lp28056s что за микросхема
Обзор импульсных блоков питания и электронных трансформаторов. Часть 3
LED Driver модели «ABT(18-24)X1W»
Корпус такой же, как и у описанной ранее безымянной модели LED драйвера, постоянное выходное напряжение – 54…85 В при токе 240-260 mA. Внешний вид и электронная начинка показаны на рисунках 1 и 2, схема – на рисунке 3. Микросхема-преобразователь – 64YL8B6VF, маркировка печатной платы находится под трансформатором – CK006B.
При нагрузке 276 Ом напряжение на выходе преобразователя 69,5 В (ток 0,252 А), при 306 Ом – 76,5 В (0,25 А), при 330 Ом – 84,8 В (0,257 А), при 360 Ом – 89,4 В (0,248 А), что говорит о стабилизации выходного тока около значения 0,25 А. Отдаваемая в указанные нагрузки мощность – от 17,5 Вт до 22,2 Вт.
График стабильности выходного напряжения при изменении напряжения питания в пределах от 180В до 240 В показан на рисунке 4. Минимальное выходное напряжение 84,2 В, максимальное – 85 В (при нагрузке 330 Ом). Пульсации имеют амплитуду 2,5…2,6 В и частоту около 64 кГц.
Трансформатор достаточно быстро нагревается примерно до 50-55 градусов. Отверстий для вентиляции в корпусе нет.
Блок питания «YJ-05100» с выходным напряжением 5В и током 1000мА
На рисунках 5, 6 и 7 показаны внешний вид, разобранный корпус, плата и детали с обеих сторон. Маркировка на плате «JY-05100F VER:2.0». Микросхема с маркировкой «CT5502S 7B02SS».
Частота работы преобразователя – 26…27 кГц. При токе в нагрузке 1,02 А ВЧ пульсации в выходном напряжении около 0,1 В. Уровень постоянного напряжение 5,21 В при увеличении сетевого с 220 В до 240 В уменьшается примерно на 10 мВ (рис.9). При уменьшении сетевого с 220 В до 180 В мультиметр изменений в выходном напряжении не показал.
Блок питания «HTL-1202»
Заявленные на этикетке параметры – 12 В и 2 А. Внешний вид показан на рисунке 10, начинка более подробно – на рисунках 11 и 12. Маркировка на печатной плате «QA-792», места установки многих элементов обозначены, но сами они отсутствует. Пайка выводных деталей некачественная и плата плохо промыта – разводы и местами оставшиеся брызги припоя. Схема показана на рисунке 13. На корпус ШИМ-контроллера нанесено «HP3773CS CH902J.1NJA».
Частота работы преобразователя 24…25 кГц. Схема заявленный ток 2000 мА совсем «не держит». Максимальный ток нагрузки при выходном напряжении 11,95 В – около 0,57 А (ВЧ пульсации при этом около 0,38 В). При дальнейшем увеличении нагрузки выходное напряжение начинает резко падать и на нагрузке 12 Ом составляет 7,12 В (ВЧ пульсации имеют ту же амплитуду 0,38 В). При небольшом токе в нагрузке (82 мА) выходное напряжение 12,28 В, пульсации 0,25 В.
Стабильность выходного напряжения при изменении сетевого в пределах 180…240 В проверялась при токе в нагрузке 0,57 А. На рисунке 14 видно, что во время уменьшения уровня сетевого проседает и выходное напряжение примерно на 10…15 мВ (участок с 7-ой по 9-ую секунды записи). Но так как дальнейшее увеличение напряжения питания преобразователя до 240 В никак на выходном напряжении не сказывается, то можно предположить, что в схеме присутствуют какие-то цепи ограничения по току.
Выходное переменное напряжение – 12 В, максимальная мощность – 105 Вт (ток – 8,75 А). Внешний вид и «внутренности» показаны на рисунке 15, плата с установленными элементами более подробно и схема – на рисунках 16 и 17 соответственно.
При проверке преобразователя «на прогон» с током в нагрузке 7,5 А (90 Вт), примерно через 15 минут сгорели оба транзистора, резисторы R4, R6 и разрывной F1(R) (рис.18). После ремонта нагрузочный ток был уменьшен до 5 А и был снят график стабильности выходного напряжения (рис.19, градация шкалы напряжений условна). Минимальное значение выходного напряжения около 9 В, максимальное – 13 В.
Преобразователь работает на частотах около на 32 кГц. Сильно «шумит в эфир».
Электронный трансформатор «YAM» модели «YMET50C»
Выходное напряжение – переменное 12 В, максимальная мощность – 50 Вт (ток – 4,12 А). Конструктивное исполнение такое же, как и у модели «YMET80C», описанной ранее, но схема имеет некоторые отличия (рис.20 и рис.21). Со стороны деталей печатная плата имеет маркировку «DLD-286», а со стороны дорожек – «BF-003». Схема на рис.22.
Частота преобразования 74…76 кГц. С нагрузкой, обеспечивающей ток около 3 А, электронный трансформатор проработал более 2 часов и сильно нагрелся (больший ток выставить поостерёгся, так как выходной трансформатор и при 3 А нагревался достаточно быстро). При проверке стабильности выходного напряжения минимальное его значение составило 9,6 В, максимальное – 13,4 В (рис.23).
Lp28056s что за микросхема
Обзор посвящен плате (модулю) контроллера внешнего аккумулятора ( power bank) напряжением выхода 5 В и током до 0.8 А.
В обзоре будут приведены его технические характеристики, кратко описана схемотехника, сделаны тесты, представлены осциллограммы, сделаны полезные выводы и даны рекомендации по практическому применению.
(изображение с официального сайта AliExpress )
Перед тем, как привести технические параметры тестируемого модуля power bank, несколько слов о его «начинке».
Именно на этих характеристиках и основана последующая таблица.
Плата контроллера внешнего аккумулятора (power bank)- технические характеристи ки:
Напряжение выхода | 5.1 В (4.95. 5.25 В) |
Максимальный ток выхода | 0.8 А |
Напряжение зарядки | 4.5. 5.5 В |
Ток зарядки | до 0.8 А |
Максимальное напряжение заряда батареи | 4.2 В |
Управление | Автоматическое включение и выключение |
Пороговый ток автоматического включения / выключения | 60 мА |
Ток покоя | 13 мкА |
КПД (при разряде) | до 91% |
Частота преобразования | 1 МГц |
Защита | От перезаряда, переразряда, перегрузки по току и др. |
Размер платы | 21 x 17 x 11 мм (Д х Ш х В) |
Теперь приступим к детальному изучению объекта обзора.
Внешний вид и констру кция платы (модуля) power bank
Плата стоит настолько дёшево, что по одиночке её даже и не продают. Купить можно только комплект сразу из пяти штук, и всё равно получается недорого.
(кликнуть для увеличения)
Сразу столько контроллеров нам не надо. Поэтому выламываем одну штуку; далее её и будем всесторонне тестировать.
Так выглядит верхняя часть платы с выходным полноразмерным разъёмом USB :
Кроме разъёма USB здесь расположен только ещё один элемент: миниатюрный светодиод (красный цвет свечения) в корпусе SMD (для поверхностного монтажа).
Рассмотрим эту сторону вертикально сверху:
Теперь взглянем на обратную сторону, самую насыщенную элементами:
Здесь (снизу вверх) расположены: разъём микро- USB ( для зарядки), микросхема контроллера (без маркировки) и её обвязка, дроссель схемы повышения напряжения.
Такая схема хороша тем, что плата может работать в режиме «сквозной зарядки», то есть можно зарядным устройством одновременно и заряжать аккумулятор, работающий с этой платой, и питать устройство, подключенное к плате.
Но есть «тонкость»: в этом случае зарядное устройство должно быть рассчитано на ток выхода, способный одновременно обеспечить двух потребителей энергии. То есть, предельный ток зарядного устройства желателен не менее, чем в 1.6 А.
И, наконец, посмотрим на всю систему (power bank) вместе с аккумулятором в сборе в процессе зарядки:
В качестве аккумулятора для этого повербанка использован оставшийся в живых аккумулятор от сгоревшего планшета.
Светодиод светится непрерывным красным светом при работе на нагрузку и по окончании процесса заряда аккумулятора; в течение самого процесса заряда мигает примерно раз в секунду.
Кроме того, светодиод мигает ещё в двух случаях: если ток нагрузки недостаточен для стабильного включения устройства (менее 55 мА); а также, когда заряда в аккумуляторе осталось менее 10% (частые мигания).
Испытание модуля power bank
Осциллограммы снимались с вывода 6 микросхемы (т.е. точки соединения микросхемы с индуктивностью).
Осциллограммы снимались при трёх значениях тока: ниже порога автоматического включения, немного выше порога включения, вблизи максимально-допустимого тока выхода.
Окончательный диагноз модуля (контроллера) power bank (внешнего аккумулятора)
Протестированная миниатюрная плата power bank показала себя с наилучшей стороны, полностью подтвердив заявленные параметры.
В целом плата подходит для создания и ли ремонта power bank- ов (внешних аккумуляторов) и систем автономного питания небольшой мощности для устройств с напряжением 5 В и током до 0.8 А.
В качестве недостатка следует упомянуть, что различных модных систем «быстрой зарядки» протестированный модуль не поддерживает.
При выборе контроллера для power bank- а пользователю необходимо особое внимание уделить минимальному току нагрузки, при котором он сохраняет работоспособность. Многие маломощные устройства (наушники, смарт-часы и т.п.) с малым током потребления могут отказаться заряжаться от внешнего аккумулятора со слишком большим током включения (либо зарядятся не полностью). Для таких устройств необходимо внимательное изучение технических параметров и/или обзоров (если они есть).
Вступайте в группу SmartPuls.Ru Контакте! Анонсы статей и обзоров, актуальные события и мысли о них.
Порекомендуйте эту страницу друзьям и одноклассникам