Search Code

LTC1871 স্টেপ আপ ৩-৩৫V ইনপুট থেকে ৩.৫ থেকে ৩৫V আউটপুট বুস্টার মডিউলের পরীক্ষা পর্যালোচনা

LTC1871 স্টেপ আপ ৩-৩৫V ইনপুট থেকে ৩.৫ থেকে ৩৫V আউটপুট বুস্টার মডিউলের পরীক্ষা পর্যালোচনা

ভূমিকা

এই গাইডটি LTC1871-ভিত্তিক স্টেপ-আপ (বুস্ট) কনভার্টার মডিউলের একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং পরীক্ষা প্রদান করে। এই ডিভাইসটি এমন প্রকল্পগুলির জন্য একটি বহুমুখী এবং শক্তিশালী সমাধান যেখানে কম-ভোল্টেজের পাওয়ার উৎস থেকে উচ্চতর ভোল্টেজ প্রয়োজন। এটি 3 থেকে 35V DC-এর একটি বিস্তৃত ইনপুট পরিসর গ্রহণ করে এবং এটিকে 35V DC পর্যন্ত একটি স্থিতিশীল, সামঞ্জস্যযোগ্য আউটপুটে বৃদ্ধি করতে পারে। একটি বাহ্যিক পাওয়ার MOSFET-এর কারণে এর উচ্চ-কারেন্ট ক্ষমতা এটিকে বিভিন্ন চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

সংশোধন:

অনুগ্রহ করে 6.666µA-কে 666µA হিসাবে সংশোধন করুন

এই ধরনের বুস্টার মডিউলের জন্য এখানে কিছু ব্যবহারিক ব্যবহার রয়েছে:

  • LED স্ট্রিপ পাওয়ারিং: একটি একক 3.7V লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি বা একটি 5V USB পাওয়ার ব্যাংক থেকে উচ্চ-ভোল্টেজ LED স্ট্রিপ (যেমন, 12V বা 24V) চালান।
  • পোর্টেবল ইলেকট্রনিক্স: পোর্টেবল স্পিকার, ডিসপ্লে বা অন্যান্য ডিভাইসের জন্য একটি কাস্টম পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করুন যেগুলির আপনার ব্যাটারি প্রদানের চেয়ে বেশি ভোল্টেজ প্রয়োজন।
  • সোলার পাওয়ার সিস্টেম: একটি ছোট সোলার প্যানেলের পরিবর্তনশীল ভোল্টেজকে ব্যাটারি চার্জ করার বা সেন্সর পাওয়ার করার জন্য একটি স্থিতিশীল ভোল্টেজে বৃদ্ধি করুন।
  • বেন্চ পাওয়ার সাপ্লাই: অন্যান্য সার্কিট পরীক্ষা করার জন্য এটি একটি সাধারণ, সামঞ্জস্যযোগ্য বেন্চ সাপ্লাই হিসাবে ব্যবহার করুন, যা একটি সাধারণ 12V অ্যাডাপ্টার থেকে 35V পর্যন্ত প্রদান করে।
  • অটোমোটিভ প্রকল্প: বিশেষ সরঞ্জামের জন্য একটি গাড়ির 12V বৈদ্যুতিক সিস্টেমকে 24V বা 30V-তে বৃদ্ধি করুন।

এই পর্যালোচনাটি মডিউলের হার্ডওয়্যার, এর মূল উপাদান এবং এর বাস্তব-বিশ্বের কর্মক্ষমতা এবং কারেন্ট সীমা নির্ধারণের জন্য一系列的 লোড পরীক্ষা কভার করবে। আমরা এর ইউজার ইন্টারফেস, ডিসপ্লে এবং বোতাম সহ,ও অন্বেষণ করব।

হার্ডওয়্যার ওভারভিউ

মডিউলটি কমপ্যাক্ট এবং ভালোভাবে নির্মিত, আপনার প্রকল্পগুলিতে সহজ সংহতকরণের জন্য একটি পরিষ্কার বিন্যাস বৈশিষ্ট্যযুক্ত। আসুন এর শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রধান উপাদানগুলির উপর ঘনিষ্ঠভাবে নজর দেওয়া যাক।

বোর্ডটি প্রায় 67.2 মিমি দৈর্ঘ্য এবং 43.8 মিমি প্রস্থে পরিমাপ করে। সবচেয়ে লম্বা উপাদানগুলি হল ক্যাপাসিটার, যা মোট উচ্চতা প্রায় 11.8 মিমি-তে নিয়ে আসে। মডিউলটির ওজন প্রায় 20.7 গ্রাম, এবং অন্তর্ভুক্ত হিটসিংক সংযুক্ত হলে এটি 25 গ্রামে বৃদ্ধি পায়। এটিতে স্ক্রুগুলির জন্য চারটি মাউন্টিং ছিদ্রও রয়েছে এবং একটি চ্যাসিস বা এনক্লোজারে নিরাপদ ইনস্টলেশনের জন্য স্ট্যান্ডঅফ সহ আসে। (ভিডিওতে 01:44-এ)

বোর্ডের মূল উপাদানগুলির একটি বিবরণ এখানে রয়েছে:

  • ইনপুট/আউটপুট টার্মিনাল: বোর্ডে ইনপুট (IN+) এবং আউটপুট (OUT+) সংযোগের জন্য স্পষ্টভাবে লেবেলযুক্ত স্ক্রু টার্মিনাল রয়েছে। ইনপুট 3-35V গ্রহণ করে, এবং আউটপুট 35V পর্যন্ত সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
  • ডিসপ্লে এবং বোতাম: একটি তিন-অঙ্কের সেভেন-সেগমেন্ট ডিসপ্লে বর্তমান ভোল্টেজ দেখায়। দুটি বোতাম প্রদান করা হয়েছে: একটি ইনপুট বা আউটপুট ভোল্টেজ দেখানোর মধ্যে ডিসপ্লে টগল করতে, এবং অন্যটি আউটপুট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে। (ভিডিওতে 01:00-এ)
  • ভোল্টেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট: বোর্ডের একটি ছোট পটেনশিওমিটার আপনাকে ম্যানুয়ালি আউটপুট ভোল্টেজ সামঞ্জস্য করতে দেয়। এটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরালে ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায়। (ভিডিওতে 05:36-এ)
  • LTC1871 কন্ট্রোলার: এটি প্রধান বুস্ট কনভার্টার IC। এটি 2.5V থেকে 36V-এর একটি বিস্তৃত ইনপুট পরিসরে কাজ করে এবং পাওয়ার MOSFET-এর সুইচিং নিয়ন্ত্রণ করে। (ভিডিওতে 02:42-এ)
  • পাওয়ার MOSFET: এটি একটি উচ্চ-কারেন্ট N-চ্যানেল MOSFET (মডেল 4184) যা কারেন্ট সুইচিংয়ের ভারী কাজ পরিচালনা করে। এটি 40V এবং 50A পর্যন্ত রেট করা হয়েছে, তবে মডিউলটি 6A পর্যন্ত সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সেই উপাদান যার জন্য হিটসিংক প্রয়োজন। (ভিডিওতে 03:20-এ)
  • Schottky ডায়োড: বিপরীত পোলারিটি সুরক্ষার জন্য একটি ডুয়াল Schottky ডায়োড ব্যবহৃত হয়। আপনি যদি ভুল পোলারিটির সাথে ইনপুট পাওয়ার সংযোগ করেন, এই ডায়োডটি শর্ট-সার্কিট হবে এবং কন্ট্রোলার এবং MOSFET-এর মতো আরও সংবেদনশীল উপাদানগুলিকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। (ভিডিওতে 03:53-এ)

ওয়্যারিং গাইড

এই মডিউলটি ওয়্যারিং করা সহজবোধ্য। ইনপুট এবং আউটপুটের জন্য এটিতে দুটি সেট স্ক্রু টার্মিনাল রয়েছে। পোলারিটি বোর্ডে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত।

আপনার পাওয়ার উৎস এবং লোড সংযোগ করতে:

  1. ইনপুট সংযোগ করুন: আপনার DC পাওয়ার উৎস (3-35V) "IN+" লেবেলযুক্ত টার্মিনাল ব্লকে সংযোগ করুন। নিশ্চিত করুন যে আপনি পজিটিভ এবং নেগেটিভ তারগুলি সঠিকভাবে মিলিয়েছেন।
  2. আউটপুট সংযোগ করুন: আপনার লোড (যে ডিভাইসটি আপনি পাওয়ার করতে চান) "OUT+" লেবেলযুক্ত টার্মিনাল ব্লকে সংযোগ করুন। আবার, পোলারিটি মিলান।
  3. ভোল্টেজ সামঞ্জস্য করুন: একটি সংবেদনশীল লোড সংযোগ করার আগে, মডিউলটি পাওয়ার করা, আউটপুট ভোল্টেজ প্রদর্শন করতে বোতামটি ব্যবহার করা এবং তারপর পটেনশিওমিটারটি আপনার পছন্দসই ভোল্টেজে সামঞ্জস্য করা একটি ভাল অভ্যাস।

মডিউলটিতে একটি Schottky ডায়োডের মাধ্যমে বিপরীত পোলারিটি সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ইনপুটটি ভুলভাবে সংযুক্ত থাকলে শর্ট-সার্কিট হবে, প্রধান উপাদানগুলির ক্ষতি প্রতিরোধ করবে। এটি আপনাকে মডিউলটি ধ্বংস না করে ওয়্যারিং সংশোধন করার সময় দেয়। (ভিডিওতে 04:03-এ)

লাইভ প্রকল্প / প্রদর্শন

এই পর্যালোচনার মূল অংশ হল ব্যবহারিক লোড পরীক্ষা যা দেখতে মডিউলটি বাস্তব-বিশ্বের অবস্থার অধীনে কীভাবে কাজ করে। পরীক্ষাগুলি একটি 12V ইনপুট, একটি ইলেকট্রনিক লোড এবং ইনপুট কারেন্ট পরিমাপের জন্য একটি কারেন্ট ক্ল্যাম্প ব্যবহার করে পরিচালিত হয়েছিল। সমস্ত পরীক্ষার জন্য হিটসিংকটি MOSFET-এর সাথে সংযুক্ত ছিল, যা বৈধ ফলাফলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (ভিডিওতে 05:11-এ)

পরীক্ষা 1: 12V ইনপুট থেকে 30V আউটপুট

এই পরীক্ষার লক্ষ্য ছিল মডিউলটি একটি উচ্চ বুস্ট অনুপাতে তার বিজ্ঞাপিত 6A সরবরাহ করতে পারে কিনা তা দেখা। ফলাফলগুলি নিম্নরূপ ছিল:

  • ৬ অ্যাম্পিয়ার: মডিউলটি ব্যর্থ হয়েছে। আউটপুট ভোল্টেজ ১৫V-এ নেমে গেছে। (ভিডিওতে ০৭:৩৫ মিনিটে)
  • ৫ অ্যাম্পিয়ার: মডিউলটি আবারও ব্যর্থ হয়েছে, উল্লেখযোগ্য ভোল্টেজ ড্রপসহ। (ভিডিওতে ০৮:০০ মিনিটে)
  • ৪ অ্যাম্পিয়ার: মডিউলটিও ব্যর্থ হয়েছে। (ভিডিওতে ০৮:৩৪ মিনিটে)
  • ১ অ্যাম্পিয়ার: মডিউলটি স্থিতিশীল ৩০V-তে সফলভাবে ১A সরবরাহ করেছে। ইনপুট কারেন্ট ৩.৬A পরিমাপ করা হয়েছে, যা আউটপুটে ৩০W প্রদানের জন্য ইনপুটে ৪৩.২W পাওয়ার ড্র নির্দেশ করে। (ভিডিওতে ০৮:৪৮ মিনিটে)

পরীক্ষা ২: ১২V ইনপুট থেকে ২৪V আউটপুট

কম আউটপুট ভোল্টেজের সাথে, কারেন্ট ক্ষমতা উন্নত হয়েছে, তবে ৬A দাবির চেয়ে এখনও কম ছিল।

  • ৬ অ্যাম্পিয়ার: মডিউলটি ব্যর্থ হয়েছে, আউটপুট ভোল্টেজ ১৪V-এ নেমে গেছে। (ভিডিওতে ১০:০৪ মিনিটে)
  • ৫ অ্যাম্পিয়ার: মডিউলটি ব্যর্থ হয়েছে, উল্লেখযোগ্য ভোল্টেজ ড্রপসহ। (ভিডিওতে ১০:২৩ মিনিটে)
  • ৪ অ্যাম্পিয়ার: মডিউলটি ব্যর্থ হয়েছে, ১৭V-এ নেমে গেছে। (ভিডিওতে ১০:৩০ মিনিটে)
  • ৩ অ্যাম্পিয়ার: মডিউলটি ব্যর্থ হয়েছে। (ভিডিওতে ১০:৪৩ মিনিটে)
  • ২ অ্যাম্পিয়ার: মডিউলটি স্থিতিশীল ২৪V-তে সফলভাবে ২A সরবরাহ করেছে। ইনপুট কারেন্ট ৫.৩A পরিমাপ করা হয়েছে। (ভিডিওতে ১০:৪৭ মিনিটে)

পরীক্ষা ৩: ১২V ইনপুট থেকে ১৬V আউটপুট

এই পরীক্ষায় কম বুস্ট অনুপাত ব্যবহার করা হয়েছে, যা কনভার্টারের উপর কম চাপ সৃষ্টি করে।

  • ৪.৫ অ্যাম্পিয়ার: মডিউলটি স্থিতিশীল ১৬V-তে সফলভাবে ৪.৫A সরবরাহ করেছে। সামান্য ভোল্টেজ ড্রপ ছিল, তাই কারেন্ট ৪.২A-তে কমিয়ে আনা হয়েছে, যেখানে এটি খুব স্থিতিশীল ছিল। ইনপুট কারেন্ট ছিল ৬.৫A। (ভিডিওতে ১১:০৯ মিনিটে)

পরীক্ষা ৪: ৫V ইনপুট থেকে ১২V আউটপুট

এই পরীক্ষাটি একটি সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রদর্শন করে: ৫V USB উৎসকে ১২V-তে বুস্ট করা।

  • ২.৪ অ্যাম্পিয়ার: মডিউলটি স্থিতিশীল ১২V-তে সফলভাবে ২.৪A সরবরাহ করেছে। ইনপুট কারেন্ট ছিল ৬.২A। এই সেটআপটি ১০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে চলমান রাখা হয়েছিল এবং পুরোপুরি কাজ করেছে। (ভিডিওতে ১২:২০ মিনিটে)

পরীক্ষা থেকে উপসংহার

পরীক্ষাগুলি দেখায় যে মডিউলটি ৬A পর্যন্ত পরিচালনা করতে সক্ষম বলে বিজ্ঞাপিত হলেও, এটি শুধুমাত্র কম বুস্ট অনুপাতে অর্জনযোগ্য। ইনপুট এবং আউটপুট ভোল্টেজের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি সরবরাহ করতে পারে এমন সর্বোচ্চ কারেন্ট হ্রাস পায়। ফলাফলগুলি নিম্নরূপ ছিল:

  • ১২V থেকে ৩০V: সর্বোচ্চ কারেন্ট ১A।
  • ১২V থেকে ২৪V: সর্বোচ্চ কারেন্ট ২A।
  • ১২V থেকে ১৬V: সর্বোচ্চ কারেন্ট ~৪.৫A।
  • ৫V থেকে ১২V: সর্বোচ্চ কারেন্ট ২.৪A।

এই সমস্ত ফলাফল শুধুমাত্র হিটসিঙ্ক সংযুক্ত থাকলে বৈধ। এটি ছাড়া, কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ হবে এবং MOSFET অতিরিক্ত গরম হতে পারে। (ভিডিওতে ১৩:০৭ মিনিটে)

অধ্যায়সমূহ

  • [০০:০৬] LTC1871 বুস্টার মডিউলের পরিচিতি
  • [০০:৪৯] হার্ডওয়্যার ওভারভিউ এবং মূল উপাদানসমূহ
  • [০১:৪৪] শারীরিক মাত্রা এবং ওজন
  • [০২:৪২] LTC1871 কন্ট্রোলারের গভীর বিশ্লেষণ
  • [০৩:২০] পাওয়ার MOSFET এবং Schottky ডায়োড
  • [০৫:৩৫] ভোল্টেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং নো-লোড অপারেশন পরীক্ষা
  • [০৭:৩৫] লোড পরীক্ষা: ১২V থেকে ৩০V আউটপুট
  • [১০:০৪] লোড পরীক্ষা: ১২V থেকে ২৪V আউটপুট
  • [১১:০৯] লোড পরীক্ষা: ১২V থেকে ১৬V আউটপুট
  • [১২:২০] লোড পরীক্ষা: ৫V থেকে ১২V আউটপুট
  • [১২:৫৬] কর্মক্ষমতা উপসংহার এবং সারসংক্ষেপ

ছবি

LTC1871-step-up-2
LTC1871-step-up-2
LTC1871-step-up-1
LTC1871-step-up-1
LTC1871-step-up-4
LTC1871-step-up-4
LTC1871-step-up-3
LTC1871-step-up-3
কোন কোড সংযুক্ত নেই।

আপনাকে যা প্রয়োজন হতে পারে

সম্পদ ও রেফারেন্সসমূহ

এখনো কোনো সম্পদ নেই।

ফাইলসমূহ📁

ডেটাশিট (পিডিএফ)

  • ST5333BTS Datasheet
    Datasheet for the ST5333BTS component. The document provides electrical characteristics, pinout, and application information for this part. Specific specifications are not detailed in the filename.
    ST5333BTS_C324582_datasheet.pdf 0.81 MB
  • LTC1871 boost converter datasheet
    LTC1871 boost converter datasheet with specifications, pinout, and application information for DC-DC power supply design.
    LTC1871_boost_converter_datasheet.pdf 0.51 MB
  • PANJIT SD1020CS SD1060CS schottky barrier rectifier diode
    PANJIT SD1020CS and SD1060CS Schottky barrier rectifier diode datasheet with electrical characteristics and specifications. Vrms 20V DC blockign max Vds 20V Max If 10A
    PANJIT_SD1020CS_SD1060CS_schottky_barrier_rectifier.pdf 1.14 MB
  • Alpha & Omega D4184 AOB4184 40V N-channel mosfet
    The AOB4184 uses advanced trench technology and design to provide excellent RDS(ON) with low gate charge. With the excellent thermal resistance of the D2PAK package, this device is well suited for high current load applications. VDS (V) =40V ID = 50 A (VGS = 10V) RDS(ON) < 10 mΩ (VGS = 10V) RDS(ON) < 13 mΩ (VGS = 4.5V)
    Alpha_&_Omega_AOB4184_40V_N-channel_mosfet.pdf 0.30 MB
  • infineon-irfs3607-datasheet-en HEXFET Power MOSFE
    Datasheet for IRFB3607PbF, IRFS3607PbF, IRFSL3607PbF , Vdss 75V, Rds(on) typ. 7.34mΩ, Rds(on) max. 9.0mΩ, Drain current 80A
    infineon-irfs3607-datasheet-en.pdf 0.32 MB