Как отрегулировать напряжение этого SMPS?

Я купил такой модуль для своего проекта светодиодного освещения . К сожалению, в комплекте не было инструкции.

Его можно найти на eBay с «3,5-28 В в 1,25-26 В DC-DC преобразователь Boost Buck Step Up Step Down Voltage Module»

Мой план состоит в том, чтобы установить нагрузку на стороне «ВЫХОД», настроить мультиметр и поворачивать этот винт посередине вниз, пока я не получу правильные показания. Это способ поджарить доску?

Модуль напряжения

Можете дать ссылку на страницу ebay, где вы его купили?
Мой совет: не покупайте вещи, которых нет в комплекте или для которых вы не можете найти спецификации.
Этот модуль и схема уже обсуждались на SE ранее - поиском может найти. LM2577 - это фиксированное повышение до 28 В, а затем LM2596 увеличивает это до 1,25 В до 26 В с помощью потенциометра. Довольно излишняя во многих случаях, но довольно изящная идея. Похоже, они не знают о преобразователях SEPIC, которые делают это за один проход. Хотя все равно весело.

Ответы (3)

Странный. Это один модуль питания, но он имеет два переключателя на плате.

В любом случае. Да, подключите к входу напряжение от 3,5 В до 28 В и измерьте выходное напряжение, которое вы действительно сможете отрегулировать с помощью многооборотного потенциометра. Максимальный выходной ток см. в технических описаниях коммутаторов. Кажется, что правильная микросхема — это LM25005 , которая может выдавать 2,5 А. Хотя может быть немного высоковато для катушки. Левую не могу прочитать.

Я предполагаю, что они, возможно, использовали технику, подобную компаратору, для включения одной микросхемы за раз, в зависимости от входного и выходного напряжения? Редактировать: мне только что пришло в голову, что они, возможно, использовали преобразователь buck-boost, соединив их последовательно?
@abdullah - Возможно, они сначала повышают, скажем, до 28 В, а затем понижают до переменного выходного напряжения, но это будет очень плохой дизайн. Эффективность будет продуктом эффективности обоих регуляторов, а существуют повышающе-понижающие регуляторы!
Существуют повышающе-понижающие преобразователи, как сказано в Википедии: «Понижающий (понижающий) преобразователь, за которым следует повышающий (повышающий) преобразователь». Поскольку выход повышающего преобразователя почти такой же, как и вход, когда входное напряжение выше или равно установленному выходному напряжению, это звучит разумно, когда цена является проблемой.
@abdullah - википедия отстой! Та плата, которую купил ОП, вероятно, разработана этим автором википедии. Настоящий повышающе-понижающий коммутатор может достигать КПД до 95% , что невозможно при каскадном подключении.
Ах, да, я люблю LTC3789. Тем не менее, вам понадобится четырехслойная печатная плата, чтобы с ее помощью спроектировать хороший конечный продукт. IC действительно дорогой, слишком! Кстати, как я могу найти Digi-Key для топологии buck-boost?
@abdullahkahraman: эталонный дизайн в техническом описании всего двухслойный.
@FedericoRusso Я не вижу эталонного дизайна в таблице данных. Есть только рекомендации по размещению переключателей; Рис. 12 на стр. 25. Заметили, что для коммутаторов нет трассировки вентилей?

Я нашел даташиты и на LM25775 , и на LM2596S .

Вот типичное применение LM25775.введите описание изображения здесь

Вот типичное применение LM2596S.введите описание изображения здесь

Если это все один модуль, похоже, что значения резисторов изменяются маленьким горшком, на который вы ссылались.

В приложении для управления светодиодами у меня возникнет соблазн подключить нагрузку к земле через соответствующий резистор, а затем подавать его обратно на контакт 4, таким образом создавая регулятор постоянного тока. R = 1,23/Iвых

Судя по картинке, вы предполагаете, что схема представляет собой «черный ящик» и подключаете вход, и вы должны получить напряжение на выходе. Выходное напряжение можно контролировать с помощью маленького (синего) горшка в нижней части изображения.
То, что вы описали, верно, подключите вход и измерьте мультиметром выход и отрегулируйте, пока не будет достигнуто желаемое напряжение. Хотя при подключении фактической нагрузки вы можете убедиться, что потребляемый ток находится в допустимом диапазоне платы :)