Высокие опасения по химическим веществам : Никто
пакет : -40°C~+80°C
Номер модели : SZ-BT07CCCV-A
Мощность рассеивания : ...
Напряжение питания : DC10-60В
заявка : компьютер
Тип : Регулятор напряжения
Рабочая Температура : -40°C~+80°C
Происхождение : Китай
Состояние : новый
функции : Электронный модуль
Область применения : Переключатель и датчик для Arduino STM
1200 Вт 20 А DC преобразователь повышающий модуль питания ВХОД 8-60 В ВЫХОД 12-83 В
Описание мощности: Так как входной ток этого блока питания составляет до 20А.. Выходная мощность связана с входным напряжением. Чем выше входное напряжение, тем выше мощность. Например, входная мощность 12 В*20 А составляет 240 Вт.. Вход 24В*20А составляет 480Вт. Это максимальная мощность. Из-за ограниченной площади рассеивания тепла, пожалуйста, добавьте вентилятор 12 В для рассеивания тепла, когда входное напряжение превышает 10 А или выходной ток достигает 10.
Параметры модуля:
Модель модуля: SZ-BT07CCCV-A
Имя модуля: Модуль постоянного тока мощностью 1200 Вт
Модульная природа: неизолированный модуль ускорения (BOOST)
Входное напряжение: DC10-60В (вход 10-60 В напрямую без перемычки для выбора напряжения) (2016/5/15 обновление)
Входной ток: 20А (MAX) более 15А, пожалуйста, добавьте вентилятор для рассеивания тепла (при входном напряжении 12-24 В входной ток может достигать 25 А)
Статический рабочий ток: 15mA (когда 12 В поднимается до 20 В, чем выше выходное напряжение, статический ток будет увеличиваться)
Выходное напряжение: 12-83 В с непрерывной регулировкой (выход по умолчанию настроен на 19 В, если у вас есть мультиметр, покупатель может настроить его самостоятельно)
Выходной ток: 18А МАКС., пожалуйста, усильте отвод тепла, если ток превышает 10А. (связанные с разницей входного и выходного давления, чем больше разность давлений, тем меньше выходной ток)
Диапазон постоянного тока: 0,5-18А (+/-0,3 А)
Входное антиреверсивное соединение: да (150A мощность MOS анти-реверс)
Защита от низкого заряда батареи: да (9-50 В регулируемый)
Рабочая температура: -40 ~ + 85 градусов (пожалуйста, усиливайте рассеивание тепла, когда температура окружающей среды слишком высока)
Рабочая частота: 150кГц
Эффективность преобразования: 92%-97% (Эффективность зависит от входного и выходного напряжения, тока, перепада давления.. Малая разница давлений, высокая эффективность)
Защита от перегрузки по току на входе: да (вход более 25A, автоматическая защита, блок питания не повышается)
Защита от короткого замыкания: да (входной предохранитель 30А) двойная защита от короткого замыкания, безопаснее в использовании.
Защита от обратного подключения на входе: да (Мощная МОП-трубка 150 А имеет защиту от обратного хода. Он может быть обращен вспять в течение длительного времени)
Метод установки: 4 медных столбика толщиной 3 мм.
Режим проводки: клеммный блок (пожалуйста, используйте сильноточный чистый медный провод)
Размер модуля: длина 130мм ширина 52мм высота 53мм
Выходная мощность:=входное напряжение*20А, например: вход 12В*20А=240Вт, максимальная мощность при входе 12В составляет 240Вт
Входное напряжение *20А, например: вход 24В*20А=480Вт, то есть при входе 24В максимальная мощность составляет 480Вт
уведомление: Максимальная мощность составляет 240 Вт при входном напряжении 12 В, максимальная мощность составляет 480 Вт при входном напряжении 24 В и максимальная мощность составляет 720 Вт при входном напряжении 36 В.
Материал блока питания очень жесткий. На входе используются 4 высокочастотных электролитических конденсатора с низким сопротивлением 63 В/470 мкФ, а на выходе 3 электролитических конденсатора 100 В/470 мкФ.. Сверхмощное магнитное кольцо из железа, кремния и алюминия диаметром 33 мм намотано тремя проводами из чистой меди диаметром 1,2 мм, соединенными параллельно, чтобы предотвратить перегрев и магнитное насыщение в условиях сильного тока.. Используйте алюминиевый радиатор 116MM*58MM*14MM для рассеивания тепла.. А радиатор имеет вентилятор 5015. (5ММ*5ММ*15ММ) монтажные отверстия; выходное напряжение и ток импортной микросхемы управления питанием плавно регулируются.
Регулировка выходного напряжения/выходного тока/регулировка защиты от низкого заряда батареи на входе
Регулировка напряжения: Используйте плоскую отвертку для регулировки потенциометра выходного терминала «V-ADJ». (отмечено на картинке выше) по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения) когда питание включено и нет нагрузки. Из-за большой емкости выходного конденсатора реакция будет медленнее при изменении выходного напряжения с высокого на низкое.. Диапазон регулировки прибора меньше.
Текущая корректировка: Поверните потенциометр «A-ADJ» против часовой стрелки примерно на 30 оборотов, установите выходной ток на минимум, подключите светодиод и поверните потенциометр «A-ADJ» по часовой стрелке до нужного вам тока.. Для зарядки аккумулятора, после того как аккумулятор разрядится, подключите его к выходу и отрегулируйте RV2 на необходимый вам ток.. При зарядке необходимо использовать разряженную батарею для ее регулировки, так как чем меньше ток зарядки, тем больше мощность батареи.
Особое примечание::
Никогда не используйте метод короткого замыкания на выходе для регулировки тока.. Схему схемы модуля повышения напряжения невозможно отрегулировать методом короткого замыкания.
Регулировка защиты от низкого заряда батареи на входе: Защита от низкого заряда батареи в основном направлена на предотвращение чрезмерной разрядки батареи, когда входное питание поступает от батареи, а напряжение батареи слишком низкое, чтобы повредить модуль питания и батарею.. Например, установите защиту от низкого заряда батареи 12 В. Подключите напряжение 10 В к входному разъему модуля питания и с помощью плоской отвертки отрегулируйте RV1. (По часовой стрелке значение защитного напряжения увеличивается, против часовой стрелки значение защитного напряжения уменьшается) до тех пор, пока не загорится индикатор UVLO. В это время низкое напряжение защиты батареи составляет 10 В. Модуль питания не поднимается при падении напряжения до 10 В (Входное напряжение равно выходному напряжению)
При использовании повышающего блока питания обратите внимание на следующие моменты::
1 Напряжение входного источника питания должно быть выше 10 В.
2 При использовании импульсного источника питания в качестве входного источника питания сначала подключите входной источник питания и отрегулируйте напряжение при отсутствии нагрузки.. Затем идите к загрузке.. (Необходимо убедиться, что импульсный источник питания всегда работает), или сначала отрегулируйте напряжение без нагрузки, затем отключите импульсный источник питания и затем подключите нагрузку. Включите импульсный источник питания и модуль источника питания при включенном импульсном источнике питания.. (Потому что импульсный блок питания имеет время подъема, когда он включен. При напряжении ниже 10 В чип не работает.. Легко сломать моп-трубку.
3 При использовании в режиме постоянного тока с постоянным напряжением убедитесь, что постоянное напряжение должно быть выше входного напряжения.. (Например, входное напряжение блока питания составляет 12 В, а выходное напряжение без нагрузки составляет 15 В.. Затем подключите светодиодную лампу 3,2 В.. Такая ситуация не допускается. Должно быть подключено не менее 4 светодиодных фонарей последовательно)
Область применения:
1. Регулируемый блок питания своими руками, вход 12 В, выход можно регулировать в диапазоне 12-80 В.
2. Чтобы обеспечить питание электронного оборудования, вы можете установить выходное значение в соответствии с напряжением вашей системы.
3. В качестве источника питания автомобиля, питайте свой ноутбук, КПК или различные цифровые продукты.
4. DIY мощный мобильный блок питания для ноутбуков: оснащен литиевым аккумулятором большой емкости 12 В, так что ваши книги могут быть яркими, где бы вы ни находились.
5. Солнечная панель стабилизирует напряжение.
6. Зарядка аккумуляторов, литиевых батарей и т. д.
7. Привод мощных светодиодных фонарей.
Линия имеет компактную и равномерную компоновку, хорошую электроизоляцию и механическую устойчивость, может сохранять стабильную работу в условиях различных температур и влажности, обеспечивая точность и надежность.
В схемотехнике тщательно спланированные линии подобны точным транспортным сетям, а линии разной ширины и с разным интервалом выполняют различные задачи по передаче токов и сигналов.. Ключевые сигнальные линии проходят обработку согласования импеданса, что значительно снижает отражение и затухание сигнала и обеспечивает стабильную передачу высокочастотных сигналов.
Все виды электронных компонентов припаяны к печатной плате, а паяные соединения полные, круглые, прочные и надежные.. Основные компоненты, такие как микросхемы, идеально соединены с печатной платой с помощью точных процессов компоновки, что обеспечивает высокоскоростную обработку данных и взаимодействие.
Эта печатная плата имеет широкий спектр применения во многих областях.. Будь то область промышленного управления, требующая чрезвычайно высокой стабильности, или область бытовой электроники, где требуется экстремальная производительность, он может предоставить надежные гарантии стабильной работы оборудования благодаря своей превосходной конструкции и надежной работе, а также помочь различным электронным устройствам играть важную роль.