1 280 ₴
Показати оптові ціниПеретворювач використовується для живлення ланцюгів, що працюють при напрузі від 2,5 В до 9 В. Система має широкий діапазон вхідних напруг, що робить її ідеальною для конструкцій з батарейним живленням. Використання S9V11MA забезпечуєстабільність електропостачанняпротягом усього циклу розряду батареї. Для підвищення надійності модуль оснащений захистом від короткого замикання і автоматичним відключенням струму при перевищенні допустимої робочої температури.
Наша пропозиція також включає набір для створення зарядного пристрою для смартфонів з інструкціями в Інтернеті . |

У комплекті є золоті штифти для самопайки.
Модуль надзвичайно простий у використанні, він має три основні виходи:

Додаткові результати:

Допустимий діапазон вхідної напруги - від 3 до 16 В. За нижчого значення контролер не активується. Вища напруга може пошкодити систему.
З'єднання правильно позначені на платі. Крок контактів - 2,54 мм (звичайні золоті штифтові роз'єми). Модуль можна вставити в роз'ємну плату, з'єднати проводами або розпаяти на спеціальній друкованій платі.
Вихідна напруга регулюється вбудованим потенціометром. Обертання за годинниковою стрілкою збільшує вихідну напругу, яку необхідно виміряти за допомогою вимірювача.

Напругу можна встановити нижче 2,5 В і вище 9 В, але при цьому пристрій може працювати нестабільно. Ми рекомендуємо використовувати діапазон, вказаний виробником. Напруга може бути на 3 % вищою при низькому навантаженні або без навантаження. Вона також може знижуватися залежно від споживаного струму, особливо якщо вхідна напруга нижча за вихідну. Однак вона повинна бути в межах 5 % похибки.
Максимальний струм, який може протікати через систему, залежить від рівня вхідної напруги. Ця залежність показана на наступній діаграмі:

Максимальний вихідний струм як функція вхідної напруги.
Цей параметр особливо важливий для роботи від акумулятора, коли важливо, щоб система працювала якомога довше на одному заряді. Коефіцієнт корисної дії перетворювача залежить від сили струму, що протікає, і вхідної напруги (див. діаграму нижче). В середньому він становить від 85 % до 95 %, що дозволяє використовувати максимальну кількість енергії від акумулятора.

Коефіцієнт корисної дії перетворювача як функція споживаного струму.
В електронних схемах пусковий струм може викликати так звані піни, тобто раптові стрибки напруги вище певного рівня. Якщо амплітуда піку перевищує допустиме значення регулятора, він може бути пошкоджений. Тому, якщо система працює з напругою вище 9 В або навантаження має високу індуктивність, ми рекомендуємо припаяти конденсатор 33 мкФ / 20 В або більше якомога ближче до ланцюга між VIN і GND.
Корисні посилання
|
| Reiner | |
| отлично | |
| Використовується для Arduino Teensy4.1 для стабілізації напруги 3.3V від USB-живлення 5V. Потенціометр за замовчуванням встановлено на 2,7 В, але вам все одно слід перевірити його мультиметром! У конфігурації я постачаю блок керування, який через дріт wire2 живить загалом 18 модулів I2C з 4 RGB-світлодіодами. Невеликий фіксований стабілізатор напруги на 3,3 В занадто сильно нагрівається при 350 мА та падає напругу до 3,05-3,12 В, що призводить до падіння напруги в модулях I2C. Контролер Pololu постачається з навантаженням!! (Обережно, зміна навантаження може збільшити напругу понад 5% допуску!!) при 350 мА до 31 градуса Цельсія, тож дуже добре!! | |
| Krzysztof | |
| отлично | |
| Я протестував його у всьому діапазоні, зазначеному в специфікації. Пристрій поводиться саме так, як повинен. | |
| Łukasz | |
| отлично | |
| Перетворювач забезпечує стабільну напругу і добре працює з Raspberry Pi Zero W. Він забезпечує необхідні параметри струму в досить широкому діапазоні зарядки одного акумулятора 18650. Він також був протестований у стратосферних польотах в екстремальних умовах, тобто при температурі нижче -40 °C і тиску нижче 1% від значення на земній поверхні. | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Arduino |