1/5
HEEPDD 5V-Boost-Modul, Spannungswandler, 1A Ausgang für Batterieprojekte und geringe Lasten, 5V-Boost-Modul, TPS61023 Hocheffizienz, Nan Elektriker und Elektrotechniker
Verkauft von QiMeiTech
Produktinformationen
Beschreibung
1. UNTERSTÜTZTE MODI: Das Aufwärtswandlermodul unterstützt automatischen PFM-Betrieb bei geringer Last und den Durchlassmodus bei VIN > VOUT und deckt somit ein breites Anwendungsspektrum ab.
2. SCHALTUNGSSCHUTZ: Dieser Spannungsregler ermöglicht die sichere Trennung von Ein- und Ausgang im Abschaltzustand und bietet Schutz vor Überspannung, thermischer Abschaltung und Kurzschluss am Ausgang.
3. HOCHWERTIGER CHIP: Dieses Aufwärtswandlermodul verwendet den hochwertigen TPS61023-Chip, der sich durch hohe thermische Effizienz und kompakte Bauweise auszeichnet und nahezu alle Funktionen, einschließlich zweier 3-A-MOSFET-Schalter, integriert.
4. EINGANG UND AUSGANG: An einer Seite kann eine Gleichspannung von 2 bis 5 V angelegt werden, an der anderen Seite wird ein Ausgang von bis zu 5 V und 1 A erzeugt. Dieser Spannungswandler ist kompakt und handlich und steigert die Arbeitseffizienz deutlich.
5. Anwendungsbereiche: Wenn Sie eine hohe 5-V-Leistung benötigen, ist dieses Aufwärtswandlermodul äußerst nützlich und eignet sich hervorragend für batteriebetriebene Projekte mit 2S- oder 3S-Alkalibatterien oder einer einzelnen Lithiumbatterie.
Spezifikationen:
Produkttyp: Aufwärtswandlermodul
Eingangsspannungsbereich: 0,5 V bis 5,5 V
Minimale Starteingangsspannung: 1,8 V
MOSFET: Zwei 47 mΩ (LS), 68 mΩ (HS)
Maximaler Schaltstrom: 3,7 A
Schaltfrequenz bei VIN > 1,5 V: 1 MHz, Typischer Stoppstrom für Vin und SW: 0,1 μA
Genauigkeit der Referenzspannung zwischen -40 °C und 125 °C: ±2,5 %
Dieses Aufwärtswandlermodul verwendet einen sehr kleinen, aber hocheffizienten Chip. TPS61023. Der Chip integriert nahezu alle Funktionen, einschließlich der beiden 3-A-MOSFET-Schalter. Bitte beachten Sie, dass der Schalter nicht die maximale Ausgangsspannung anzeigt; siehe unten!
Wir haben den Rückkopplungswiderstand so eingestellt, dass eine Ausgangsspannung von 5,2 V erreicht wird, die etwas höher als 5 V liegt. Dies trägt dazu bei, Spannungsabfälle zwischen den Leitungen zu minimieren. Wir haben die Eingangs- und Ausgangsströme sowie die maximale Leistungsaufnahme mit Desktop-Netzteilen und elektronischen Lasten gemessen:
Maximaler Ausgangsstrom von 300 mA bei 5 V bei einer Eingangsspannung von 2 V DC (minimale Eingangsspannung für das Starthilfemodul)
Maximaler Ausgangsstrom von 500 mA bei 5 V bei einer Eingangsspannung von 2,5 V DC (2 wiederaufladbare NiMH-Akkus)
Maximaler Ausgangsstrom von 800 mA bei 5 V bei einer Eingangsspannung von 3 V DC (2 Alkalibatterien oder ein fast leerer LiPo-Akku)
Maximaler Ausgangsstrom von 1100 mA bei 5 V bei einer Eingangsspannung von 3,5 V DC (Nennspannung eines Lithium-Polymer-Akkus)
Maximaler Ausgangsstrom von 1400 mA bei 5 V bei einer Eingangsspannung von 4 V DC (3 NiMH- oder neue Lithium-Polymer-Akkus)
Die meisten Anwender werden einen LiPo- oder Lithium-Ionen-Akku mit einer Nennspannung von 3,7 V verwenden wollen. Hier ist der Wirkungsgrad bei dieser Spannung:
5.2 Für einen Ausgang von 100 mA wird ein Eingang von 3,7 V und 160 mA benötigt (88 %).
Für einen Ausgang von 5,2 V und 250 mA wird ein Eingang von 3,7 V und 400 mA benötigt (88 %).
Für einen Ausgang von 5,2 V und 500 mA wird ein Eingang von 3,7 V und 800 mA benötigt (88 %).
Für einen Ausgang von 5,2 V und 1000 mA wird ein Eingang von 3,7 V und 1800 mA benötigt (78 %).
Wie Sie sehen, erhöht sich das Brummen um ca. 88 %, wenn der Strom unter 500 mA liegt. Ein Strom von 1 A ist möglich, die Effizienz sinkt dann jedoch leicht auf 78 %. Sie erhalten einen vollständig montierten Splitter mit dem TPS61023 und weiteren Komponenten sowie einigen Spleißverbindern. An die Pins IN und GND wird eine Spannung von 3 bis 5 V angelegt. Der OUT-Pin hat dann eine Spannung von 5 V. Der Enable-Pin kann auf Low-Pegel gezogen werden, um den Ausgang zu deaktivieren. Dies entspricht einer echten Trennung, sodass der Ausgang vollständig abgeschaltet wird. Lieferumfang: 1 x Boost-Modul, 1 x Stiftverbinder
2. SCHALTUNGSSCHUTZ: Dieser Spannungsregler ermöglicht die sichere Trennung von Ein- und Ausgang im Abschaltzustand und bietet Schutz vor Überspannung, thermischer Abschaltung und Kurzschluss am Ausgang.
3. HOCHWERTIGER CHIP: Dieses Aufwärtswandlermodul verwendet den hochwertigen TPS61023-Chip, der sich durch hohe thermische Effizienz und kompakte Bauweise auszeichnet und nahezu alle Funktionen, einschließlich zweier 3-A-MOSFET-Schalter, integriert.
4. EINGANG UND AUSGANG: An einer Seite kann eine Gleichspannung von 2 bis 5 V angelegt werden, an der anderen Seite wird ein Ausgang von bis zu 5 V und 1 A erzeugt. Dieser Spannungswandler ist kompakt und handlich und steigert die Arbeitseffizienz deutlich.
5. Anwendungsbereiche: Wenn Sie eine hohe 5-V-Leistung benötigen, ist dieses Aufwärtswandlermodul äußerst nützlich und eignet sich hervorragend für batteriebetriebene Projekte mit 2S- oder 3S-Alkalibatterien oder einer einzelnen Lithiumbatterie.
Spezifikationen:
Produkttyp: Aufwärtswandlermodul
Eingangsspannungsbereich: 0,5 V bis 5,5 V
Minimale Starteingangsspannung: 1,8 V
MOSFET: Zwei 47 mΩ (LS), 68 mΩ (HS)
Maximaler Schaltstrom: 3,7 A
Schaltfrequenz bei VIN > 1,5 V: 1 MHz, Typischer Stoppstrom für Vin und SW: 0,1 μA
Genauigkeit der Referenzspannung zwischen -40 °C und 125 °C: ±2,5 %
Dieses Aufwärtswandlermodul verwendet einen sehr kleinen, aber hocheffizienten Chip. TPS61023. Der Chip integriert nahezu alle Funktionen, einschließlich der beiden 3-A-MOSFET-Schalter. Bitte beachten Sie, dass der Schalter nicht die maximale Ausgangsspannung anzeigt; siehe unten!
Wir haben den Rückkopplungswiderstand so eingestellt, dass eine Ausgangsspannung von 5,2 V erreicht wird, die etwas höher als 5 V liegt. Dies trägt dazu bei, Spannungsabfälle zwischen den Leitungen zu minimieren. Wir haben die Eingangs- und Ausgangsströme sowie die maximale Leistungsaufnahme mit Desktop-Netzteilen und elektronischen Lasten gemessen:
Maximaler Ausgangsstrom von 300 mA bei 5 V bei einer Eingangsspannung von 2 V DC (minimale Eingangsspannung für das Starthilfemodul)
Maximaler Ausgangsstrom von 500 mA bei 5 V bei einer Eingangsspannung von 2,5 V DC (2 wiederaufladbare NiMH-Akkus)
Maximaler Ausgangsstrom von 800 mA bei 5 V bei einer Eingangsspannung von 3 V DC (2 Alkalibatterien oder ein fast leerer LiPo-Akku)
Maximaler Ausgangsstrom von 1100 mA bei 5 V bei einer Eingangsspannung von 3,5 V DC (Nennspannung eines Lithium-Polymer-Akkus)
Maximaler Ausgangsstrom von 1400 mA bei 5 V bei einer Eingangsspannung von 4 V DC (3 NiMH- oder neue Lithium-Polymer-Akkus)
Die meisten Anwender werden einen LiPo- oder Lithium-Ionen-Akku mit einer Nennspannung von 3,7 V verwenden wollen. Hier ist der Wirkungsgrad bei dieser Spannung:
5.2 Für einen Ausgang von 100 mA wird ein Eingang von 3,7 V und 160 mA benötigt (88 %).
Für einen Ausgang von 5,2 V und 250 mA wird ein Eingang von 3,7 V und 400 mA benötigt (88 %).
Für einen Ausgang von 5,2 V und 500 mA wird ein Eingang von 3,7 V und 800 mA benötigt (88 %).
Für einen Ausgang von 5,2 V und 1000 mA wird ein Eingang von 3,7 V und 1800 mA benötigt (78 %).
Wie Sie sehen, erhöht sich das Brummen um ca. 88 %, wenn der Strom unter 500 mA liegt. Ein Strom von 1 A ist möglich, die Effizienz sinkt dann jedoch leicht auf 78 %. Sie erhalten einen vollständig montierten Splitter mit dem TPS61023 und weiteren Komponenten sowie einigen Spleißverbindern. An die Pins IN und GND wird eine Spannung von 3 bis 5 V angelegt. Der OUT-Pin hat dann eine Spannung von 5 V. Der Enable-Pin kann auf Low-Pegel gezogen werden, um den Ausgang zu deaktivieren. Dies entspricht einer echten Trennung, sodass der Ausgang vollständig abgeschaltet wird. Lieferumfang: 1 x Boost-Modul, 1 x Stiftverbinder
Eigenschaften
- MarkeEJ.LIFE
- AusgangswellenformQuasi-Sinuswelle
- Stromstärke1 A
- Breite80 mm
- MaterialKunststoff
- Gewicht10 g
- UmwandlungstypAC zu DC
- ManoMano Art.-NrME213743196
- MMID597183312648
- HerstellerreferenzQMWJ=1013240096111
- EAN7024090832535
Beratung von
Die richtige Auswahl Ihres Spannungswandlers
Wie kann elektrisches Werkzeug oder Zubehör, das normalerweise mit 230 V betrieben wird, mit einer 12- bzw. 24-V-Stromversorgung verwendet werden? Hierfür gibt es eine ganz einfache Lösung: den Spannungswandler! Aber mit welcher Leistung? Mit welchem Wirkungsgrad? Mit Single- oder Dualausgang? Hier erfahren Sie alles!
Sie sind hier: