Hochriskante Chemikalie : Keiner
Paket : -40 °C ~ + 80 °C
Modell-Nr : SZ-BT07CCCV-A
Verlustleistung Power : ...
Versorgungsspannung : DC10-60V
Anwendung : Computer
Art : Spannungsregler
Betriebstemperatur : -40 °C ~ + 80 °C
Ursprung : China
Zustand : Neu
Funktionen : Elektronikmodul
Anwendungsbereich : Schalter und Sensor für Arduino STM
1200W 20A DC-Wandler Boost Step-up-Stromversorgungsmodul IN 8-60V OUT 12-83V
Leistungsbeschreibung: Da der Eingangsstrom dieses Netzteils bis zu 20A beträgt. Die Ausgangsleistung hängt von der Eingangsspannung ab.. Je höher die Eingangsspannung, desto höher die hohe Leistung. Zum Beispiel beträgt die Eingangsleistung von 12V*20A 240W.. Die Eingabe 24V*20A ist 480W. Dies ist die maximale Leistung. Aufgrund der begrenzten Wärmeableitungsfläche fügen Sie bitte einen 12-V-Lüfter zur Wärmeableitung hinzu, wenn die Eingangsspannung 10A überschreitet oder der Ausgangsstrom 10A erreicht.
Modulparameter:
Modulmodell: SZ-BT07CCCV-A
Modulname: 1200W Boost-Konstantstrommodul
Modulnatur: nicht isoliertes Boost-Modul (BOOST)
Eingangsspannung: DC10-60V (Direkteingabe von 10-60V ohne Jumper zur Spannungsauswahl) (Update vom 5.05.2016)
Eingangsstrom: 20A (MAX) mehr als 15A, bitte Lüfter zur Wärmeableitung hinzufügen (Bei einer Eingangsspannung von 12-24V kann der Eingangsstrom 25A erreichen.)
Statischer Betriebsstrom: 15mA (Wenn 12V auf 20V ansteigt, steigt der statische Strom um so höher, je höher die Ausgangsspannung ist.)
Ausgangsspannung: 12-83V stufenlos einstellbar (Die Standardausgabe ist auf 19V eingestellt, wenn Sie ein Multimeter haben, kann der Käufer sie selbst einstellen.)
Ausgangsstrom: 18A MAX, bitte verbessern Sie die Wärmeableitung, falls 10A überschritten werden (bezogen auf die Eingangs- und Ausgangsdruckdifferenz, je größer die Druckdifferenz, desto kleiner der Ausgangsstrom)
Konstantstrombereich: 0,5-18A (+/-0,3A)
Eingang Verpolungsschutz: Jawohl (150A Leistung MOS Anti-Reverse)
Schutz vor niedrigem Batteriestand: Jawohl (9-50V einstellbar)
Betriebstemperatur: -40 ~ + 85 Grad (Bitte verstärken Sie die Wärmeableitung, wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist)
Arbeitsfrequenz: 150 kHz
Umwandlungseffizienz: 92%-97% (Effizienz hängt von Eingang, Ausgangsspannung, Strom, Druckdifferenz ab. Kleine Druckdifferenz, hohe Effizienz)
Eingangsüberstromschutz: Jawohl (Eingang über 25A, automatischer Schutz, Stromversorgung boostet nicht)
Kurzschlussschutz: Jawohl (Eingang 30A Sicherung) Doppelter Kurzschlussschutz, sicherer zu verwenden.
Verpolungsschutz am Eingang: Jawohl (150A Leistungs-MOS-Röhre ist verpolungssicher. Es kann für eine lange Zeit rückgängig gemacht werden)
Installationsmethode: 4 3mm Kupfersäulen
Verkabelungsmodus: Klemmleiste (bitte verwenden Sie reines Kupferkabel mit hohem Strom)
Modulgröße: Länge 130mm Breite 52mm Höhe 53mm
Ausgangsleistung:=Eingangsspannung*20A, wie z. B.: Eingang 12V*20A=240W, die maximale Leistung bei 12V Eingang ist 240W
Eingangsspannung *20A wie: Eingang 24V*20A=480W, das heißt, bei einem Eingang von 24V beträgt die maximale Leistung 480W
Hinweis: Die maximale Leistung beträgt 240 W bei einem Eingang von 12 V, die maximale Leistung beträgt 480 W bei einem Eingang von 24 V und die maximale Leistung beträgt 720 W bei einem Eingang von 36 V.
Das Netzteilmaterial ist sehr heftig. Der Eingang verwendet 4 63V/470UF Hochfrequenz-Elektrolytkondensatoren mit geringem Widerstand, und der Ausgang 3 100V/470UF Elektrolytkondensatoren. Der 33MM Ultra-Hochleistungs-Eisen-Silizium-Aluminium-Magnetring ist mit drei 1,2MM reinen Kupferdrähten parallel gewickelt, um eine Überhitzung und magnetische Sättigung unter Bedingungen mit hohem Strom zu verhindern.. Verwenden Sie einen 116MM*58MM*14MM Aluminiumkühler zur Wärmeableitung. Und der Kühlkörper hat einen 5015 Lüfter (5MM*5MM*15MM) Montagelöcher; Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom des importierten Power-Management-Chips sind kontinuierlich einstellbar.
Ausgangsspannung/Ausgangsstromregelung/Eingangs-Tiefentladeschutzregelung
Spannungsanpassung: Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um das Potentiometer „V-ADJ“ des Ausgangsterminals einzustellen. (im obigen Bild markiert) im Uhrzeigersinn zum Erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn zum Verringern) wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und keine Last vorhanden ist. Aufgrund der großen Kapazität des Ausgangskondensators wird die Reaktion langsamer sein, wenn die Ausgangsspannung von einer hohen auf eine niedrige Spannung eingestellt wird.. Der Einstellbereich des Instruments ist kleiner.
Stromregelung: Stellen Sie das Potentiometer „A-ADJ“ gegen den Uhrzeigersinn für etwa 30 Umdrehungen ein, stellen Sie den Ausgangsstrom auf das Minimum ein, schließen Sie die LED an und stellen Sie das Potentiometer „A-ADJ“ im Uhrzeigersinn auf den gewünschten Strom ein.. Zum Aufladen der Batterie verbinden Sie diese nach der Entladung mit dem Ausgang und stellen Sie RV2 auf den gewünschten Strom ein.. Beim Laden müssen Sie den entladenen Akku zur Einstellung verwenden, da der Akku mehr Leistung hat, desto kleiner der Ladestrom ist.
Besonderer Hinweis ist:
Verwenden Sie niemals eine Kurzschlussausgangsmethode, um den Strom einzustellen. Die Schaltungsstruktur des Boost-Moduls kann nicht durch eine Kurzschlussschaltung angepasst werden.
Einstellung des Batterieschutzes bei niedrigem Eingangszustand: Der Tiefentladeschutz dient hauptsächlich dazu, eine Tiefentladung der Batterie zu verhindern, wenn die Eingangsleistung eine Batterie ist und die Batteriespannung zu niedrig ist, um das Strommodul und die Batterie zu beschädigen.. Zum Beispiel 12V Batterie Unterspannungsschutz einstellen. Schließen Sie eine 10V-Spannung an die Eingangsklemme des Leistungsmoduls an und verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um RV1 einzustellen. (Schutzspannungsanstieg im Uhrzeigersinn, Schutzspannungsabfall gegen den Uhrzeigersinn) bis die UVLO-Leuchte leuchtet. Zu diesem Zeitpunkt beträgt die Unterspannungsschutzspannung 10V. Das Leistungsmodul startet nicht, wenn die Spannung auf 10 V fällt. (Die Eingangsspannung ist gleich der Ausgangsspannung)
Beachten Sie beim Gebrauch des Boost-Netzteils die folgenden Punkte:
1 Die Spannung der Eingangsstromversorgung muss über 10 V liegen.
2 Bei Verwendung eines Schaltnetzteils als Eingangsnetzteil zuerst das Eingangsnetzteil anschließen und die Spannung ohne Last einstellen.. Dann gehen Sie zur Ladung. (Es muss sichergestellt werden, dass das Schaltnetzteil immer funktioniert), oder zuerst die Spannung ohne Last einstellen, dann das Schaltnetzteil trennen und anschließend die Last anschließen. Schalten Sie das Schaltnetzteil und das Netzteilmodul ein, wenn das Schaltnetzteil eingeschaltet ist.. (Denn das Schaltnetzteil hat beim Einschalten eine Steigzeit. Wenn die Spannung niedriger als 10V ist, funktioniert der Chip nicht.. Es ist einfach, die MOS-Röhre zu zerlegen.
3 Bei Verwendung im Konstantstrommodus mit Konstantspannung stellen Sie sicher, dass die Konstantspannung höher als die Eingangsspannung sein muss.. (Zum Beispiel beträgt die Eingangsspannung des Netzteils 12 V und die Leerlauf-Ausgangsspannung 15 V.. Dann verbinden Sie eine 3,2V LED-Leuchte. Diese Situation ist nicht zulässig. Mindestens 4 LED-Leuchten in Reihe müssen angeschlossen werden)
Anwendungsbereich:
1. Bauen Sie ein geregeltes Netzteil selbst, Eingang 12V, Ausgang kann von 12-80V eingestellt werden.
2. Um Ihre elektronischen Geräte mit Strom zu versorgen, können Sie den Ausgangswert entsprechend Ihrer Systemspannung einstellen.
3. Als Fahrzeugstromversorgung können Sie Ihren Laptop, PDA oder verschiedene digitale Produkte mit Strom versorgen.
4. DIY ein leistungsstarkes Notebook-Mobilnetzteil: ausgestattet mit einem 12-V-Lithium-Akku mit großer Kapazität, so dass Ihre Bücher überall hell sein können.
5. Das Solarpanel stabilisiert die Spannung.
6. Laden von Akkus, Lithiumbatterien usw.
7. Treiben Sie Hochleistungs-LED-Leuchten an.
Das Leitungslayout ist kompakt und regelmäßig, mit guter elektrischer Isolierung und mechanischer Stabilität und kann unter verschiedenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen eine stabile Leistung aufrechterhalten, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Im Schaltungsdesign sind sorgfältig geplante Leitungen wie Präzisionstransportnetze, und Leitungen unterschiedlicher Breite und Abstände übernehmen unterschiedliche Strom- und Signalübertragungsaufgaben.. Die wichtigsten Signalleitungen unterliegen einer Impedanzanpassungsverarbeitung, die Signalreflexionen und -dämpfungen erheblich reduziert und die stabile Übertragung von Hochfrequenzsignalen gewährleistet.
Alle Arten von elektronischen Komponenten sind auf der Leiterplatte verlötet, und die Lötstellen sind voll, rund, fest und zuverlässig. Kernkomponenten wie Chips werden durch feine Verpackungsprozesse perfekt mit der Leiterplatte verbunden, um eine schnelle Datenverarbeitung und Interaktion zu erreichen.
Diese Leiterplatte bietet ein breites Spektrum an Antworten in vielen Bereichen. Ob im industriellen Steuerungsbereich, der eine extrem hohe Stabilität erfordert, oder im Bereich der Unterhaltungselektronik, wo extreme Leistung gefragt ist, mit seinem hervorragenden Design und seiner zuverlässigen Leistung kann es solide Garantien für den stabilen Betrieb der Geräte bieten und verschiedenen elektronischen Geräten dabei helfen, eine leistungsstarke Rolle zu spielen.