ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ
ແຮງດັນ input ກວ້າງ 5-30V, ແຮງດັນອອກກ້ວາງ 0.5-30V, ທັງ boost ແລະ buck, ເຊັ່ນ: ທ່ານປັບແຮງດັນອອກເປັນ 18V, ຫຼັງຈາກນັ້ນແຮງດັນ input ລະຫວ່າງ 5-30V Random ປ່ຽນ, ຈະເປັນຜົນຜະລິດຄົງທີ່ຂອງ 18V; ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ທ່ານປ້ອນ 12V, ປັບ potentiometer ກໍານົດຜົນຜະລິດ 0.5-30V arbitrary.
ພະລັງງານສູງ, ປະສິດທິພາບສູງ, ປະສິດທິພາບດີກວ່າການແກ້ໄຂ XL6009/LM2577. MOS ພະລັງງານສູງ 60V75A ພາຍນອກຖືກນໍາໃຊ້ແລະສົມທົບກັບ Schottky diode SS56 ທີ່ມີແຮງດັນສູງແລະແຮງດັນສູງ. ມັນບໍ່ສາມາດປຽບທຽບກັບ SS34 ຂອງ 6009 ຫຼື 2577 schemes, ເນື່ອງຈາກວ່າອີງຕາມຫຼັກການຂອງແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງ, ແຮງດັນທີ່ທົນທານຕໍ່ MOS ແລະ Schottky ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຜົນລວມຂອງແຮງດັນຂາເຂົ້າແລະຜົນຜະລິດ.
ທາດເຫຼັກ silicon ອາລູມິນຽມ inductance ວົງແມ່ເຫຼັກ, ປະສິດທິພາບສູງ. ບໍ່ມີການ whistling inductive ໃນຮູບແບບປະຈຸບັນຄົງທີ່.
ຂະໜາດປັດຈຸບັນສາມາດກຳນົດໄດ້ສຳລັບການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ, ຂັບກະແສຄົງທີ່, ແລະໄຟສາກແບັດເຕີຣີ.
ດ້ວຍຟັງຊັນຕ້ານການໄຫຼວຽນຂອງຜົນຜະລິດຂອງມັນເອງ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມ diode ຕ້ານການໄຫຼຄືນໃນເວລາສາກໄຟ.
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້
1. ໃຊ້ເປັນໂມດູນ booster ປະຊຸມສະໄຫມທີ່ມີການປ້ອງກັນເກີນປະຈຸບັນ
ວິທີການນໍາໃຊ້:
(1) ປັບ CV ແຮງດັນ potentiometer ຄົງທີ່ເພື່ອໃຫ້ແຮງດັນທີ່ອອກໄປຮອດຄ່າແຮງດັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
(2) ວັດແທກກະແສໄຟຟ້າສັ້ນວົງຈອນຂາອອກດ້ວຍການຢຸດປັດຈຸບັນຫຼາຍແມັດ 10A (ເຊື່ອມຕໍ່ປາກກາທັງສອງໂດຍກົງກັບປາຍຜົນຜະລິດ), ແລະປັບຕົວ potentiometer ປັດຈຸບັນຄົງທີ່ຂອງ CC ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກະແສຜົນຜະລິດບັນລຸເຖິງຄ່າປ້ອງກັນເກີນກະແສທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. . (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຄ່າປະຈຸບັນທີ່ສະແດງໂດຍ multi-meter ແມ່ນ 2A, ຫຼັງຈາກນັ້ນກະແສໄຟຟ້າສູງສາມາດບັນລຸ 2A ເທົ່ານັ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ໂມດູນ, ແລະຕົວຊີ້ວັດແຮງດັນຄົງທີ່ຄົງທີ່ສີແດງແມ່ນເປີດເມື່ອປະຈຸບັນເຖິງ 2A, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຕົວຊີ້ວັດແມ່ນ. ປິດ)
ຫມາຍເຫດ: ເມື່ອນໍາໃຊ້ໃນສະຖານະການນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າຜົນຜະລິດທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຂອງການເກັບຕົວຢ່າງຂອງ 0.05 Ohm, ຈະມີການຫຼຸດລົງແຮງດັນຂອງ 0 ~ 0.3V ຫຼັງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດ, ຊຶ່ງເປັນປົກກະຕິ! ການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກດຶງລົງໂດຍການໂຫຼດຂອງທ່ານ, ແຕ່ລົງກັບຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຢ່າງ.
2. ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງສາກແບັດເຕີຣີ
ໂມດູນທີ່ບໍ່ມີການທໍາງານຂອງປະຈຸບັນຄົງທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໃນການສາກໄຟໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນລະຫວ່າງຫມໍ້ໄຟແລະເຄື່ອງສາກໄຟມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງຫມໍ້ໄຟ, ສະນັ້ນຫມໍ້ໄຟຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງ. ການສາກໄຟຄົງທີ່, ເມື່ອການສາກໄຟໃນຂອບເຂດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ປ່ຽນອັດຕະໂນມັດກັບຄືນໄປບ່ອນການສາກໄຟແຮງດັນຄົງທີ່.
ວິທີການນໍາໃຊ້:
(1) ກໍານົດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເລື່ອນໄດ້ແລະປະຈຸບັນການສາກໄຟຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະສາກໄຟ; (ຖ້າພາລາມິເຕີຫມໍ້ໄຟ lithium ແມ່ນ 3.7V / 2200mAh, ແຮງດັນການສາກໄຟລອຍແມ່ນ 4.2V, ແລະກະແສໄຟສາກໃຫຍ່ແມ່ນ 1C, ນັ້ນແມ່ນ 2200mA)
(2) ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ, multi-meter ວັດແທກແຮງດັນຂາອອກ, ແລະ potentiometer ແຮງດັນຄົງທີ່ໄດ້ຖືກປັບເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຜົນຜະລິດບັນລຸແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເລື່ອນໄດ້; (ຖ້າທ່ານສາກແບັດ 3.7V lithium, ປັບແຮງດັນອອກເປັນ 4.2V)
(3) ວັດແທກກະແສໄຟຟ້າສັ້ນວົງຈອນຂາອອກດ້ວຍການຢຸດປະຈຸບັນຫຼາຍແມັດ 10A (ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງທັງສອງປາກກາກັບປາຍຜົນຜະລິດ), ແລະປັບ potentiometer ໃນປະຈຸບັນຄົງທີ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດໄດ້ບັນລຸມູນຄ່າການສາກໄຟທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ;
(4) ກະແສສາກເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 0.1 ເທົ່າຂອງກະແສສາກ; (ກະແສໄຟຂອງແບດເຕີຣີໃນຂະບວນການສາກໄຟຈະຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ, ຄ່ອຍໆຈາກການສາກໄຟຄົງທີ່ໄປຫາແຮງດັນຄົງທີ່, ຖ້າປະຈຸບັນການສາກໄຟຖືກຕັ້ງເປັນ 1A, ເມື່ອກະແສສາກໄຟຕ່ໍາກວ່າ 0.1A, ໄຟສີຟ້າຈະປິດ, ສີຂຽວ. ແສງໄຟເປີດຢູ່, ໃນເວລານີ້ສາກໄຟ)
(5) ເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ໄຟແລະສາກໄຟ.
(ຂັ້ນຕອນ 1, 2, 3, 4 ແມ່ນ: ປາຍຂາເຂົ້າແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານ, ແລະ ປາຍຂາອອກບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແບັດເຕີຣີ.)
3. ໃຊ້ເປັນໂມດູນໄດເວີ LED ທີ່ມີພະລັງງານສູງ
(1) ການກໍານົດການປະຕິບັດຂອງປະຈຸບັນແລະແຮງດັນປະຕິບັດສູງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂັບ LED ໄດ້;
(2) ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ, multi-meter ວັດແທກແຮງດັນອອກ, ແລະ potentiometer ຄົງທີ່ແຮງດັນໄດ້ຖືກປັບເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຜົນຜະລິດບັນລຸແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກສູງຂອງ LED;
(3) ໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍແມັດ 10A ເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າສັ້ນວົງຈອນຂອງຜົນຜະລິດ, ແລະປັບ potentiometer ໃນປະຈຸບັນຄົງທີ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກະແສຜົນຜະລິດບັນລຸໄດ້ກໍານົດໄວ້ຂອງກະແສໄຟ LED ທີ່ເຮັດວຽກ;
(4) ເຊື່ອມຕໍ່ LED ແລະທົດສອບເຄື່ອງ.
(ຂັ້ນຕອນ 1, 2, ແລະ 3 ແມ່ນ: ວັດສະດຸປ້ອນເຂົ້າກັບແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານ, ຜົນຜະລິດບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄຟ LED.)