DC-DC Step Down 4.8-30V 4A Placa de Carga Automática de Energía Solar

DC-DC Step Down 4.8-30V 4A Placa de Carga Automática de Energía Solar
DC-DC Step Down 4.8-30V 4A Placa de Carga Automática de Energía Solar
9.77€
  • Existencias: En Stock
  • Código del Producto: N021.4ASOLAR
  • Peso: 40.00

DC-DC reductor 4.8 - Tablero de carga de energía solar automático de 30V 4A

Este módulo de alta calidad se puede utilizar para aplicaciones de energía solar.

La salida del circuito puede cargar automáticamente la batería o los dispositivos de alimentación según la necesidad cuando se configuran el voltaje y la corriente de salida. No se requieren conexiones ni ajustes adicionales.

Con un amplio rango de entrada de voltaje de 4,8-30 V y un amplio rango de salida de voltaje de 0,5-30 V, se puede utilizar como convertidor elevador y reductor. Por ejemplo, si configura el voltaje de salida en 18 V, el voltaje de entrada puede variar entre 5 y 30 V y la salida permanecerá constante en 18 V. Si la entrada es de 12 V, ajuste el potenciómetro para configurar cualquier salida entre 0,5 y 30 V.

Este módulo ofrece mayor potencia, mayor eficiencia y mejor rendimiento que las soluciones XL6009/LM2577. Cuenta con un gran MOS externo de alto voltaje, un paquete grande de alta corriente y un diodo Schottky de alto voltaje. También tiene una disipación de calor mejorada y un diseño de cobre.

Parametros del producto:

  • Voltaje de entrada: 4,8-30 V
  • Voltaje de salida: 0,5-30 V
  • Corriente de salida: estable en 3 A para uso a largo plazo, puede alcanzar 4 A con disipación de calor mejorada
  • Potencia de salida: 35 W con refrigeración natural, 60 W con disipación de calor mejorada
  • Eficiencia de conversión: aproximadamente 88%
  • Protección contra cortocircuitos: Sí
  • Frecuencia de funcionamiento: 180 KHz
  • Dimensiones: 68 mm x 37 mm x 22 mm
  • Peso: 39g

Uso del módulo:

  1. Se utiliza como módulo elevador y reductor general con función de protección contra sobrecorriente.
  2. Instrucciones:
    1. Ajuste el potenciómetro de voltaje constante CV para alcanzar el voltaje de salida deseado.
    2. Utilice un multímetro para medir la corriente de cortocircuito de salida de corriente de 10 A (conecte la salida directamente a los dos cables de prueba), ajuste el potenciómetro de corriente constante CC para alcanzar el valor de protección de sobrecorriente predeterminado.
  3. Utilizado como cargador de batería:
    1. Determine el voltaje y la corriente de carga de la batería. Para una batería de litio de 3,7 V/2200 mAh, el voltaje de flotación es de 4,2 V y la corriente de carga máxima es de 2200 mA.
    2. En condiciones sin carga, mida el voltaje de salida con un multímetro y ajuste el potenciómetro de voltaje constante para alcanzar el voltaje de flotación.
    3. Utilice un multímetro para medir la corriente de cortocircuito de salida de 10 A, ajuste el potenciómetro de corriente constante para alcanzar el valor de corriente de carga predeterminado.
    4. La luz de carga indica cuando la corriente de carga cae a 0,1 veces el valor establecido (por ejemplo, corriente de 1 A, la luz se apaga cuando la corriente cae por debajo de 0,1 A, lo que indica que la batería está completamente cargada).
    5. Conecte la batería para comenzar a cargar.
  4. Utilizado como módulo controlador de corriente constante LED de alta potencia:
    1. Determine la corriente de funcionamiento y el voltaje de funcionamiento máximo del LED.
    2. En condiciones sin carga, mida el voltaje de salida con un multímetro y ajuste el potenciómetro de voltaje constante para alcanzar el voltaje operativo máximo del LED.
    3. Utilice un multímetro para medir la corriente de cortocircuito de salida de corriente de 10 A, ajuste el potenciómetro de corriente constante para alcanzar el valor de corriente de funcionamiento del LED predeterminado.
    4. Conecte el LED para iniciar la operación.

Precauciones:

  1. Asegúrese de que el tiempo de alimentación de la fuente de alimentación sea mayor que la potencia requerida por la carga de salida.
  2. El módulo no tiene protección antirretroceso de entrada, preste atención a la dirección de entrada positiva y negativa.
  3. El voltaje de entrada debe ser de 8 V o más para obtener la máxima potencia de salida. Para una entrada de 5 V, la potencia de salida es de aproximadamente 15 W. La corriente máxima del módulo es 4A y la salida debe limitarse a 17V y 2A.
  4. El módulo tiene funciones de protección contra cortocircuitos y protección de bajo voltaje (predeterminado en aproximadamente 4,2 V, por debajo del cual la salida se cortará y reiniciará automáticamente cuando se recupere el voltaje de entrada).
  5. El módulo tiene tres indicadores: indicador de estado de corriente constante de voltaje constante (rojo), indicador de carga (azul) e indicador de carga completa (verde, la luz se enciende cuando la corriente de carga es inferior a 0,1 veces el valor establecido).

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