Сегодня мы рассмотрим несколько схем несложных, даже можно сказать - простых, импульсных преобразователей напряжения DC-DC (преобразователей постоянного напряжения одной величины, в постоянное напряжение другой величины)
Чем хороши импульсные преобразователи. Во-первых, они имеют высокий КПД, и во-вторых могут работать при входном напряжении ниже выходного. Импульсные преобразователи подразделяются на группы:
- - понижающие, повышающие, инвертирующие;
- - стабилизированные, нестабилизированные;
- - гальванически изолированные, неизолированные;
- - с узким и широким диапазоном входных напряжений.
Для изготовления самодельных импульсных преобразователей лучше всего использовать специализированные интегральные микросхемы - они проще в сборке и не капризны при настройке. Итак, приводим для ознакомления 14 схем на любой вкус:
Этот преобразователь работает на частоте 50 кГц, гальваническая изоляция обеспечивается трансформатором Т1, который наматывается на кольце К10х6х4,5 из феррита 2000НМ и содержит: первичная обмотка - 2х10 витков, вторичная обмотка - 2х70 витков провода ПЭВ-0,2. Транзисторы можно заменить на КТ501Б. Ток от батареи, при отсутствии нагрузки, практически не потребляется.
Трансформатор Т1 наматывается на ферритовом кольце диаметром 7 мм, и содержит две обмотки по 25 витков провода ПЭВ=0,3.
Двухтактный нестабилизированный преобразователь на основе мультивибратора (VТ1 и VТ2) и усилителя мощности (VТ3 и VТ4). Выходное напряжение подбирается количеством витков вторичной обмотки импульсного трансформатора Т1.
Преобразователь стабилизирующего типа на микросхеме MAX631 фирмы MAXIM. Частота генерации 40…50 кГц, накопительный элемент - дроссель L1.
Можно использовать одну из двух микросхем отдельно, например вторую, для умножения напряжения от двух аккумуляторов.
Типовая схема включения импульсного повышающего стабилизатора на микросхеме MAX1674 фирмы MAXIM. Работоспособность сохраняется при входном напряжении 1,1 вольта. КПД - 94%, ток нагрузки - до 200 мА.
Позволяет получать два разных стабилизированных напряжения с КПД 50…60% и током нагрузки до 150 мА в каждом канале. Конденсаторы С2 и С3 - накопители энергии.
8. Импульсный повышающий стабилизатор на микросхеме MAX1724EZK33 фирмы MAXIM
Типовая схема включения специализированной микросхемы фирмы MAXIM. Сохраняет работоспособность при входном напряжении 0,91 вольта, имеет малогабаритный SMD корпус и обеспечивает ток нагрузки до 150 мА при КПД - 90%.
Типовая схема включения импульсного понижающего стабилизатора на широкодоступной микросхеме фирмы TEXAS. Резистором R3 регулируется выходное напряжение в пределах +2,8…+5 вольт. Резистором R1 задается ток короткого замыкания, который вычисляется по формуле: Iкз(А)= 0,5/R1(Ом)
Интегральный инвертор напряжения, КПД - 98%.
Два изолированных преобразователя напряжения DA1 и DA2, включенных по “неизолированной” схеме с общей “землей”.
Индуктивность первичной обмотки трансформатора Т1 - 22 мкГн, отношение витков первичной обмотки к каждой вторичной - 1:2.5.
Типовая схема стабилизированного повышающего преобразователя на микросхеме фирмы MAXIM.
Компания STMicroelectronics выпускает микросхемы для создания неизолированных DC/DC-преобразователей с высокими качественными показателями, требующие небольшого количества внешних компонентов.
Постоянное развитие ИС для DC/DC-преобразователей характеризуется следующими факторами:
- повышением рабочих частот преобразования (максимальная частота преобразования для микросхем STMicroelectronics составляет 1,7МГц), что позволяет резко уменьшить размеры внешних компонентов и минимизировать площадь печатной платы;
- уменьшением размеров корпусов микросхем благодаря высоким частотам преобразования (корпус DFN6D имеет размеры всего 3х3мм);
- повышением удельной плотности выходного тока (корпус DFN6D обеспечивает выходной ток до 2,0А; корпуса DFN8 и PowerSO-8 могут работать при токах до 3,0А);
- повышением КПД и снижением потребляемой мощности при отключенном состоянии, что особенно важно для приборов с автономным питанием.
Компания STM разделяет свои микросхемы для неизолированных DC/DC-преобразователей на две группы. Первая группа имеет рабочую частоту до 1 МГц (параметры сведены в таблицу 1), вторая группа — с частотой преобразования 1,5 и 1,7 МГц (параметры см. в таблице 2). Во вторую группу добавлены также и микросхемы серии ST1S10 с номинальной частотой преобразования 0,9 МГц (максимальная частота преобразования для этих микросхем может достигать 1,2 МГц). Микросхемы серии ST1S10 могут работать при синхронизации от внешнего генератора в диапазоне частот от 400 кГц до 1,2 МГц.
Таблица 1. Микросхемы STMicroelectronics для DC/DC-преобразователей с частотой преобразования до 1 МГц
Наименование | Топология | Vвх., В | Vвых., В | Iвых., А | Частота преобразования, МГц |
Вход отключения |
Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L296 | Step-down | 9…46 | 5,1…40 | 4 | до 200 | Есть | MULTIWATT-15 |
L4960 | Step-down | 9…46 | 5,1…40 | 2,5 | до 200 | Нет | HEPTAWATT-7 |
L4962 | Step-down | 9…46 | 5,1…40 | 1,5 | до 200 | Есть | HEPTAWATT-8, DIP-16 |
L4963 | Step-down | 9…46 | 5,1…40 | 1,5 | 42…83 | Нет | DIP-18, SO-20 |
L4970A | Step-down | 12…50 | 5,1…50 | 10 | до 500 | Нет | MULTIWATT-15 |
L4971 | Step-down | 8…55 | 3,3…50 | 1,5 | до 300 | Есть | DIP-8, SO-16W |
L4972A | Step-down | 12…50 | 5,1…40 | 2 | до 200 | Нет | DIP-20, SO-20 |
L4973D3.3 | Step-down | 8…55 | 0,5…50 | 3,5 | до 300 | Есть | DIP-8, SO-16W |
L4973D5.1 | Step-down | 8…55 | 5,1…50 | 3,5 | до 300 | Есть | DIP-8, SO-16W |
L4974A | Step-down | 12…50 | 5,1…40 | 3,5 | до 200 | Нет | MULTIWATT-15 |
L4975A | Step-down | 12…50 | 5,1…40 | 5 | до 500 | Нет | MULTIWATT-15 |
L4976 | Step-down | 8…55 | 0,5…50 | 1 | до 300 | Есть | DIP-8, SO-16W |
L4977A | Step-down | 12…50 | 5,1…40 | 7 | до 500 | Нет | MULTIWATT-15 |
L4978 | Step-down | 8…55 | 3,3…50 | 2 | до 300 | Есть | DIP-8, SO-16W |
L5970AD | Step-down | 4,4…36 | 0,5…35 | 1 | 500 | Есть | SO-8 |
L5970D | Step-down | 4,4…36 | 0,5…35 | 1 | 250 | Есть | SO-8 |
L5972D | Step-down | 4,4…36 | 1,23…35 | 1,5 | 250 | Нет | SO-8 |
L5973AD | Step-down | 4,4…36 | 0,5…35 | 1,5 | 500 | Есть | HSOP-8 |
L5973D | Step-down | 4,4…36 | 0,5…35 | 2 | 250 | Есть | HSOP-8 |
L5987A | Step-down | 2,9…18 | 0,6…Vвх. | 3 | 250…1000 | Есть | HSOP-8 |
L6902D | Step-down | 8…36 | 0,5…34 | 1 | 250 | Нет | SO-8 |
L6920D | Step-up | 0,6…5,5 | 2…5,2 | 1 | до 1000 | Есть | TSSOP-8 |
L6920DB | Step-up | 0,6…5,5 | 1,8…5,2 | 0,8 | до 1000 | Есть | miniSO-8 |
Таблица 2. Микросхемы для понижающих DC/DC-преобразователей с частотой преобразования от 0,9 до 1,7 МГц
Серия | Наименование | Iвых., А | Vвх.,В | Vвых., В | Частота преобразования, МГц |
Вход отключения |
Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1S03 | ST1S03PUR | 1,5 | 3…16 | 0,8…12 | 1,5 | Нет | DFN6D (3х3 мм) |
ST1S03A | ST1S03AIPUR | 3…5.5 | 0,8…5.5 | 1,5 | Есть | DFN6D (3х3 мм) | |
ST1S03APUR | 1,5 | Нет | |||||
ST1S06 | ST1S06PUR | 2,7…6 | 0,8…5.5 | 1,5 | Есть | DFN6D (3х3 мм) | |
ST1S06A | ST1S06APUR | 1,5 | Нет | ||||
ST1S06xx12 | ST1S06PU12R | 2,7…6 | 1,2 | 1,5 | Есть | DFN6D (3×3 мм) | |
ST1S06xx33 | ST1S06PU33R | 3,3 | 1,5 | Есть | |||
ST1S09 | ST1S09IPUR | 2,0 | 2,7…5,5 | 0,8…5 | 1,5 | Есть | DFN6D (3х3 мм) |
ST1S09PUR | 1,5 | Нет | |||||
ST1S10 | ST1S10PHR | 3,0 | 2,5…18 | 0,8…0,85Vвх. | 0,9 (0,4…1,2)* | Есть | PowerSO-8 |
ST1S10PUR | DFN8 (4×4 мм) | ||||||
ST1S12xx | ST1S12GR | 0,7 | 2,5…5,5 | 1,2…5 | 1,7 | Есть | TSOT23-5L |
ST1S12xx12 | ST1S12G12R | 1,2 | |||||
ST1S12xx18 | ST1S12G18R | 1,8 | |||||
* - в скобках указан диапазон частот преобразования при синхронизации от внешнего генератора. |
Основная часть микросхем для DC/DC-преобразователей из таблицы 1 имеет частоту преобразования до 300 кГц. На таких частотах облегчается выбор индуктивностей на выходе DC/DC, т. к. для рабочих частот микросхем из таблицы 2 (1,5 и 1,7 МГц) на частотные характеристики индуктивностей необходимо обращать особое внимание. На рисунках 1 и 2 в качестве примеров приведены рекомендуемые производителем схемы включения микросхем L5973D (выходной ток до 2,0 А при частоте преобразования 250 кГц) и ST1S06 (выходной ток до 1,5 А при частоте преобразования 1,5 МГц).
Рис. 1.
Рис. 2.
Из рисунков 1 и 2 видно, что микросхемы с относительно низкими частотами преобразования по современным меркам требуют большего количества внешних электронных компонентов, имеющих увеличенные размеры по сравнению с компонентами преобразователей, работающих на частотах более 1 МГц. Микросхемы для DC/DC из таблицы 2 обеспечивают гораздо меньшие размеры печатной платы, но необходимо более внимательно относиться к разводке проводников для уменьшения излучаемых электромагнитных помех.
Некоторые микросхемы позволяют управлять включением и выключением конвертеров благодаря наличию входа INHIBIT. Пример включения таких микросхем приведен на рис. 3. ST1S09 (без входа INHIBIT) и ST1S09I (с входом INHIBIT). В нижней части этого рисунка приведены рекомендуемые значения номиналов резисторов R1 и R2 для формирования выходных напряжений 1,2 и 3,3 В.
Рис. 3.
При наличии на входе управления VINH высокого уровня напряжения (более 1,3 В) микросхема ST1S09I находится в активном состоянии; при напряжении на этом входе менее 1,4 В DC/DC-преобразователь отключается (собственное потребление при этом составляет менее 1 мкА). Вариант микросхемы без входа управления на выводе 6 вместо входа VINH имеет выход «PG = Power Good» (питание в норме). Формирование сигнала «Power Good» проиллюстрировано на рис. 4. Когда на входе «FB» (FeedBack или вход обратной связи) достигается значение 0,92хVFB, происходит переключение компаратора, и на выходе PG формируется высокий уровень напряжения, информирующий о том, что выходное напряжение находится в допустимых пределах.
Рис. 4.
Эффективность преобразования
на примере микросхем ST1S09 и ST1S09I
Эффективность понижающего DC/DC-преобразователя сильно зависит от параметров интегрированных в микросхемы транзисторов с изолированным затвором (MOSFET), выполняющих роль ключа. Одна из проблем высокочастотных преобразователей связана с током заряда затвора транзистора при управлении им с помощью ШИМ-контроллера. Потери в этом случае практически не зависят от тока в нагрузке. Вторая проблема, снижающая КПД, — рассеиваемая в транзисторе мощность во время переключения из одного состояния в другое (в эти промежутки времени транзистор работает в линейном режиме). Уменьшить потери можно, обеспечив более крутые фронты переключения, но это повышает электромагнитные шумы и помехи по цепям питания. Еще одна причина снижения КПД преобразователя — наличие активного сопротивления «сток — исток» (Rdson). В правильно спроектированной схеме КПД достигает максимального значения при равенстве статических (омических) и динамических потерь. Следует учесть, что выходной выпрямительный диод также вносит свою долю динамических и статических потерь. Некорректно выбранная индуктивность на выходе DC/DC-преобразователя может дополнительно существенно снизить эффективность преобразования, что заставляет помнить и об ее высокочастотных свойствах. В самом плохом случае на высоких частотах преобразования выходной дроссель может потерять свои индуктивные свойства, и преобразователь просто не будет работать.
Компания STMicroelectronics уже много лет выпускает мощные полевые транзисторы и диоды с очень высокими динамическими и статическими характеристиками. Обладание отлаженной технологией производства транзисторов MOSFET позволяет компании интегрировать свои полевые транзисторы в микросхемы для DC/DC-преобразователей и достигать высоких значений КПД преобразования.
На рис. 5 (а, б, в) в качестве примера приведены типовые зависимости эффективности преобразования от некоторых параметров при разных условиях работы. Графики зависимости КПД от величины выходного тока достигают максимальных значений около 95% при токе 0,5 А. Далее спад этих характеристик довольно пологий, что характеризует лишь небольшое увеличение потерь при росте выходного тока до максимального значения.
Рис. 5а.
На рис. 5б показаны зависимости КПД от уровня выходного напряжения DC/DC-преобразователей на микросхемах ST1S09 и ST1S09I. С ростом выходного напряжения КПД возрастает. Это объясняется тем, что падение напряжения на транзисторах выходного каскада практически не зависит от выходного напряжения при неизменном выходном токе, поэтому с ростом выходного напряжения процент вносимых потерь будет уменьшаться.
Рис. 5б.
На рис. 5в приведены зависимости КПД от величины индуктивности на выходе. В диапазоне от 2 до 10 мкГн эффективность преобразования практически не изменяется, что позволяет выбирать величину индуктивности из широкого диапазона номиналов. Конечно, нужно стремиться к максимально возможному уровню индуктивности для обеспечения лучшей фильтрации напряжения пульсаций выходного тока. Понятно, что с ростом значений выходного тока КПД уменьшается. Это объясняется ростом потерь в выходных каскадах DC/DC-преобразователей.
Рис. 5в.
Сравнение с микросхемами других производителей
В таблицах 3, 4 и 5 приведены параметры близких по функциональному значению микросхем от других производителей.
Из таблицы 3 видно, что FAN2013MPX — это полный аналог для микросхемы ST1S09IPUR, но у компании STMicroelectronics дополнительно в этой серии есть микросхема ST1S09PUR с наличием выхода «Power Good», что расширяет выбор разработчика.
Таблица 3. Близкие замены микросхем для DC/DC-преобразователей от других производителей
Производитель | Наименование | Iвых макс., А | Частота преобразования, МГц |
Power Good | Совместимость по выводам |
Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|
STMicroelectronics | ST1S09PUR | 2 | 1,5 | Есть | Есть | DFN3x3-6 |
ST1S09IPUR | Нет | Есть | ||||
Fairchild Semiconductor | FAN2013MPX | 2 | 1,3 | Нет | Есть | DFN3x3-6 |
В таблице 4 приведены функциональные замены (нет совместимости по выводам) от других производителей для микросхем ST1S10. Основное преимущество микросхем ST1S10 — наличие синхронного выпрямления в выходных каскадах, что обеспечивает более высокий КПД преобразования. Кроме того, корпус DFN8 (4х4 мм) имеет меньшие размеры по сравнению с корпусами функционально близких микросхем других производителей. Внутренняя схема компенсации позволяет сократить количество внешних компонентов обвязки микросхем.
Таблица 4. Близкие замены микросхем ST1S10PxR для понижающих DC/DC-преобразователей от других производителей
Производитель | Наименование | Iвых макс., А | Синхронное выпрямление | Компенсация | Мягкий запуск | Совмести- мость по выводам |
Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STMicroelectronics | ST1S10PHR | 3 | Есть | Внутренняя | Внутренний | - | PowerSO-8 |
ST1S10PUR | DFN8 (4×4 мм) | ||||||
Monolithic Power Systems | MP2307/MP1583 | 3 | Есть/Нет | Внешняя | Внешний | Нет | SO8-EP |
Alpha & Omega Semiconductor | AOZ1013 | 3 | Нет | Внешняя | Внутренний | Нет | SO8 |
Semtech | SC4521 | 3 | Нет | Внешняя | Внешний | Нет | SO8-EP |
AnaChip | AP1510 | 3 | Нет | Внутренняя | Внутренний | Нет | SO8 |
В таблице 5 показаны возможные замены для микросхем ST1S12. Основное преимущество микросхем ST1S12 — большее значение максимально допустимого выходного тока: до 700 мА. Микросхема MP2104 фирмы MPS совместима по выводам с микросхемой ST1S12. Микросхемы LM3674 и LM3671 можно рассматривать только в качестве близкой функциональной замены для ST1S112 из-за отсутствия совместимости по выводам.
Таблица 5. Близкие замены микросхем ST1S12 для понижающих DC/DC-преобразователей от других производителей
Производитель | Наименование | Iвых (макс.), мА |
Частота преобразования, МГц |
Vвх (макс.), В | Вход отключения |
Совмести- мость по выводам |
Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STMicroelectronics | ST1S12 | 700 | 1,7 | 5,5 | есть | - | TSOT23-5L |
Monolithic Power Systems | MP2104 | 600 | 1,7 | 6 | есть | есть | TSOT23-5L |
National Semiconductor | LM3674 | 600 | 2 | 5,5 | есть | нет | SOT23-5L |
LM3671 | 600 | 2 | 5,5 | есть | нет | SOT23-5L |
Выбор микросхем для
DC/DC-преобразователей на сайте
Для быстрого поиска электронных компонентов по известным параметрам удобнее всего воспользоваться сайтом . Для параметрического поиска на этом сайте настоятельно рекомендуется установить и использовать бесплатную программу для просмотра сайтов (браузер) «Google Chrome». Работа в этом браузере ускоряет поиск в несколько раз. Микросхемы для DC/DC-преобразователей компании STMicroelectronics можно найти на сайте по следующему пути: «Управление питанием» ® «ИМС для DC/DC» ® «Регуляторы (+ключ)». Далее можно выбрать бренд «ST» и активировать фильтр «Склад» для выбора только тех компонентов, которые имеются на складе. Результат этих действий показан на рис. 6. Можно сделать более конкретную выборку по требуемым параметрам, применяя другие фильтры.
Заключение
Особенно важен правильный выбор микросхем для DC/DC-преобразователей в приборах с автономными источниками питания. В некоторых случаях выбор подходящей схемы питания может оказаться трудной задачей, но, уделив достаточно времени проработке и выбору схемы электропитания устройства, можно добиться определенного преимущества над конкурентами за счет более компактного и недорогого решения с более высокой эффективностью преобразования электрической энергии. Микросхемы для DC/DC-преобразователей STMicroelectronics облегчают выбор и позволяют реализовать заложенные в них преимущества при создании конкурентоспособных схем электропитания.
Получение технической информации, заказ образцов, поставка — e-mail:
Благодаря развитию современной электроники, в большом количестве выпускаются специализированные микросхемы стабилизаторы тока и напряжения. Они делятся по функционалу на два основных вида, DC DC повышающий преобразователь напряжения и понижающие. Некоторые совмещают в себе оба типа, но это сказывается на КПД не в лучшую сторону.
Когда то многие радиолюбители мечтали о импульсных стабилизаторах, но они были редкими и дефицитными. Особенно радует ассортимент в китайских магазинах.
- 1. Применение
- 2. Популярные преобразования
- 3. Повышающие преобразователи напряжения
- 4. Примеры повышателей
- 5. Tusotek
- 6. На XL4016
- 7. На XL6009
- 8. MT3608
- 9. Высоковольтные на 220
- 10. Мощные преобразователи
Применение
Недавно я закупил много различных светодиодов на 1W, 3W, 5W, 10W, 20W, 30W, 50W, 100W. Все они низкого качества, для сравнения их с качественными. Чтобы всю эту кучу подключить и запитать у меня есть блоки питания от ноутбуков на 12 В и 19V. Пришлось активно полистать Aliexpress в поисках низковольтных светодиодных драйверов.
Были куплены современные повышающие преобразователи напряжения DC DC и понижающие, на 1-2 Ампера и мощные на 5-7 ампер. К тому же они отлично подойдут для подключения ноутбука к 12В в автомобиле, 80-90 ватт потянут. Они вполне подойдут в качестве зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов на 12В и 24В.
В китайских интернет-магазинах немного подороже стабилизаторов напряжения.
Популярными микросхемами для повышающих импульсных стабилизаторов стали:
- LM2577, устаревшая с низким КПД;
- XL4016, в 2 раза эффективней 2577;
- XL6009;
- MT3608.
Стабилизаторы обозначаются таким образом AC-DC, DC-DC. АС – это переменный ток, DC – это постоянный. Это облегчит поиск, если указать в запросе.
Делать DC DC повышающий преобразователь своими руками не рационально, потрачу слишком много времени на сборку и настройку. У китайцев можно купить за 50-250руб, эта цена включает и доставку. За эту сумму получу почти готовое изделие, которое можно максимально быстро доработать.
Данные импульсные ИМС используются совместно с другими, написал характеристики и datasheet к популярным ИМС для питания , .
Популярные преобразования
Стабилизаторы-повышатели классифицируются на низковольтные и высоковольтные от 220 до 400 вольт. Конечно есть готовые блоки с фиксированным значением повышения, но я предпочитаю настраиваемые, у них более широкий функционал.
Чаще всего востребованы преобразования:
- 12В — 19V;
- 12 — 24 Вольт;
- 5 — 12V;
- 3 — 12В
- 12 — 220В;
- 24В — 220В.
Повышающие называют автомобильными инверторами.
Повышающие преобразователи напряжения
Мой лабораторный блок питания работает от блока ноутбука на 19V 90W, но этого не хватает для проверки последовательно подключенных светодиодов. Последовательная LED цепочка требует от 30В до 50В. Покупать готовый блок на 50-60 Вольт и 150W оказалось дороговато, около 2000 руб. Поэтому заказал первый повышающий стабилизатор за 500 руб. с повышением до 50В. После проверки оказалось, что он максимум до 32В, потому что на входе и выходе стоят конденсаторы на 35V. Убедительно написал продавцу своё возмущение, и через пару дней мне вернули денежку.
Заказал второй до 55V под брендом Tusotek за 280руб, повышатель оказался отличный. С 12В легко повышает до 60V, выше крутить построечный резистор не стал, вдруг сгорит. Радиатор приклеен на теплопроводящий клей, поэтому маркировку микросхемы посмотреть не удалось. Охлаждение сделано немного неправильно, теплоотводная площадка диода Шотки и контроллера прикреплена к плате, а не к радиатору.
Примеры повышателей
XL4016
..Рассмотрим 4 модели, которые у меня есть в наличии. Тратить время на фото не стал, взял и продавцов.
Характеристики.
Tusotek | XL4016 | Драйвер | MT3608 | |
Входное, В | 6 – 35В | 6 – 32В | 5 – 32В | 2-24V |
Ток на входе | до 10А | до 10А | — | — |
Выход, В | 6 – 55В | 6 – 32В | 6 – 60В | до 28В |
Ток на выходе | 5А, макс 7А | 5А, макс 8А | макс 2А | 1А, макс 2А |
Цена | 260руб | 250руб | 270руб | 55руб |
У меня большой опыт работы с китайскими товарами, большинство из них сразу имеют недостатки. Перед эксплуатацией их осматриваю и дорабатываю для увеличения надежности всей конструкции. В основном это проблемы сборки, которые возникают при быстрой сборке изделий. Дорабатываю светодиодные прожекторы, лампы для дома, автомобильные лампы ближнего и дальнего света, контроллеры для управления дневными ходовыми огнями ДХО. Рекомендую это делать всем, за минимум потраченного времени срок службы можно увеличить вдвое.
Будьте бдительны, не все имеют защиту от короткого замыкания, перегрева, перегрузки и неправильного подключения.
Реальная мощность зависит от режима, в спецификациях указывают максимальную. Характеристики конечно у каждого производителя будут отличаться, они ставят разные диоды, дроссель мотают проводом разной толщины.
Tusotek
На мой взгляд, самый лучший из всех повышающих стабилизаторов. У некоторых бывает элементы не имеют запаса по характеристикам или они ниже чем у ШИМ микросхем, из-за чего они не могут дать и половины обещанного тока. У Tusotek на входе стоит конденсатор 1000мФ 35V, на выходе 470мФ 63V. Теплоотводной стороной с металлической пластиной они припаяны к плате. Но припаяны плохо и косо, на плате лежит только один край, под другим щель. Без разбора не понятно, насколько хорошо они запаяны. Если совсем плохо, то лучше их демонтировать и поставить этой стороной на радиатор, охлаждение улучшится в 2 раза.
Переменным резистором выставляется необходимое количество вольт. Оно останется неизменным, если менять напряжение на входе, оно от него не зависит. Например, ставил на выходе 50В, на входе с 5В повышал до 12В, поставленные 50V не менялись.
На XL4016
Этот преобразователь имеет такую особенность, что может повышать только до 50% от входного количества вольт. Если подключить 12В, то максимальное увеличение будет 18В. В описании было указано, что его можно применять для ноутбуков, которые питаются максимум от 19V. Но его главное предназначение оказалось работа с ноутбуками от автомобильного аккумулятора. Наверное отграничение в 50% можно убрать, изменив резисторы, которые задают этот режим. Вольты на выходе напрямую зависят от количества входящих.
Отвод тепла сделан гораздо лучше, радиаторы поставлены правильно. Только вместо термопасты теплопроводящая прокладка, чтобы избежать электрического контакта с радиатором. На входе конденсатор 470мФ 50V, на другом конце 470мФ на 35V.
На XL6009
Представитель современных эффективных преобразователей, как и устаревшие модели на LM2596 выпускается с нескольких вариантах, от миниатюрных до моделей с индикаторами напряжения.
Пример эффективности:
- 92% при преобразовании 12V в 19V, нагрузка 2А.
В даташите сразу указана схема использования в качестве питания ноутбука в автомобиле от 10V до 30V. Так же на XL6009 легко реализовать двуполярное питания на +24 и -24В. Как у большинства преобразователей КПД снижается, чем выше разница напряжений и больше Ампер.
MT3608
Миниатюрная модель с хорошим КПД до 97%, частота ШИМ 1,2 МГц. Эффективность повышается при увеличении входящего напряжения и падает при увеличении тока. На повышающем преобразователе MT3608 можно рассчитывать на небольшой ток, внутренне ограничение 4А на случай замыкания. По вольтам желательно не превышать 24.
Высоковольтные на 220
Блоки преобразования с 12, 24 вольт на 220 широко распространены у автолюбителей как . Используются для подключения приборов с питанием на 220В. У китайцев в основном продаются 7-10 моделей таких модулей, остальное это готовые устройства. Цена от 400 руб. Отдельно хочу отметить, если например на готовом блоке указано 500W, то это часто будет кратковременная максимальная мощность. Реальная долговременная будет около 240W.
Мощные преобразователи
Для особых случаев бывают нужны мощные DC-DC повышающие преобразователи на 10-20А и до 120В. Покажу несколько популярных и доступных моделей. Они в основном не имеют маркировки или продавец её скрывает, чтобы не покупали в другом месте. Лично не тестировал, по вольтажу они сосуществуют по обещанным характеристикам. А вот ампер будет немного поменьше. Хотя изделия такой ценовой категории у меня всегда держат заявленную нагрузку, покупал похожие аппараты только с ЖК экранами.
600W
Мощный №1:
- power 600W;
- 10-60V преобразует в 12-80V;
- цена от 800руб.
Найти можно по запросу «600W DC 10-60V to 12-80V Boost Converter Step Up»
400W
Мощный №2:
- power 400W;
- 6-40V преобразует в 8-80V;
- на выходе до 10А;
- цена от 1200руб.
Для поиска укажите в поисковике «DC 400W 10A 8-80V Boost Converter Step-Up»
B900W
Мощный №3:
- power 900W;
- 8-40V преобразует в 10-120V;
- на выходе до 15А.
- цена от 1400руб.
Единственный блок который обозначают как B900W и его можно легко найти.
Собрал недавно один цифровой прибор на микроконтроллере, и встал вопрос о его питании в походных условиях, ему надо напряжение 12 вольт, а ток примерно 50 мА. Тем более, он очень чувствителен к пульсации напряжения и из нескольких импульсных блоков питания, от какой-то аппаратуры он работать не захотел. Поискав в интернете, нашел один из самых оптимальных и дешевых вариантов: повышающий преобразователь DC-DC на микросхеме MC34063 . Для расчёта можно использовать программу - калькулятор. Вставил параметры которые нужны (он может работать как повышающий и понижающий) и получил вот такой результат:
Напряжение питания микросхемы не должно превышать 40 вольт, а ток не более 1.5 А. Печатные платы есть в сети и под smd детали, но у меня их нет в наличии, поэтому решил делать свою. Обратите внимание, что там нарисованы два сопротивления по 0.2 Ом. У меня был только 5-ти ваттный, поэтому и делал под него, но если бы нашел по меньше впаял бы в другое место, а лишнее отрезал.
Вместо сопротивления на R1- 1.5 кОм, поставил подстроечный на 5 кОм, чтобы регулировать выходное напряжение. Кстати, регулирует в довольно приличных пределах от 7 до 16, можно и больше но конденсатор выходной стоит на 16 вольт, поэтому дальше не поднимал.
А теперь коротко работе преобразователя. Подал 3 вольта, отрегулировал (R1) выход 12 вольт - и это напряжение он держит при снижении питания до 2.5 вольта, и поднятии до 11 вольт!