ડીસી વોલ્ટેજ બુસ્ટ કન્વર્ટર સર્કિટ. શક્તિશાળી ડીસી-ડીસી કન્વર્ટર

ચાઇનીઝ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પર એક રસપ્રદ XL4016 સ્ટેપ-ડાઉન વોલ્ટેજ કન્વર્ટર મોડ્યુલ દેખાશે. સર્કિટ વોલ્ટેજ (સીવી) અને વર્તમાન (સીસી) નિયમન સાથે કામગીરીને મંજૂરી આપે છે. સિસ્ટમમાં પાવર સ્ત્રોત ઉમેર્યા પછી (ઉદાહરણ તરીકે, બિનજરૂરી લેપટોપ પાવર સપ્લાય, રેક્ટિફાયર અને કેપેસિટર સાથેનું ટ્રાન્સફોર્મર), મોડ્યુલનો ઉપયોગ એડજસ્ટેબલ પાવર સપ્લાય તરીકે અથવા નિશ્ચિત આઉટપુટ વોલ્ટેજ સાથે સ્ટેબિલાઇઝર તરીકે થઈ શકે છે.

સર્કિટ તમને મહત્તમ આઉટપુટ વર્તમાન સેટ કરવા અથવા વર્તમાન સ્ત્રોત (CC) તરીકે કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે. CC મોડમાં ઓપરેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, ઉદાહરણ તરીકે, LED ને પાવર કરવા, બેટરી ચાર્જ કરવા (કારની બેટરી સહિત), અથવા પેલ્ટિયર મોડ્યુલને પાવર કરવા. બોર્ડ પર સ્થાપિત મલ્ટિ-ટર્ન પોટેન્ટિઓમીટરને હેન્ડલથી સજ્જ મોટા અને વધુ અનુકૂળ સાથે બદલી શકાય છે. પલ્સ સિસ્ટમ અત્યંત કાર્યક્ષમ છે, પરંતુ ઉચ્ચ શક્તિઓને ફરજિયાત હવા પરિભ્રમણ અથવા મોટા રેડિયેટરની જરૂર પડશે.

ડીસી-ડીસી મોડ્યુલ કનેક્શન ડાયાગ્રામ

ઇન્વર્ટર મોડ્યુલ Aliexpress પર મળી શકે છે; તેના વર્ણનમાં ઘણીવાર પરિમાણો 9 A 300 W, 1.2 - 35 V હોય છે. ચાલો આ કન્વર્ટરની સર્કિટ ક્ષમતાઓ પર નજીકથી નજર કરીએ અને પરીક્ષણો હાથ ધરીએ. હીટસિંક ડ્યુઅલ 10A STPS2045 ડાયોડ અને XL4016 સ્ટેપ-ડાઉન ઇન્વર્ટર સર્કિટથી સજ્જ છે. પાવર ઇનપુટ્સ અને આઉટપુટનું હોદ્દો અને પોટેન્ટિઓમીટરનું વિતરણ નીચેની આકૃતિમાં મળી શકે છે:

સેમિકન્ડક્ટરને હીટસિંકથી અલગ કરવામાં આવે છે, જે શોર્ટ સર્કિટના જોખમને ઘટાડે છે, પરંતુ ગરમીના વિસર્જનની કાર્યક્ષમતાને પણ ઘટાડી શકે છે. મળેલી ડેટાશીટ મુજબ, TO220 પેકેજમાં XL4016 ની વર્તમાન મર્યાદા 8 A છે; કદાચ મોડ્યુલમાં ઉચ્ચ ઘોષિત કાર્યક્ષમતા ધરાવતા તત્વનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. બે રંગીન એલઇડી > 0.8 A ના આઉટપુટ પ્રવાહ સાથે તેનો રંગ વાદળીથી લાલ રંગમાં બદલે છે. આઉટપુટ બંધ કર્યા પછી, અમે CC મોડમાં એમીટરનો ઉપયોગ કરીને આઉટપુટ પ્રવાહને 9 A પર સમાયોજિત કરવામાં સક્ષમ હતા. LED ની કામગીરી ખૂબ જ અનુકૂળ અને માહિતીપ્રદ છે. લોડ વિના વર્તમાન વપરાશ લગભગ 15 એમએ છે.

ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટર્સ રેડિએટર્સની એકદમ નજીક સ્થિત છે અને તાપમાન તેમની સેવા જીવન ઘટાડી શકે છે, જ્યારે મોટા ઇન્ડક્ટન્સ ફક્ત હવામાં અટકી જાય છે, તેથી તેને ગુંદર સાથે સુરક્ષિત કરવું યોગ્ય છે જેથી યાંત્રિક તાણ દરમિયાન પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને નુકસાન ન થાય. બોર્ડની બીજી બાજુએ, 5V સ્ટેબિલાઇઝર, LM358 અને રેઝિસ્ટરને સોલ્ડર કરવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ આઉટપુટ વર્તમાનને માપતી વખતે થાય છે.

XL4016 મોડ્યુલ ટેસ્ટ અને ટેસ્ટ

આઉટપુટ પ્રવાહોની તુલનામાં આઉટપુટ વોલ્ટેજની સ્થિરતા સંતોષકારક છે, નીચે લોડ વર્તમાનના આધારે 3.3V પર સેટ કરેલ આઉટપુટ વોલ્ટેજના ગ્રાફનું ઉદાહરણ છે.

આઉટપુટ વોલ્ટેજ સેટ કરતી વખતે ઇનપુટ વોલ્ટેજનો પ્રભાવ અત્યંત નાનો હોય છે.

બે આઉટપુટ વોલ્ટેજ માટે આઉટપુટ વર્તમાનમાં ફેરફારો પર કન્વર્ટર કાર્યક્ષમતાની અવલંબન.

ઇનપુટ વોલ્ટેજમાં ફેરફાર પર કાર્યક્ષમતાની અવલંબન.

વિવિધ ઓપરેટિંગ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ આઉટપુટ વોલ્ટેજનું લહેર અને વિચલન નીચેના ઓસિલોગ્રામ્સમાં બતાવવામાં આવે છે.

બક કન્વર્ટરની એપ્લિકેશન

આ મોડ્યુલનો ઉપયોગ ગેમિંગ લેપટોપ માટે ચાર્જર તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો, તે સરસ કામ કરે છે અને ગંભીર રીતે ગરમ થતું નથી. ઇનપુટ: 29V, આઉટપુટ 19V, Imax 4A મૂળ 220V AC એડેપ્ટરના પરિમાણો અનુસાર.

રેડિયોટેલફોન માટે પાવર સપ્લાય તરીકે કામ કરતા મોડ્યુલમાંથી સૌથી વધુ કરંટ લેવામાં આવ્યો હતો, જેણે 28 V અને 9 Aનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, જે ખૂબ સારું છે.

ચાર્જર તરીકે, તે XL માં મોટી હીટસિંક ઉમેરીને અથવા તેને સ્ટોક હીટસિંક કરતાં મોટા સાથે બદલીને કામ કરે છે, ઉપરાંત એક પંખો કે જે કેપેસિટરને પણ ઠંડુ કરે છે.

સતત લોડ માટે સુરક્ષિત વર્તમાન શ્રેણી લગભગ 7 A છે; 32 V થી ઉપરના વોલ્ટેજ પર સ્ટેબિલાઇઝર ખૂબ ગરમ છે. કન્વર્ટરની સામે વિશાળ કેપેસિટીવ પાવર સપ્લાય કેપેસિટર મૂકવું સારું રહેશે.

61 V સુધીના ઇનપુટ વોલ્ટેજ, 0.6 V થી આઉટપુટ વોલ્ટેજ, 4 A સુધીના આઉટપુટ કરંટ, બાહ્ય રીતે સિંક્રનાઇઝ અને ફ્રીક્વન્સીને સમાયોજિત કરવાની ક્ષમતા, તેમજ મર્યાદિત વર્તમાનને સમાયોજિત કરવા, સોફ્ટ પ્રારંભ સમયને સમાયોજિત કરવા, વ્યાપક લોડ સુરક્ષા, વિશાળ ઓપરેટિંગ તાપમાન શ્રેણી - આધુનિક સ્ત્રોત પાવર સપ્લાયની આ તમામ સુવિધાઓ દ્વારા ઉત્પાદિત DC/DC કન્વર્ટરની નવી લાઇનનો ઉપયોગ કરીને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

હાલમાં, STMicro (આકૃતિ 1) દ્વારા ઉત્પાદિત સ્વિચિંગ રેગ્યુલેટર માઇક્રોસિર્કિટ્સની શ્રેણી તમને 61 V સુધીના ઇનપુટ વોલ્ટેજ અને 4 A સુધીના આઉટપુટ કરંટ સાથે પાવર સપ્લાય (PS) બનાવવાની મંજૂરી આપે છે.

વોલ્ટેજ કન્વર્ઝનનું કાર્ય હંમેશા સરળ હોતું નથી. વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર માટે દરેક વિશિષ્ટ ઉપકરણની પોતાની જરૂરિયાતો હોય છે. કેટલીકવાર કિંમત (કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ), કદ (પોર્ટેબલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ), કાર્યક્ષમતા (બેટરી-સંચાલિત ઉપકરણો) અથવા ઉત્પાદન વિકાસની ઝડપ પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આ જરૂરિયાતો ઘણીવાર એકબીજા સાથે વિરોધાભાસી હોય છે. આ કારણોસર, ત્યાં કોઈ આદર્શ અને સાર્વત્રિક વોલ્ટેજ કન્વર્ટર નથી.

હાલમાં, ઘણા પ્રકારના કન્વર્ટરનો ઉપયોગ થાય છે: રેખીય (વોલ્ટેજ સ્ટેબિલાઇઝર્સ), પલ્સ્ડ ડીસી/ડીસી કન્વર્ટર, ચાર્જ ટ્રાન્સફર સર્કિટ અને ગેલ્વેનિક ઇન્સ્યુલેટર પર આધારિત પાવર સપ્લાય પણ.

જો કે, સૌથી સામાન્ય લીનિયર વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર અને સ્ટેપ-ડાઉન સ્વિચિંગ ડીસી/ડીસી કન્વર્ટર છે. આ યોજનાઓની કામગીરીમાં મુખ્ય તફાવત નામ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. પ્રથમ કિસ્સામાં, પાવર સ્વીચ રેખીય મોડમાં કાર્ય કરે છે, બીજામાં - કી મોડમાં. આ યોજનાઓના મુખ્ય ફાયદા, ગેરફાયદા અને એપ્લિકેશન નીચે આપેલ છે.

રેખીય વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટરની સુવિધાઓ

રેખીય વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટરનું સંચાલન સિદ્ધાંત જાણીતું છે. ક્લાસિક ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટેબિલાઇઝર μA723 ને 1967 માં આર. વિડલર દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી ઈલેક્ટ્રોનિક્સે ઘણો લાંબો રસ્તો કાઢ્યો હોવા છતાં, ઓપરેટિંગ સિદ્ધાંતો વર્ચ્યુઅલ રીતે યથાવત રહ્યા છે.

પ્રમાણભૂત રેખીય વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર સર્કિટમાં સંખ્યાબંધ મૂળભૂત તત્વો હોય છે (આકૃતિ 2): પાવર ટ્રાન્ઝિસ્ટર VT1, એક સંદર્ભ વોલ્ટેજ સ્ત્રોત (VS), અને ઓપરેશનલ એમ્પ્લીફાયર (OPA) પર વળતર પ્રતિસાદ સર્કિટ. આધુનિક નિયમનકારોમાં વધારાના કાર્યાત્મક બ્લોક્સ હોઈ શકે છે: સંરક્ષણ સર્કિટ (ઓવરહિટીંગથી, ઓવરકરન્ટથી), પાવર મેનેજમેન્ટ સર્કિટ વગેરે.

આવા સ્ટેબિલાઇઝર્સનું સંચાલન સિદ્ધાંત એકદમ સરળ છે. ઓપ-એમ્પ પરનો પ્રતિસાદ સર્કિટ સંદર્ભ વોલ્ટેજના મૂલ્યને આઉટપુટ વિભાજક R1/R2 ના વોલ્ટેજ સાથે સરખાવે છે. ઓપ-એમ્પ આઉટપુટ પર મિસમેચ રચાય છે, જે પાવર ટ્રાંઝિસ્ટર VT1 ના ગેટ-સોર્સ વોલ્ટેજને નિર્ધારિત કરે છે. ટ્રાન્ઝિસ્ટર રેખીય મોડમાં કાર્ય કરે છે: ઓપ-એમ્પના આઉટપુટ પર વોલ્ટેજ જેટલું ઊંચું છે, ગેટ-સોર્સ વોલ્ટેજ ઓછું છે અને VT1 નો પ્રતિકાર વધારે છે.

આ સર્કિટ તમને ઇનપુટ વોલ્ટેજના તમામ ફેરફારો માટે વળતર આપવા દે છે. ખરેખર, ધારો કે ઇનપુટ વોલ્ટેજ Uin વધ્યું છે. આ નીચેના ફેરફારોનું કારણ બનશે: Uin વધશે → Uout વધશે → વિભાજક R1/R2 પરનો વોલ્ટેજ વધશે → op-amp નું આઉટપુટ વોલ્ટેજ વધશે → ગેટ-સોર્સ વોલ્ટેજ ઘટશે → પ્રતિકાર VT1 વધશે વધારો → Uout ઘટશે.

પરિણામે, જ્યારે ઇનપુટ વોલ્ટેજ બદલાય છે, ત્યારે આઉટપુટ વોલ્ટેજ સહેજ બદલાય છે.

જ્યારે આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઘટે છે, ત્યારે વોલ્ટેજ મૂલ્યોમાં વિપરીત ફેરફારો થાય છે.

સ્ટેપ-ડાઉન ડીસી/ડીસી કન્વર્ટરની કામગીરીની વિશેષતાઓ

ક્લાસિક સ્ટેપ-ડાઉન ડીસી/ડીસી કન્વર્ટર (ટાઈપ I કન્વર્ટર, બક-કન્વર્ટર, સ્ટેપ-ડાઉન કન્વર્ટર)ના સરળ સર્કિટમાં ઘણા મુખ્ય તત્વો હોય છે (આકૃતિ 3): પાવર ટ્રાંઝિસ્ટર VT1, કંટ્રોલ સર્કિટ (CS), ફિલ્ટર (Lph) -Cph), રિવર્સ ડાયોડ VD1.

રેખીય નિયમનકાર સર્કિટથી વિપરીત, ટ્રાન્ઝિસ્ટર VT1 સ્વિચ મોડમાં કાર્ય કરે છે.

સર્કિટના સંચાલન ચક્રમાં બે તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે: પંપ તબક્કો અને ડિસ્ચાર્જ તબક્કો (આંકડા 4...5).

પંમ્પિંગ તબક્કામાં, ટ્રાન્ઝિસ્ટર VT1 ખુલ્લું છે અને તેમાંથી વર્તમાન વહે છે (આકૃતિ 4). કોઇલ Lf અને કેપેસિટર Cf માં ઊર્જા સંગ્રહિત થાય છે.

ડિસ્ચાર્જ તબક્કા દરમિયાન, ટ્રાન્ઝિસ્ટર બંધ છે, તેના દ્વારા કોઈ પ્રવાહ વહેતો નથી. Lf કોઇલ વર્તમાન સ્ત્રોત તરીકે કામ કરે છે. VD1 એ ડાયોડ છે જે વિપરીત પ્રવાહના પ્રવાહ માટે જરૂરી છે.

બંને તબક્કામાં, કેપેસિટર Sph પરના વોલ્ટેજ જેટલું વોલ્ટેજ લોડ પર લાગુ થાય છે.

જ્યારે પલ્સ અવધિ બદલાય છે ત્યારે ઉપરોક્ત સર્કિટ આઉટપુટ વોલ્ટેજનું નિયમન પૂરું પાડે છે:

Uout = Uin × (ti/T)

જો ઇન્ડક્ટન્સ મૂલ્ય નાનું હોય, તો ઇન્ડક્ટન્સ દ્વારા ડિસ્ચાર્જ પ્રવાહને શૂન્ય સુધી પહોંચવાનો સમય હોય છે. આ મોડને તૂટક તૂટક વર્તમાન મોડ કહેવામાં આવે છે. તે કેપેસિટર પર વર્તમાન અને વોલ્ટેજ લહેરિયાંમાં વધારો દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે, જે આઉટપુટ વોલ્ટેજની ગુણવત્તામાં બગાડ અને સર્કિટ અવાજમાં વધારો તરફ દોરી જાય છે. આ કારણોસર, તૂટક તૂટક વર્તમાન મોડનો ભાગ્યે જ ઉપયોગ થાય છે.

કન્વર્ટર સર્કિટનો એક પ્રકાર છે જેમાં "અયોગ્ય" ડાયોડ VD1 ને ટ્રાંઝિસ્ટર સાથે બદલવામાં આવે છે. આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર મુખ્ય ટ્રાન્ઝિસ્ટર VT1 સાથે એન્ટિફેઝમાં ખુલે છે. આવા કન્વર્ટરને સિંક્રનસ કહેવામાં આવે છે અને તેમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોય છે.

વોલ્ટેજ કન્વર્ઝન સર્કિટના ફાયદા અને ગેરફાયદા

જો ઉપરોક્ત યોજનાઓમાંની એક સંપૂર્ણ શ્રેષ્ઠતા ધરાવે છે, તો બીજી સલામત રીતે ભૂલી જશે. જો કે, આવું થતું નથી. આનો અર્થ એ છે કે બંને યોજનાઓના ફાયદા અને ગેરફાયદા છે. યોજનાઓનું વિશ્લેષણ માપદંડોની વિશાળ શ્રેણી (કોષ્ટક 1) અનુસાર હાથ ધરવામાં આવવું જોઈએ.

કોષ્ટક 1. વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર સર્કિટના ફાયદા અને ગેરફાયદા

લાક્ષણિકતા લીનિયર રેગ્યુલેટર બક ડીસી/ડીસી કન્વર્ટર
લાક્ષણિક ઇનપુટ વોલ્ટેજ શ્રેણી, વી 30 સુધી 100 સુધી
લાક્ષણિક આઉટપુટ વર્તમાન શ્રેણી સેંકડો એમએ એકમો એ
કાર્યક્ષમતા ટૂંકું ઉચ્ચ
આઉટપુટ વોલ્ટેજ સેટિંગ ચોકસાઈ એકમો % એકમો %
આઉટપુટ વોલ્ટેજ સ્થિરતા ઉચ્ચ સરેરાશ
જનરેટેડ અવાજ ટૂંકું ઉચ્ચ
સર્કિટ અમલીકરણ જટિલતા નીચું ઉચ્ચ
PCB ટોપોલોજીની જટિલતા નીચું ઉચ્ચ
કિંમત નીચું ઉચ્ચ

વિદ્યુત લાક્ષણિકતાઓ. કોઈપણ કન્વર્ટર માટે, મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ કાર્યક્ષમતા, લોડ વર્તમાન, ઇનપુટ અને આઉટપુટ વોલ્ટેજ શ્રેણી છે.

રેખીય નિયમનકારો માટે કાર્યક્ષમતા મૂલ્ય ઓછું છે અને તે ઇનપુટ વોલ્ટેજ (આકૃતિ 6) ના વિપરિત પ્રમાણસર છે. આ એ હકીકતને કારણે છે કે રેખીય મોડમાં કાર્યરત ટ્રાન્ઝિસ્ટર પર તમામ "વધારાની" વોલ્ટેજ ઘટી જાય છે. ટ્રાંઝિસ્ટરની શક્તિ ગરમી તરીકે પ્રકાશિત થાય છે. ઓછી કાર્યક્ષમતા એ હકીકત તરફ દોરી જાય છે કે રેખીય નિયમનકારના ઇનપુટ વોલ્ટેજ અને આઉટપુટ પ્રવાહોની શ્રેણી પ્રમાણમાં નાની છે: 30 V સુધી અને 1 A સુધી.

સ્વિચિંગ રેગ્યુલેટરની કાર્યક્ષમતા ઘણી વધારે છે અને ઇનપુટ વોલ્ટેજ પર ઓછી નિર્ભર છે. તે જ સમયે, 60 V કરતા વધુના ઇનપુટ વોલ્ટેજ અને 1 A કરતા વધુના લોડ પ્રવાહો માટે તે અસામાન્ય નથી.

જો સિંક્રનસ કન્વર્ટર સર્કિટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમાં બિનકાર્યક્ષમ ફ્રીવ્હીલિંગ ડાયોડને ટ્રાંઝિસ્ટર દ્વારા બદલવામાં આવે છે, તો કાર્યક્ષમતા વધુ હશે.

આઉટપુટ વોલ્ટેજની ચોકસાઈ અને સ્થિરતા. લીનિયર સ્ટેબિલાઈઝરમાં પરિમાણોની અત્યંત ઊંચી ચોકસાઈ અને સ્થિરતા હોઈ શકે છે (ટકાનો અપૂર્ણાંક). ઇનપુટ વોલ્ટેજમાં ફેરફાર અને લોડ વર્તમાન પર આઉટપુટ વોલ્ટેજની અવલંબન થોડા ટકાથી વધુ નથી.

ઓપરેશનના સિદ્ધાંત મુજબ, પલ્સ રેગ્યુલેટરમાં શરૂઆતમાં રેખીય નિયમનકારની જેમ જ ભૂલના સ્ત્રોત હોય છે. વધુમાં, આઉટપુટ વોલ્ટેજનું વિચલન વર્તમાન પ્રવાહની માત્રા દ્વારા નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાવિત થઈ શકે છે.

અવાજની લાક્ષણિકતાઓ. રેખીય નિયમનકારમાં મધ્યમ અવાજ પ્રતિસાદ છે. ઉચ્ચ-ચોકસાઇ માપવાની તકનીકમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ઓછા-અવાજ ચોકસાઇ નિયમનકારો છે.

સ્વિચિંગ સ્ટેબિલાઇઝર પોતે હસ્તક્ષેપનો એક શક્તિશાળી સ્ત્રોત છે, કારણ કે પાવર ટ્રાંઝિસ્ટર સ્વિચ મોડમાં કાર્ય કરે છે. જનરેટેડ અવાજને સંચાલિત (પાવર લાઈન દ્વારા પ્રસારિત) અને પ્રેરક (નૉન-કન્ડક્ટિંગ માધ્યમો દ્વારા પ્રસારિત)માં વિભાજિત કરવામાં આવે છે.

નીચા-પાસ ફિલ્ટર્સનો ઉપયોગ કરીને સંચાલિત હસ્તક્ષેપ દૂર કરવામાં આવે છે. કન્વર્ટરની ઓપરેટિંગ આવર્તન જેટલી વધારે છે, દખલગીરીથી છુટકારો મેળવવો તેટલું સરળ છે. માપન સર્કિટમાં, સ્વિચિંગ રેગ્યુલેટરનો ઉપયોગ ઘણીવાર રેખીય સ્ટેબિલાઇઝર સાથે કરવામાં આવે છે. આ કિસ્સામાં, દખલગીરીનું સ્તર નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડવામાં આવે છે.

પ્રેરક હસ્તક્ષેપની હાનિકારક અસરોથી છુટકારો મેળવવો વધુ મુશ્કેલ છે. આ અવાજ ઇન્ડક્ટરમાં ઉદ્દભવે છે અને હવા અને બિન-સંવાહક માધ્યમો દ્વારા પ્રસારિત થાય છે. તેમને દૂર કરવા માટે, ટોરોઇડલ કોર પર ઢાલવાળા ઇન્ડક્ટર્સ અને કોઇલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બોર્ડ મૂકતી વખતે, તેઓ બહુકોણ સાથે પૃથ્વીના સતત ભરણનો ઉપયોગ કરે છે અને/અથવા બહુસ્તરીય બોર્ડમાં પૃથ્વીનો એક અલગ સ્તર પણ પસંદ કરે છે. વધુમાં, પલ્સ કન્વર્ટર પોતે માપન સર્કિટથી શક્ય તેટલું દૂર છે.

પ્રદર્શન લાક્ષણિકતાઓ. સર્કિટ અમલીકરણ અને પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ લેઆઉટની સરળતાના દૃષ્ટિકોણથી, રેખીય નિયમનકારો અત્યંત સરળ છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટેબિલાઇઝર ઉપરાંત, ફક્ત થોડા કેપેસિટર્સ જરૂરી છે.

સ્વિચિંગ કન્વર્ટરને ઓછામાં ઓછું બાહ્ય L-C ફિલ્ટરની જરૂર પડશે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, બાહ્ય પાવર ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને બાહ્ય ફ્રીવ્હીલિંગ ડાયોડ જરૂરી છે. આ ગણતરીઓ અને મોડેલિંગની જરૂરિયાત તરફ દોરી જાય છે, અને પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડની ટોપોલોજી નોંધપાત્ર રીતે વધુ જટિલ બની જાય છે. બોર્ડની વધારાની જટિલતા EMC જરૂરિયાતોને કારણે થાય છે.

કિંમત. દેખીતી રીતે, મોટી સંખ્યામાં બાહ્ય ઘટકોને લીધે, પલ્સ કન્વર્ટરની કિંમત ઊંચી હશે.

નિષ્કર્ષ તરીકે, બંને પ્રકારના કન્વર્ટરના ઉપયોગના ફાયદાકારક વિસ્તારોને ઓળખી શકાય છે:

  • લીનિયર રેગ્યુલેટર્સનો ઉપયોગ ઓછી શક્તિ, ઓછા વોલ્ટેજ સર્કિટમાં ઉચ્ચ ચોકસાઈ, સ્થિરતા અને ઓછા અવાજની જરૂરિયાતો સાથે થઈ શકે છે. એક ઉદાહરણ માપન અને ચોકસાઇ સર્કિટ હશે. વધુમાં, અંતિમ સોલ્યુશનનું નાનું કદ અને ઓછી કિંમત પોર્ટેબલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઓછી કિંમતના ઉપકરણો માટે આદર્શ હોઈ શકે છે.
  • સ્વિચિંગ રેગ્યુલેટર ઓટોમોટિવ, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ અને કન્ઝ્યુમર ઈલેક્ટ્રોનિક્સમાં હાઈ-પાવર લો- અને હાઈ-વોલ્ટેજ સર્કિટ માટે આદર્શ છે. ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા ઘણી વખત ડીસી/ડીસીનો ઉપયોગ પોર્ટેબલ અને બેટરી સંચાલિત ઉપકરણો માટે કોઈ વિકલ્પ નથી બનાવે છે.

કેટલીકવાર ઉચ્ચ ઇનપુટ વોલ્ટેજ પર રેખીય નિયમનકારોનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી બને છે. આવા કિસ્સાઓમાં, તમે STMicroelectronics દ્વારા ઉત્પાદિત સ્ટેબિલાઇઝર્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જે 18 V (કોષ્ટક 2) કરતા વધુના ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ ધરાવે છે.

કોષ્ટક 2. ઉચ્ચ ઇનપુટ વોલ્ટેજ સાથે STMicroelectronics રેખીય નિયમનકારો

નામ વર્ણન યુન મેક્સ, વી યુઆઉટ નોમ, વી Iout nom, A પોતાના
ડ્રોપ, વી
35 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 0.5 2
500 mA ચોકસાઇ નિયમનકાર 40 24 0.5 2
2 એક નિયમનકાર 35 0.225 2 2
, એડજસ્ટેબલ રેગ્યુલેટર 40 0.1; 0.5; 1.5 2
3 એક નિયમનકાર 20 3 2
150 mA ચોકસાઇ નિયમનકાર 40 0.15 3
KFxx 20 2.5: 8 0.5 0.4
અલ્ટ્રા-લો સેલ્ફ-ડ્રોપ રેગ્યુલેટર 20 2.7: 12 0.25 0.4
5 ઓછા ડ્રોપઆઉટ અને આઉટપુટ વોલ્ટેજ એડજસ્ટમેન્ટ સાથેનું નિયમનકાર 30 1.5; 3; 5 1.3
LExx અલ્ટ્રા-લો સેલ્ફ-ડ્રોપ રેગ્યુલેટર 20 3; 3.3; 4.5; 5; 8 0.1 0.2
અલ્ટ્રા-લો સેલ્ફ-ડ્રોપ રેગ્યુલેટર 20 3.3; 5 0.1 0.2
અલ્ટ્રા-લો સેલ્ફ-ડ્રોપ રેગ્યુલેટર 40 3.3; 5 0.1 0.25
નીચા સેલ્ફ-ડ્રોપઆઉટ સાથે 85 mA રેગ્યુલેટર 24 2.5: 3.3 0.085 0.5
પ્રિસિઝન નેગેટિવ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર -35 -5; -8; -12; -15 1.5 1.1; 1.4
નકારાત્મક વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર -35 -5; -8; -12; -15 0.1 1.7
એડજસ્ટેબલ નેગેટિવ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર -40 1.5 2

જો પલ્સ્ડ પાવર સપ્લાય બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવે, તો યોગ્ય કન્વર્ટર ચિપ પસંદ કરવી જોઈએ. સંખ્યાબંધ મૂળભૂત પરિમાણોને ધ્યાનમાં લઈને પસંદગી કરવામાં આવે છે.

સ્ટેપ-ડાઉન પલ્સ ડીસી/ડીસી કન્વર્ટરની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ

ચાલો પલ્સ કન્વર્ટરના મુખ્ય પરિમાણોની યાદી કરીએ.

ઇનપુટ વોલ્ટેજ શ્રેણી (V). કમનસીબે, માત્ર મહત્તમ પર જ નહીં, પણ ન્યૂનતમ ઇનપુટ વોલ્ટેજ પર પણ હંમેશા મર્યાદા હોય છે. આ પરિમાણોનું મૂલ્ય હંમેશા કેટલાક માર્જિન સાથે પસંદ કરવામાં આવે છે.

આઉટપુટ વોલ્ટેજ શ્રેણી (V). લઘુત્તમ અને મહત્તમ પલ્સ અવધિ પરના પ્રતિબંધોને લીધે, આઉટપુટ વોલ્ટેજ મૂલ્યોની શ્રેણી મર્યાદિત છે.

મહત્તમ આઉટપુટ વર્તમાન (A). આ પરિમાણ સંખ્યાબંધ પરિબળો દ્વારા મર્યાદિત છે: મહત્તમ અનુમતિપાત્ર પાવર ડિસીપેશન, પાવર સ્વીચોના પ્રતિકારનું અંતિમ મૂલ્ય, વગેરે.

કન્વર્ટર ઓપરેટિંગ ફ્રીક્વન્સી (kHz). રૂપાંતરણની આવર્તન જેટલી વધારે છે, આઉટપુટ વોલ્ટેજને ફિલ્ટર કરવાનું સરળ છે. આ દખલગીરી સામે લડવાનું અને બાહ્ય એલ-સી ફિલ્ટર તત્વોના મૂલ્યોને ઘટાડવાનું શક્ય બનાવે છે, જે આઉટપુટ પ્રવાહોમાં વધારો અને કદમાં ઘટાડો તરફ દોરી જાય છે. જો કે, રૂપાંતરણ આવર્તનમાં વધારો પાવર સ્વીચોના સ્વિચિંગ નુકસાનને વધારે છે અને દખલગીરીના પ્રેરક ઘટકને વધારે છે, જે સ્પષ્ટપણે અનિચ્છનીય છે.

કાર્યક્ષમતા (%) એ કાર્યક્ષમતાના અભિન્ન સૂચક છે અને વિવિધ વોલ્ટેજ અને પ્રવાહો માટે આલેખના સ્વરૂપમાં આપવામાં આવે છે.

બાકીના પરિમાણો (સંકલિત પાવર સ્વીચોનો ચેનલ પ્રતિકાર (mOhm), સ્વ-વર્તમાન વપરાશ (µA), હાઉસિંગનો થર્મલ પ્રતિકાર, વગેરે) ઓછા મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તે પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.

STMicroelectronics ના નવા કન્વર્ટર્સમાં ઉચ્ચ ઇનપુટ વોલ્ટેજ અને કાર્યક્ષમતા છે, અને તેમના પરિમાણોની ગણતરી મફત eDesignSuite સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે.

ST માઇક્રોઇલેક્ટ્રોનિક્સમાંથી સ્પંદનીય DC/DCની લાઇન

STMicroelectronics નો DC/DC પોર્ટફોલિયો સતત વિસ્તરી રહ્યો છે. નવા કન્વર્ટર માઈક્રોસિર્કિટ્સમાં 61 V ( / / ), ઉચ્ચ આઉટપુટ કરંટ, 0.6 V ( / / ) (કોષ્ટક 3) થી આઉટપુટ વોલ્ટેજ સુધીની વિસ્તૃત ઇનપુટ વોલ્ટેજ શ્રેણી છે.

કોષ્ટક 3. નવું ડીસી/ડીસી એસટીમાઈક્રોઈલેક્ટ્રોનિક્સ

લાક્ષણિકતાઓ નામ
L7987; L7987L
ફ્રેમ VFQFPN-10L HSOP-8; VFQFPN-8L; SO8 HSOP-8; VFQFPN-8L; SO8 એચટીએસએસઓપી16 VFQFPN-10L; HSOP 8 VFQFPN-10L; HSOP 8 HSOP 8 એચટીએસએસઓપી 16
ઇનપુટ વોલ્ટેજ Uin, V 4.0…18 4.0…18 4.0…18 4…38 4.5…38 4.5…38 4.5…38 4.5…61
આઉટપુટ વર્તમાન, એ 4 3 4 2 2 3 3 2 (L7987L); 3 (L7987)
આઉટપુટ વોલ્ટેજ શ્રેણી, વી 0.8…0.88×Uin 0.8…યુન 0.8…યુન 0.85…યુન 0.6…યુન 0.6…યુન 0.6…યુન 0.8…યુન
ઓપરેટિંગ આવર્તન, kHz 500 850 850 250…2000 250…1000 250…1000 250…1000 250…1500
બાહ્ય આવર્તન સિંક્રનાઇઝેશન (મહત્તમ), kHz ના ના ના 2000 1000 1000 1000 1500
કાર્યો સરળ શરૂઆત; ઓવરકરન્ટ રક્ષણ; અતિશય ગરમીથી રક્ષણ
વધારાના કાર્યો સક્ષમ કરો; PGOOD સક્ષમ કરો એલએનએમ; એલસીએમ; અવરોધ; ઓવરવોલ્ટેજ રક્ષણ સક્ષમ કરો PGOOD; વોલ્ટેજ ડીપ્સ સામે રક્ષણ; કટ-ઓફ વર્તમાન ગોઠવણ
ક્રિસ્ટલ ઓપરેટિંગ તાપમાન શ્રેણી, °C -40…150

તમામ નવા પલ્સ કન્વર્ટર માઈક્રોસર્કિટ્સ સોફ્ટ સ્ટાર્ટ, ઓવરકરન્ટ અને ઓવરહિટીંગ પ્રોટેક્શન ફંક્શન ધરાવે છે.

આધુનિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સના વિકાસ માટે આભાર, વિશિષ્ટ વર્તમાન અને વોલ્ટેજ સ્ટેબિલાઇઝર માઇક્રોક્રિકિટ્સ મોટી માત્રામાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓ કાર્યક્ષમતા અનુસાર બે મુખ્ય પ્રકારોમાં વહેંચાયેલા છે, ડીસી ડીસી સ્ટેપ-અપ વોલ્ટેજ કન્વર્ટર અને સ્ટેપ-ડાઉન કન્વર્ટર. કેટલાક બંને પ્રકારોને જોડે છે, પરંતુ આ વધુ સારી રીતે કાર્યક્ષમતાને અસર કરતું નથી.

એક સમયે, ઘણા રેડિયો એમેચ્યોર્સ પલ્સ સ્ટેબિલાઇઝર્સનું સ્વપ્ન જોતા હતા, પરંતુ તે દુર્લભ અને ઓછા પુરવઠામાં હતા. ચાઇનીઝ સ્ટોર્સમાં વર્ગીકરણ ખાસ કરીને આનંદદાયક છે.


  • 1. અરજી
  • 2. લોકપ્રિય રૂપાંતરણો
  • 3. બૂસ્ટ વોલ્ટેજ કન્વર્ટર
  • 4. બૂસ્ટરના ઉદાહરણો
  • 5. તુસોટેક
  • 6. XL4016 માટે
  • 7. XL6009 પર
  • 8.MT3608
  • 9. 220 પર ઉચ્ચ વોલ્ટેજ
  • 10. શક્તિશાળી કન્વર્ટર

અરજી

મેં તાજેતરમાં 1W, 3W, 5W, 10W, 20W, 30W, 50W, 100W માં ઘણાં વિવિધ LEDs ખરીદ્યા છે. ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા લોકો સાથે સરખામણી કરવા માટે તે બધા ઓછી ગુણવત્તાવાળા છે. આ સમગ્ર સમૂહને કનેક્ટ કરવા અને પાવર કરવા માટે, મારી પાસે લેપટોપમાંથી 12 V અને 19 V પાવર સપ્લાય છે. લો-વોલ્ટેજ એલઇડી ડ્રાઇવરોની શોધમાં મને Aliexpress દ્વારા સક્રિયપણે જોવું પડ્યું.

આધુનિક સ્ટેપ-અપ વોલ્ટેજ કન્વર્ટર ડીસી ડીસી અને સ્ટેપ-ડાઉન વોલ્ટેજ કન્વર્ટર ખરીદવામાં આવ્યા હતા, 1-2 એમ્પીયર અને પાવરફુલ 5-7 એમ્પીયર. વધુમાં, તેઓ કારમાં લેપટોપને 12V થી કનેક્ટ કરવા માટે યોગ્ય છે; તેઓ 80-90 વોટ ખેંચશે. તેઓ 12V અને 24V કાર બેટરી માટે ચાર્જર તરીકે તદ્દન યોગ્ય છે.

ચાઇનીઝ ઑનલાઇન સ્ટોર્સમાં, વોલ્ટેજ સ્ટેબિલાઇઝર્સ થોડા વધુ ખર્ચાળ છે.

સ્ટેપ-અપ સ્વિચિંગ સ્ટેબિલાઇઝર્સ માટે લોકપ્રિય માઈક્રોસર્કિટ્સ છે:

  1. LM2577, ઓછી કાર્યક્ષમતા સાથે અપ્રચલિત;
  2. XL4016, 2577 કરતાં 2 ગણું વધુ કાર્યક્ષમ;
  3. XL6009;
  4. MT3608.

સ્ટેબિલાઇઝરને AC-DC, DC-DC આ રીતે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. AC એ વૈકલ્પિક પ્રવાહ છે, DC એ ડાયરેક્ટ કરંટ છે. જો તમે વિનંતીમાં તેનો ઉલ્લેખ કરશો તો આ શોધને સરળ બનાવશે.

તમારા પોતાના હાથથી ડીસી ડીસી બૂસ્ટ કન્વર્ટર બનાવવું તર્કસંગત નથી; હું એસેમ્બલી અને ગોઠવણી પર ઘણો સમય પસાર કરીશ. તમે તેને ચાઇનીઝ પાસેથી 50-250 રુબેલ્સમાં ખરીદી શકો છો, આ કિંમતમાં ડિલિવરી શામેલ છે. આ રકમ માટે હું લગભગ તૈયાર ઉત્પાદન પ્રાપ્ત કરીશ જે શક્ય તેટલી ઝડપથી ફાઇનલ કરી શકાય.

આ સ્વિચિંગ IC નો ઉપયોગ અન્ય લોકો સાથે કરવામાં આવે છે, પાવર સપ્લાય માટે લોકપ્રિય ICs માટે લાક્ષણિકતાઓ અને ડેટાશીટ લખી છે.

લોકપ્રિય રૂપાંતરણો

સ્ટેબિલાઇઝર્સ-બૂસ્ટરને 220 થી 400 વોલ્ટ સુધી નીચા-વોલ્ટેજ અને ઉચ્ચ-વોલ્ટેજમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. અલબત્ત, નિશ્ચિત બૂસ્ટ વેલ્યુ સાથે તૈયાર બ્લોક્સ છે, પરંતુ હું કસ્ટમને પસંદ કરું છું, તેમની પાસે વ્યાપક કાર્યક્ષમતા છે.

સૌથી સામાન્ય રીતે વિનંતી કરાયેલ પરિવર્તનો છે:

  1. 12V - 19V;
  2. 12 - 24 વોલ્ટ;
  3. 5 - 12 વી;
  4. 3 - 12 વી
  5. 12 - 220 વી;
  6. 24V - 220V.

બૂસ્ટરને કાર ઇન્વર્ટર કહેવામાં આવે છે.

વોલ્ટેજ કન્વર્ટરને બુસ્ટ કરો

મારો લેબોરેટરી પાવર સપ્લાય લેપટોપ યુનિટમાંથી 19V 90W પર ચાલે છે, પરંતુ આ શ્રેણી-જોડાયેલ LED નું પરીક્ષણ કરવા માટે પૂરતું નથી. શ્રેણીની LED સ્ટ્રિંગને 30V થી 50V ની જરૂર છે. 50-60 વોલ્ટ અને 150W માટે તૈયાર એકમ ખરીદવું થોડું મોંઘું હતું, લગભગ 2000 રુબેલ્સ. તેથી, મેં 500 રુબેલ્સ માટે પ્રથમ સ્ટેપ-અપ સ્ટેબિલાઇઝરનો ઓર્ડર આપ્યો. 50V ના વધારા સાથે. તપાસ કર્યા પછી, તે બહાર આવ્યું કે તે મહત્તમ 32V સુધી પહોંચે છે, કારણ કે ઇનપુટ અને આઉટપુટ પર 35V કેપેસિટર્સ છે. મેં ખાતરીપૂર્વક વેચનારને મારા રોષ વિશે લખ્યું, અને થોડા દિવસો પછી તેઓએ મારા પૈસા પાછા આપ્યા.

મેં 280 રુબેલ્સ માટે તુસોટેક બ્રાન્ડ હેઠળ 55V સુધીનો બીજો ઓર્ડર આપ્યો, બૂસ્ટર ઉત્તમ બન્યું. 12V થી તે સરળતાથી 60V સુધી વધે છે, મેં બાંધકામ રેઝિસ્ટરને ઊંચું કર્યું નથી, તે અચાનક બળી જશે. રેડિયેટર હીટ-કન્ડક્ટિંગ ગુંદર સાથે ગુંદરવાળું છે, તેથી માઇક્રોકિરકીટના નિશાન જોવાનું શક્ય ન હતું. ઠંડક થોડી ખોટી રીતે કરવામાં આવે છે, સ્કોટકી ડાયોડના હીટ સિંક પેડ અને કંટ્રોલર બોર્ડ સાથે જોડાયેલા છે, હીટસિંક સાથે નહીં.

બૂસ્ટરના ઉદાહરણો

XL4016

..

ચાલો 4 મોડલ જોઈએ જે મારી પાસે સ્ટોકમાં છે. મેં ફોટા પર સમય બગાડ્યો નથી; મેં વિક્રેતાઓને પણ લીધા.

લાક્ષણિકતાઓ.

તુસોટેક XL4016 ડ્રાઈવર MT3608
ઇનપુટ, વી 6 - 35V 6 - 32V 5 - 32 વી 2-24 વી
ઇનપુટ વર્તમાન 10A સુધી 10A સુધી
આઉટપુટ, વી 6 - 55V 6 - 32V 6 - 60V 28V સુધી
આઉટપુટ વર્તમાન 5A, મહત્તમ 7A 5A, મહત્તમ 8A મહત્તમ 2A 1A, મહત્તમ 2A
કિંમત 260rub 250rub 270rub 55 ઘસવું

મને ચાઈનીઝ સામાન સાથે કામ કરવાનો ઘણો અનુભવ છે, તેમાંના મોટા ભાગનામાં તરત જ ખામીઓ છે. ઉપયોગ કરતા પહેલા, હું સમગ્ર રચનાની વિશ્વસનીયતા વધારવા માટે તેમને તપાસું છું અને સંશોધિત કરું છું. આ મુખ્યત્વે એસેમ્બલી સમસ્યાઓ છે જે ઉત્પાદનોને ઝડપથી એસેમ્બલ કરતી વખતે ઊભી થાય છે. હું એલઇડી સ્પૉટલાઇટ્સ, ઘર માટે લેમ્પ્સ, કાર લો અને હાઇ બીમ લેમ્પ્સ, ડે ટાઇમ રનિંગ લાઇટ્સ (ડીઆરએલ) ને નિયંત્રિત કરવા માટે નિયંત્રકોને અંતિમ સ્વરૂપ આપી રહ્યો છું. હું ભલામણ કરું છું કે દરેક આ કરે; ઓછામાં ઓછા સમય વિતાવ્યા સાથે, સેવા જીવન બમણું કરી શકાય છે.

સાવચેત રહો, બધાને શોર્ટ સર્કિટ, ઓવરહિટીંગ, ઓવરલોડ અને અયોગ્ય કનેક્શન સામે રક્ષણ નથી.

વાસ્તવિક શક્તિ મોડ પર આધારિત છે; સ્પષ્ટીકરણો મહત્તમ સૂચવે છે. અલબત્ત, દરેક ઉત્પાદકની લાક્ષણિકતાઓ અલગ-અલગ હશે; તેઓ અલગ-અલગ ડાયોડ ઇન્સ્ટોલ કરે છે અને ઇન્ડક્ટરને વિવિધ જાડાઈના વાયર વડે પવન કરે છે.

તુસોટેક

મારા મતે, તમામ બુસ્ટિંગ સ્ટેબિલાઇઝર્સમાં શ્રેષ્ઠ. કેટલાક તત્વોમાં વિશિષ્ટતાઓનો અનામત નથી અથવા તે PWM માઈક્રોસર્કિટ્સ કરતા નીચા છે, જેના કારણે તેઓ વચન આપેલ વર્તમાનનો અડધો ભાગ પણ આપી શકતા નથી. Tusotek પાસે ઇનપુટ પર 1000mF 35V કેપેસિટર અને આઉટપુટ પર 470mF 63V છે. મેટલ પ્લેટ સાથે હીટ સિંક બાજુને બોર્ડમાં સોલ્ડર કરવામાં આવે છે. પરંતુ તેઓ ખરાબ રીતે સોલ્ડર કરવામાં આવે છે અને સ્ક્યુ, બોર્ડ પર માત્ર એક ધાર આવેલું છે, બીજી નીચે એક ગેપ છે. તે જોયા વિના, તે સ્પષ્ટ નથી કે તેઓ કેટલી સારી રીતે સીલ કરવામાં આવે છે. જો તે ખરેખર ખરાબ છે, તો પછી તેને તોડી નાખવું અને આ બાજુ રેડિયેટર પર મૂકવું વધુ સારું છે; ઠંડક 2 ગણી સુધરશે.

વેરીએબલ રેઝિસ્ટર વોલ્ટની જરૂરી સંખ્યા સેટ કરે છે. જો તમે ઇનપુટ વોલ્ટેજ બદલો છો તો તે યથાવત રહેશે, તે તેના પર નિર્ભર નથી. ઉદાહરણ તરીકે, મેં આઉટપુટ પર 50V સેટ કર્યું, ઇનપુટ પર તેને 5V થી વધારીને 12V કર્યું, સેટ 50V બદલાયો નથી.

XL4016 પર

આ કન્વર્ટરમાં એવી વિશેષતા છે કે તે ઇનપુટ વોલ્ટના 50% સુધી જ બુસ્ટ કરી શકે છે. જો તમે 12V ને કનેક્ટ કરો છો, તો મહત્તમ વધારો 18V હશે. વર્ણનમાં જણાવાયું છે કે તે લેપટોપ માટે વાપરી શકાય છે જે મહત્તમ 19V દ્વારા સંચાલિત છે. પરંતુ તેનો મુખ્ય હેતુ કારની બેટરીમાંથી લેપટોપ સાથે કામ કરવાનો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. સંભવતઃ 50% મર્યાદા આ મોડને સેટ કરતા રેઝિસ્ટર્સને બદલીને દૂર કરી શકાય છે. આઉટપુટ વોલ્ટ સીધા ઇનપુટ્સની સંખ્યા પર આધાર રાખે છે.

ગરમી દૂર કરવું વધુ સારું છે, રેડિએટર્સ યોગ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે. રેડિયેટર સાથે વિદ્યુત સંપર્ક ટાળવા માટે માત્ર થર્મલ પેસ્ટને બદલે હીટ-કન્ડક્ટિંગ ગાસ્કેટ છે. ઇનપુટ પર એક કેપેસિટર 470mF 50V છે, બીજા છેડે 470mF 35V પર.

XL6009 પર

આધુનિક કાર્યક્ષમ કન્વર્ટરના પ્રતિનિધિ, જેમ કે LM2596 પર જૂના મોડલ્સ, લઘુચિત્રથી લઈને વોલ્ટેજ સૂચકાંકો સાથેના મોડલ્સ સુધીના ઘણા વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે.

કાર્યક્ષમતા ઉદાહરણ:

  • 92% જ્યારે 12V થી 19V, 2A લોડમાં રૂપાંતરિત થાય છે.

ડેટાશીટ તરત જ 10V થી 30V સુધીની કારમાં લેપટોપ માટે પાવર સપ્લાય તરીકે ઉપયોગ કરવાની યોજના સૂચવે છે. XL6009 પર પણ +24 અને -24V પર બાયપોલર પાવર સપ્લાય અમલમાં મૂકવો સરળ છે. મોટાભાગના કન્વર્ટરની જેમ, કાર્યક્ષમતા ઘટે છે જેટલો વોલ્ટેજ તફાવત વધારે છે અને એમ્પીયર વધારે છે.

MT3608

97% સુધી સારી કાર્યક્ષમતા સાથે લઘુચિત્ર મોડેલ, PWM આવર્તન 1.2 MHz. ઇનપુટ વોલ્ટેજ વધે તેમ કાર્યક્ષમતા વધે છે અને વર્તમાન વધે તેમ ઘટે છે. MT3608 બૂસ્ટ કન્વર્ટર પર તમે નાના પ્રવાહ પર ગણતરી કરી શકો છો, જે શોર્ટ સર્કિટના કિસ્સામાં આંતરિક રીતે 4A સુધી મર્યાદિત છે. વોલ્ટના સંદર્ભમાં, 24 થી વધુ ન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

220 પર ઉચ્ચ વોલ્ટેજ

12.24 વોલ્ટથી 220 સુધીના રૂપાંતરણ એકમો જેવા કાર ઉત્સાહીઓમાં વ્યાપક છે. 220V દ્વારા સંચાલિત ઉપકરણોને કનેક્ટ કરવા માટે વપરાય છે. ચાઇનીઝ મુખ્યત્વે આવા મોડ્યુલોના 7-10 મોડલ વેચે છે, બાકીના તૈયાર ઉપકરણો છે. 400 ઘસવું થી કિંમત. અલગથી, હું એ નોંધવા માંગુ છું કે જો, ઉદાહરણ તરીકે, 500W સમાપ્ત એકમ પર સૂચવવામાં આવે છે, તો આ ઘણીવાર ટૂંકા ગાળાની મહત્તમ શક્તિ હશે. વાસ્તવિક લાંબા ગાળાના આશરે 240W હશે.

શક્તિશાળી કન્વર્ટર

ખાસ કેસ માટે, 10-20A અને 120V સુધીના શક્તિશાળી DC-DC બુસ્ટ કન્વર્ટરની જરૂર છે. હું તમને કેટલાક લોકપ્રિય અને સસ્તું મોડલ બતાવીશ. તેઓ મોટે ભાગે ચિહ્નો ધરાવતા નથી અથવા વિક્રેતા તેમને છુપાવે છે જેથી કરીને તેમને અન્યત્ર ખરીદી ન શકાય. મેં વ્યક્તિગત રીતે તેમનું પરીક્ષણ કર્યું નથી; વોલ્ટેજની દ્રષ્ટિએ, તેઓ વચન આપેલ લાક્ષણિકતાઓ અનુસાર સહઅસ્તિત્વ ધરાવે છે. પરંતુ એમ્પીયર થોડું ઓછું હશે. જો કે આ કિંમત કેટેગરીમાં ઉત્પાદનો હંમેશા જણાવેલ લોડ ધરાવે છે, મેં ફક્ત LCD સ્ક્રીન સાથે સમાન ઉપકરણો ખરીદ્યા છે.

600W

શક્તિશાળી #1:

  1. પાવર 600W;
  2. 10-60V 12-80V માં ફેરવે છે;
  3. 800 ઘસવું થી કિંમત.

તમે તેને "600W DC 10-60V થી 12-80V બુસ્ટ કન્વર્ટર સ્ટેપ અપ" શોધીને શોધી શકો છો.

400W

શક્તિશાળી #2:

  1. પાવર 400W;
  2. 6-40V 8-80V માં ફેરવે છે;
  3. 10A સુધીનું આઉટપુટ;
  4. 1200 ઘસવું થી કિંમત.

શોધવા માટે, સર્ચ એન્જિન "DC 400W 10A 8-80V બૂસ્ટ કન્વર્ટર સ્ટેપ-અપ" માં દાખલ કરો.

B900W

શક્તિશાળી #3:

  1. પાવર 900W;
  2. 8-40V 10-120V માં ફેરવે છે;
  3. 15A સુધીનું આઉટપુટ.
  4. 1400 ઘસવું થી કિંમત.

એકમાત્ર એકમ કે જેને B900W તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે અને સરળતાથી મળી શકે છે.

કદાચ ઘણાને મારા મહાકાવ્યને હોમમેઇડ લેબોરેટરી પાવર સપ્લાય સાથે યાદ છે.
પરંતુ મને વારંવાર કંઈક સમાન, ફક્ત સરળ અને સસ્તું પૂછવામાં આવ્યું છે.
આ સમીક્ષામાં, મેં એક સરળ નિયમન કરેલ પાવર સપ્લાયનું વૈકલ્પિક સંસ્કરણ બતાવવાનું નક્કી કર્યું.
અંદર આવો, મને આશા છે કે તે રસપ્રદ રહેશે.

મેં આ સમીક્ષાને લાંબા સમય સુધી મુલતવી રાખી, મારી પાસે સમય નહોતો, પરંતુ આખરે હું તેની આસપાસ પહોંચી ગયો.
આ પાવર સપ્લાય કરતાં થોડી અલગ લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે.
પાવર સપ્લાયનો આધાર ડિજિટલ નિયંત્રણ સાથે ડીસી-ડીસી સ્ટેપ-ડાઉન કન્વર્ટર બોર્ડ હશે.
પરંતુ દરેક વસ્તુનો સમય હોય છે, અને હવે ખરેખર થોડા પ્રમાણભૂત ફોટોગ્રાફ્સ છે.
સ્કાર્ફ એક નાનકડા બોક્સમાં આવ્યો, જે સિગારેટના પેકેટ કરતાં બહુ મોટો નહોતો.

અંદર, બે બેગમાં (પિમ્પલી અને એન્ટિસ્ટેટિક) આ સમીક્ષાની વાસ્તવિક નાયિકા હતી, કન્વર્ટર બોર્ડ.

બોર્ડમાં એકદમ સરળ ડિઝાઇન, પાવર સેક્શન અને પ્રોસેસર સાથેનું નાનું બોર્ડ છે (આ બોર્ડ બીજાના બોર્ડ જેવું જ છે, ઓછા પાવરફુલ કન્વર્ટર), કંટ્રોલ બટન્સ અને એક સૂચક.

આ બોર્ડની લાક્ષણિકતાઓ
ઇનપુટ વોલ્ટેજ - 6-32 વોલ્ટ
આઉટપુટ વોલ્ટેજ - 0-30 વોલ્ટ
આઉટપુટ વર્તમાન - 0-8 Amps
વોલ્ટેજ સેટિંગ/ડિસ્પ્લેનું ન્યૂનતમ રીઝોલ્યુશન - 0.01 વોલ્ટ
વર્તમાન ઇન્સ્ટોલેશન/ડિસ્પ્લેની ન્યૂનતમ વિવેકતા - 0.001 એમ્પીયર
આ બોર્ડ કેપેસિટેન્સને પણ માપી શકે છે જે લોડ અને પાવરમાં ટ્રાન્સફર થાય છે.
સૂચનાઓમાં ઉલ્લેખિત રૂપાંતરણ આવર્તન 150KHz છે, નિયંત્રક ડેટાશીટ અનુસાર - 300KHz, માપવામાં આવે છે - લગભગ 270KHz, જે ડેટાશીટમાં દર્શાવેલ પરિમાણની નોંધપાત્ર રીતે નજીક છે.

મુખ્ય બોર્ડમાં પાવર એલિમેન્ટ્સ, PWM કંટ્રોલર, પાવર ડાયોડ અને ઇન્ડક્ટર, ફિલ્ટર કેપેસિટર્સ (470 µF x 50 વોલ્ટ), PWM લોજિક અને ઓપરેશનલ એમ્પ્લીફાયર પાવર સપ્લાય કંટ્રોલર, ઓપરેશનલ એમ્પ્લીફાયર, વર્તમાન શંટ, તેમજ ઇનપુટ અને આઉટપુટનો સમાવેશ થાય છે. ટર્મિનલ બ્લોક્સ.

પાછળની બાજુએ વ્યવહારીક રીતે કંઈ નથી, માત્ર થોડા પાવર ટ્રેક છે.

વધારાના બોર્ડમાં પ્રોસેસર, લોજિક ચિપ્સ, બોર્ડને પાવર કરવા માટે 3.3 વોલ્ટ સ્ટેબિલાઇઝર, એક સૂચક અને નિયંત્રણ બટનો છે.
પ્રોસેસર -
તર્ક - 2 ટુકડાઓ
પાવર સ્ટેબિલાઇઝર -

પાવર બોર્ડ પર 2 ઓપરેશનલ એમ્પ્લીફાયર ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે (સમાન ઓપેમ્પ્સ ZXY60xx માં ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે)
એડજ બોર્ડનો PWM પાવર કંટ્રોલર

માઈક્રોસર્કિટ પાવર PWM કંટ્રોલર તરીકે કામ કરે છે. ડેટાશીટ મુજબ, આ 12 એમ્પીયર PWM કંટ્રોલર છે, તેથી અહીં તે સંપૂર્ણ ક્ષમતા પર કામ કરતું નથી, જે સારા સમાચાર છે. જો કે, તે ધ્યાનમાં લેવું યોગ્ય છે કે ઇનપુટ વોલ્ટેજને ઓળંગવું વધુ સારું નથી, કારણ કે આ જોખમી પણ હોઈ શકે છે.
બોર્ડ માટેનું વર્ણન 32 વોલ્ટનું મહત્તમ ઇનપુટ વોલ્ટેજ સૂચવે છે, નિયંત્રક માટેની મર્યાદા 35 વોલ્ટ છે.
વધુ શક્તિશાળી કન્વર્ટર્સ ઓછા-વર્તમાન નિયંત્રકનો ઉપયોગ કરે છે જે શક્તિશાળી ફિલ્ડ-ઇફેક્ટ ટ્રાન્ઝિસ્ટરને નિયંત્રિત કરે છે; અહીં આ બધું એક શક્તિશાળી PWM નિયંત્રક દ્વારા કરવામાં આવે છે.
હું ફોટા માટે માફી માંગુ છું, હું સારી ગુણવત્તા મેળવી શક્યો નથી.

ઈન્ટરનેટ પર મને મળેલી સૂચનાઓ સેવા મોડમાં કેવી રીતે દાખલ થવું તે વર્ણવે છે, જ્યાં તમે કેટલાક પરિમાણો બદલી શકો છો. સર્વિસ મોડમાં પ્રવેશવા માટે, તમારે જ્યારે OK બટન દબાવવામાં આવે ત્યારે પાવર લાગુ કરવાની જરૂર છે; નંબર 0-2 ક્રમિક રીતે સ્ક્રીન પર સ્વિચ થશે; સેટિંગને સ્વિચ કરવા માટે, તમારે અનુરૂપ નંબર પ્રદર્શિત થાય ત્યારે બટન છોડવાની જરૂર છે.
0 - જ્યારે બોર્ડ પર પાવર લાગુ થાય છે ત્યારે આઉટપુટમાં વોલ્ટેજનો સ્વચાલિત પુરવઠો સક્ષમ કરે છે.
1 - અદ્યતન મોડને સક્ષમ કરો, માત્ર વર્તમાન અને વોલ્ટેજ જ નહીં, પણ લોડ અને આઉટપુટ પાવરમાં સ્થાનાંતરિત કેપેસીટન્સ પણ પ્રદર્શિત કરે છે.
2 - સ્ક્રીન અથવા મેન્યુઅલ પર પ્રદર્શિત માપની સ્વચાલિત પસંદગી.

સૂચનાઓમાં સેટિંગ્સને યાદ રાખવાનું ઉદાહરણ પણ છે, કારણ કે બોર્ડ વર્તમાન અને વોલ્ટેજ સેટ કરવાની મર્યાદા સેટ કરી શકે છે અને તેમાં સેટિંગ્સ મેમરી છે, પરંતુ હું હવે આ જંગલમાં ગયો નથી.
મેં બોર્ડ પર સ્થિત UART કનેક્ટર માટેના સંપર્કોને પણ સ્પર્શ કર્યો નથી, કારણ કે જો ત્યાં કંઈક હતું, તો પણ મને આ બોર્ડ માટે કોઈ પ્રોગ્રામ મળી શક્યો નથી.

સારાંશ.
ગુણ.
1. તદ્દન સમૃદ્ધ શક્યતાઓ - વર્તમાન અને વોલ્ટેજ સેટિંગ અને માપવા, કેપેસીટન્સ અને પાવર માપવા, તેમજ આઉટપુટમાં આપોઆપ વોલ્ટેજ સપ્લાય કરવા માટે મોડની હાજરી.
2. મોટાભાગના કલાપ્રેમી કાર્યક્રમો માટે આઉટપુટ વોલ્ટેજ અને વર્તમાન શ્રેણી પર્યાપ્ત છે.
3. કારીગરી એટલી સારી નથી, પરંતુ સ્પષ્ટ ખામીઓ વિના.
4. ઘટકોને અનામત સાથે સ્થાપિત કરવામાં આવે છે, PWM 8 પર 12 Amps પર જાહેર કરવામાં આવે છે, ઇનપુટ અને આઉટપુટ પર 50 વોલ્ટના કેપેસિટર, જણાવેલ 32 વોલ્ટ પર.

માઈનસ
1. સ્ક્રીન ખૂબ જ અસુવિધાજનક છે; તે માત્ર 1 પેરામીટર પ્રદર્શિત કરી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે -
0.000 - વર્તમાન
00.00 - વોલ્ટેજ
P00.0 - પાવર
C00.0 - ક્ષમતા.
છેલ્લા બે પરિમાણોના કિસ્સામાં, બિંદુ તરતું છે.
2. પ્રથમ બિંદુના આધારે, નિયંત્રણો તદ્દન અસુવિધાજનક છે; એક વાલકોડર ખૂબ મદદરૂપ થશે.

મારો અભિપ્રાય.
સરળ નિયમન કરેલ વીજ પુરવઠો બનાવવા માટે તે એકદમ યોગ્ય બોર્ડ છે, પરંતુ તૈયાર વીજ પુરવઠાનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું અને સરળ છે.
મને સમીક્ષા ગમી +123 +268



શું તમને લેખ ગમ્યો? તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો!