என்ன செய்கிறது
ஒரு பூஸ்ட் மாற்றி (ஸ்டெப்-அப் மாற்றி) குறைந்த DC மின்னழுத்தத்தை அதிக DC மின்னழுத்தமாக அதிகரிக்கிறது. இந்த வீடியோ சோதனையில், 3.3V அல்லது 5V போன்ற பொதுவான உள்ளீடுகளை எடுத்து 9V, 12V, அல்லது அதிகபட்சம் 20V வரம்பு வரை அதிகரிக்க தொகுதி பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் பலகையில் உள்ள பல-திருப்ப பொட்டென்சியோமீட்டரைப் பயன்படுத்தி சரிசெய்யக்கூடியது.
MT3608 தொகுதியில் உள்ள முக்கிய பாகங்கள்
MT3608 ஸ்டெப்-அப் மாற்றி IC
பலகையின் இதயம் MT3608 ஸ்விட்ச்சிங் ரெகுலேட்டர் ஆகும். வீடியோவில், டேட்டாஷீட் முக்கிய அம்சங்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது:
- அதிக ஸ்விட்ச்சிங் அதிர்வெண் சுமார் 1.2MHz (சிறிய வெளிப்புற கூறுகள் சாத்தியம்).
- உள்ளீட்டு வரம்பு பொதுவான கூற்றில் ~2V முதல் 24V.
- வெளியீடு அதிகபட்சம் தோராயமாக 28V (சோதனை சுமார் 27.7V ஐ எட்டியது).
- திறன் கூற்று “~97% வரை” (மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த விகிதத்தை பெரிதும் சார்ந்துள்ளது).
இண்டக்டர் (L)
இண்டக்டர் என்பது பூஸ்டிங்கை சாத்தியமாக்கும் முக்கிய ஆற்றல்-சேமிப்பு கூறு ஆகும். செயல்பாட்டின் போது, மாற்றி இண்டக்டர் வழியாக மின்னோட்டத்தை விரைவாக மாற்றி, பின்னர் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை உயர்த்த அந்த ஆற்றலை வெளியிடுகிறது.
பல-திருப்ப பொட்டென்சியோமீட்டர்
இந்த தொகுதி பொதுவாக பல-திருப்ப டிரிம்மரை பயன்படுத்துகிறது. அதாவது வெளியீட்டில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தைக் காண்பதற்கு முன் நீங்கள் பல திருப்பங்களை (பெரும்பாலும் 15–20 திருப்பங்கள்) சுழற்ற வேண்டியிருக்கலாம். நீங்கள் அதைத் திருப்பி முதலில் எதுவும் நடக்கவில்லை என்றால், தொடர்ந்து திருப்புங்கள்—அது உடைந்துவிட்டது என்று நினைக்க வேண்டாம்.
உள்ளீடு/வெளியீடு முனையங்கள்
தொகுதியில் நான்கு பேட்கள்/பின்கள் உள்ளன:
- VIN+ (நேர்மறை உள்ளீடு)
- VIN- (உள்ளீடு கிரவுண்ட்)
- VOUT+ (நேர்மறை வெளியீடு)
- VOUT- (வெளியீடு கிரவுண்ட்)
கிரவுண்டை சரியாக இணைக்கவும்—இந்த வகை தொகுதியில் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு கிரவுண்டுகள் பொதுவானவை.
சோதனையில் பயன்படுத்தப்பட்ட அடிப்படை வயரிங்
சோதனை அமைப்பு நேரடியானது:
- மின்சார விநியோகத்தை VIN+ மற்றும் VIN- உடன் இணைக்கவும்.
- ஒரு வோல்ட்மீட்டரை (அல்லது மல்டிமீட்டரை) VOUT+ மற்றும் VOUT- உடன் இணைக்கவும்.
- விரும்பிய வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை அமைக்க பொட்டென்சியோமீட்டரை சரிசெய்யவும்.
- சுமை சோதனைக்கு, வெளியீட்டில் ஒரு மின்னணு சுமையை இணைக்கவும்.
பயன்படுத்துவதற்கு முன் விரைவான குறிப்புகள்
- உள்ளீடு போதுமான அளவு அதிகமாக இருக்க வேண்டும்: ஒரு குறிப்பிட்ட உள்ளீட்டு அளவிற்கு கீழே தொகுதி சரியாக ஒழுங்குபடுத்த முடியாது. வீடியோ சோதனையில், உள்ளீடு மிகவும் குறைந்தால் வெளியீட்டு நடத்தை மாறுகிறது.
- அதிக வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் = குறைவான கிடைக்கக்கூடிய வெளியீட்டு மின்னோட்டம்: மின்னழுத்தத்தை அதிகரிப்பது “இலவசம்” அல்ல. மின்னழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது, அதே உள்ளீட்டு சக்திக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெளியீட்டு மின்னோட்டம் குறைகிறது.
- வெப்பமே உண்மையான வரம்பு: அதிக சுமைகளில் IC மிகவும் சூடாகிறது, வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் குறைகிறது, மேலும் தொகுதி அணைக்கப்படலாம்.
திறன்: என்ன எதிர்பார்க்கலாம்
வீடியோவில் விவாதிக்கப்பட்ட டேட்டாஷீட் வளைவின் அடிப்படையில், மிதமான மின்னோட்டத்தில் திறன் அதிகமாகவும், மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும்போது குறைவதாகவும் இருக்கும். குறிப்பிடப்பட்ட எடுத்துக்காட்டு வளைவு தோராயமாக காட்டுகிறது:
- சில நூறு மில்லியாம்ப்களில் மிக நல்ல திறன் (எடுத்துக்காட்டு பகுதி ~200mA அருகில்).
- மின்னோட்டம் ~800mA மற்றும் அதற்கு மேல் அணுகும்போது திறன் 80% வரம்பின் உயர் பகுதிக்கு குறைகிறது.
உண்மையான கட்டுமானங்களில், உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை யதார்த்தமாக வைத்திருங்கள்: அமைப்பு, குளிர்விப்பு, மின்னழுத்த விகிதம் மற்றும் சுமை அனைத்தும் திறன் மற்றும் நிலைத்தன்மையை பாதிக்கின்றன.
உண்மையான சுமை சோதனை முடிவுகள் (உண்மையில் என்ன வேலை செய்தது)
வீடியோவின் மிகவும் பயனுள்ள பகுதி மின்னணு சுமையைப் பயன்படுத்தி நிஜ உலக அழுத்த சோதனை ஆகும். முக்கிய முடிவுகள் இங்கே:
சோதனை 1: 9V உள்ளீடு → 12V வெளியீடு
- ~1A வெளியீட்டில்: வெளியீடு 12V க்கு அருகில் இருந்தது மற்றும் தொகுதி பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது.
- ~2A வெளியீட்டில்: வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் குறைந்தது (குறைந்த 11V வரம்பில்) மற்றும் சிப் தொட முடியாத அளவுக்கு சூடாகியது—செயல்திறன் நம்பகமானதாக இல்லை.
முடிவு: 9→12V ~1A இல் சரி; தீவிர குளிர்விப்பு இல்லாமல் 2A நோக்கி தள்ளுவது பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, அப்போதும் நிலையற்றதாக இருக்கலாம்.
சோதனை 2: 3.3V உள்ளீடு → 5V வெளியீடு
- ~1A வெளியீட்டில்: இது குளிர்ச்சியாக இயங்கியது மற்றும் சோதனையில் நிலையாகத் தோன்றியது.
- ~2A வெளியீட்டில்: மின்னழுத்தம் கணிசமாகக் குறைந்தது மற்றும் சோதனை தோல்வியடைந்தது / அணைக்கப்படும் நடத்தை தோன்றியது.
முடிவு: 3.3V ஐ 5V ஆக ~1A இல் உயர்த்துவது நடைமுறைக்குரியது; 2A முயற்சிப்பது நம்பகமானதல்ல.
சோதனை 3: 12V உள்ளீடு → 24V வெளியீடு
- அதிக சுமை மின்னோட்டத்தில் (ஆம்ப் வரம்பைச் சுற்றி), வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் 24V க்குக் கீழே குறைந்தது மற்றும் வெப்பம் ஒரு பெரிய பிரச்சினையாக மாறியது.
- ~0.5A வெளியீட்டில்: வெளியீடு 24V க்கு அருகில் இருந்தது மற்றும் வீடியோவில் இது ஒரு “தேர்ச்சி” சூழ்நிலையாகக் கருதப்பட்டது.
முடிவு: 12→24V சாத்தியம், ஆனால் ~0.5A ஐ பாதுகாப்பான வேலைப் பகுதியாகக் கருதுங்கள்.
எனவே… இது உண்மையில் ஒரு “2A / 3A” பூஸ்ட் மாற்றியா?
நடைமுறையில், இந்த தொகுதியை ஒரு சிறிய, குறைந்த விலை பூஸ்ட் மாற்றியாக மிதமான சக்திக்கு கருதுவது சிறந்தது. மின்னோட்டத்தை நியாயமான அளவில் வைத்து, மின்னழுத்த விகிதத்தை யதார்த்தமாக வைத்தால் இந்த பலகை நன்றாக வேலை செய்யும். ஆனால் அதை கடினமாக தள்ளும்போது, மின்னழுத்த வீழ்ச்சி + அதீத வெப்பம் விரைவாகத் தோன்றும்.
வீடியோவின் சுருக்கத்திலிருந்து, நடைமுறை வேலை எடுத்துக்காட்டுகள்:
- 3.3V → 5V ~1A இல்
- 9V → 12V ~1A இல்
- 12V → 24V ~0.5A இல்
இந்த தொகுதி எங்கே பயனுள்ளது
- சிறிய மின்னணு திட்டங்களுக்கு 5V USB ஐ 9V அல்லது 12V ஆக உயர்த்துதல்
- அதிக மின்னழுத்தம் ஆனால் மிதமான மின்னோட்டம் தேவைப்படும் சாதனங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்குதல் (சென்சார்கள், சிறிய ரிலேக்கள், லேசான சுமைகள்)
- சரிசெய்யக்கூடிய வெளியீடு தேவைப்படும்போது மற்றும் முழு மின்சார விநியோகத்தை வடிவமைக்க விரும்பாதபோது விரைவான முன்மாதிரி உருவாக்கம்
முக்கியமான பாதுகாப்பு & நடைமுறை குறிப்புகள்
- அதிக மின்னோட்ட உரிமைகோரல்களை நம்ப வேண்டாம் - உங்கள் குறிப்பிட்ட சுமையை சோதித்து குளிரூட்டலைச் சேர்க்காமல்.
- வெப்பநிலையைச் சரிபார்க்கவும்: IC எரியும் அளவுக்கு சூடாக இருந்தால், பின்வாங்குங்கள்—வெப்பம் பொதுவாக மின்னழுத்த வீழ்ச்சி மற்றும் தோல்வி அபாயத்தைக் குறிக்கிறது.
- நல்ல மீட்டரில் அளவிடவும்: உள்ளீட்டு அளவீடுகளில் மீட்டர் பொருத்தமின்மையை வீடியோ குறிப்பிடுகிறது; நம்பகமான மல்டிமீட்டருடன் எப்போதும் சரிபார்க்கவும்.
- குறைவாகத் தொடங்கி மெதுவாக சரிசெய்யவும்: பல திருப்பங்கள் கொண்ட பொட்டென்டோமீட்டர்கள் வெளியீடு மாறுவதற்கு முன் பல சுழற்சிகள் எடுக்கலாம்.
டெமோ சுருக்கம் (வீடியோவில் நீங்கள் பார்ப்பது)
- ஆரம்ப மின்னழுத்த சரிசெய்தல் மற்றும் அதிக 20V வரம்பிற்கு அருகில் அதிகபட்ச வெளியீட்டைக் காட்டுதல்.
- உள்ளீடு நிலையானதாகவும், வெளியீடு அமைக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கும்போது நிலையான ஒழுங்குமுறை (எடுத்துக்காட்டு: 12V வெளியீட்டை அமைத்தல்).
- தொகுதி எப்போது நிலையாக இருக்கும், எப்போது அதிக வெப்பமடைந்து வீழ்ச்சியடைகிறது என்பதைக் காட்டும் மின்னணு சுமை சோதனை.
பாகங்கள் & டேட்டாஷீட்
இந்த கட்டுரையின் கீழே உள்ள இணைப்பு இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தி தொகுதி மற்றும் தொடர்புடைய பொருட்களை நீங்கள் காணலாம். ஆழமான மின் பண்புகளுக்கு, உங்கள் மின்னழுத்தம்/மின்னோட்ட வரம்பில் செயல்திறன் நடத்தை மற்றும் இயக்க வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்ள MT3608 டேட்டாஷீட்டை (கீழே இணைக்கப்பட்டிருந்தால்) பார்க்கவும்.
நீங்கள் தேவைப்படும் எண்ணங்கள்
-
அமேசான்
-
அமேசான்
-
இபேய்
-
பாங்குட்Purchase MT3608 boost converter from Bangoodbanggood.com
வளங்கள் மற்றும் மேற்கோள்கள்
இன்னும் எந்த வளங்களும் இல்லை.
கோப்புகள்📁
தரவியல் அட்டவணை (பிடிஎப்)
-
MT3608_boost_converter_datasheet
MT3608_boost_converter_datasheet.pdf0.58 MB