Beschreibungen:Modulmodell: SZ-BT07CCCV-D1
Modulname: 1500 W Boost-Konstantstrommodul
Modulart: nicht isoliertes Boost-Modul (BOOST)
Eingangsspannung: DC10-60V
Eingangsstrom: 10-30 V Eingangsspannung, maximaler Strom 30 A
31-60V Eingangsspannung, maximaler Strom 25A
Statischer Arbeitsstrom: 15 mA (12 V Liter 20 V, je höher die Ausgangsspannung, desto größer der statische Strom)
Ausgangsspannung: 12-90 V stufenlos einstellbar (Standardausgang ist auf 19 V eingestellt)
12-90 V fester Ausgang
Ausgangsstrom: 20 A MAX Mehr als 15 A, bitte verstärken Sie die Wärmeableitung (bezogen auf die Eingangs- und Ausgangsspannungsdifferenz, je größer der Differenzdruck, desto kleiner der Ausgangsstrom)
Konstantstrombereich: 0,8-20A (+/-0,3A)
Anti-Reverse-Eingangsverbindung: Ja (150 A Power-MOS-Anti-Reverse)
Schutz vor niedrigem Batteriestand: Selbstwiederherstellung (8-50 V einstellbar)
Arbeitstemperatur: -40 ~ +85 Grad (Verbesserung der Wärmeableitung bei zu hoher Umgebungstemperatur)
Arbeitsfrequenz: 150 KHz
Umwandlungseffizienz: 92%-97% (Effizienz bezieht sich auf Eingang, Ausgangsspannung, Strom, Differenzdruck. Niedriger Differenzdruck)
Eingangsüberstromschutz: Ja (Eingang über 35A, automatischer Schutz, Leistung wird nicht verstärkt)
Kurzschlussschutz: Ja (Eingang 30A Sicherung) Doppelter Kurzschlussschutz, sicherer in der Anwendung.
Eingangsverpolungsschutz: Ja (150 A Power-MOS-Röhren-Anti-Reverse. Kann für lange Zeit vertauscht werden)
Installationsmethode: 4 3-mm-Kupfersäulen
Verdrahtungsmethode: Klemmenblock (bitte Hochstrom-Kupferdraht verwenden)
Modulgröße: Länge 130 mm Breite 52 mm Höhe 84 mm (hohe Kupfersäule und Lüfter), Länge 130 mm Breite 52 mm Höhe 67 mm (hoch ohne Kupfersäule und Lüfter
Einzelgewicht des Moduls: 490 Gramm
Ausgangsleistung: = Eingangsspannung * 30 A, z. B.: Eingang 12 V * 30 A = 360 W Die maximale Leistung bei Eingabe von 12 V beträgt 360 W
Eingangsspannung * 30 A Zum Beispiel: Eingang 24 V * 30 A = 720 W, das heißt: Die maximale Leistung beträgt 720 W bei Eingang von 24 V
Bei der Verwendung des Boost-Netzteils sollte auf folgende Punkte geachtet werden:
1. Die Ausgangspolarität kann nicht umgekehrt oder kurzgeschlossen werden.
2. Wenn Sie Batterien als Eingangsquelle verwenden, müssen Sie den Batterieschutz verringern, da sonst die Batterie und das Netzteil beschädigt werden
3. Die Eingangsspannung muss über 10 V liegen.
4. Wenn die Stromversorgung für die Eingangsstromversorgung verwendet wird, werden die Eingangsleistung und die Ausgangsspannung der Eingangsstromversorgung als erste entladen. Heben Sie dann die Last auf. (muss sicherstellen, dass das Schaltnetzteil funktioniert hat).
5. Wenn der Konstantstrommodus zum Einstellen der Spannung verwendet wird, muss die Konstantspannung höher als die Eingangsspannung sein. Verwenden Sie nicht den Kurzschluss-Ausgangsstrom, die Schaltungsstruktur des Boost-Moduls kann nicht im Kurzschluss eingestellt werden Weg.
6. Wenn der Schwankungsbereich der Eingangsspannung niedriger als die eingestellte Ausgangsspannung ist, dann ist die Ausgangsspannung konstant, um sicherzustellen, dass der Eingang niedriger als die Ausgangsspannung ist.Leistungsbeschreibung:
Da der Eingangsstrom 30A bei 10-30V und der Eingangsstrom 25A bei 31-60V beträgt, hängt die Ausgangsleistung von der Eingangsspannung ab. Je höher die Eingangsspannung, desto höher die Leistung (Eingangsspannung * Eingangsstrom entspricht der Leistung der gesamten Maschine). Beispielsweise beträgt die Eingangsleistung von 12 V * 30 A 360 W. Der Eingang 24 V * 30 A beträgt 720 W. Wenn die Eingangsspannung 36 V beträgt, beträgt der Eingangsstrom die maximale Leistung von 25 A. Für 900W.
Der Hauptvorteil:
1. Das Netzteil verwendet Doppeleisen-Silizium-Aluminium und vier 1,2-mm-Reinkupferdrähte und wird geschont. 100 V/210 A niederohmiger Leistungs-MOS, hohe Leistung und hoher Stromeingang, geeignet für Hochleistungs-LED, Motoreinsatz
2. Es gibt einen Eingangs-MOS-Anti-Reverse-Schutz, machen Sie sich keine Sorgen über die Eingangsverbindung und brennen Sie die Stromversorgung
3. Der Schutz vor schwacher Batterie beschädigt das Leistungsmodul und die Batterie nicht aufgrund einer Überentladung der Batterie, wenn die Eingabe von der Batterie erfolgt.
4. Verdickter Kühlkörper und intelligenter Temperaturregellüfter zur Wärmeableitung.
Spannungsregulierung:
Wenn die Stromversorgung unbelastet ist, verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um das Potentiometer der Ausgangsklemme „V-ADJ“ (in der Abbildung unten markiert) einzustellen, um es im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn zu verstellen). Da die Kapazität des Ausgangskondensators groß ist, ist die Ausgangsspannung Wenn die Hochspannung auf eine niedrige Spannung eingestellt wird, ist die Reaktion langsamer. Die Einstellung des Instruments ist kleiner. (Die Standard-Ausgangsspannung ist auf 19 V eingestellt. Wenn Sie andere Spannungswerte anpassen müssen, erklären Sie dies bitte oder hinterlassen Sie eine Nachricht.)
Aktuelle Regelung:
Stellen Sie das Potentiometer "CC A-ADJ" etwa 30 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn ein, stellen Sie den Ausgangsstrom auf das Minimum ein, schließen Sie die Last wie die LED-Batterie an und stellen Sie das Potentiometer "CC A-ADJ" im Uhrzeigersinn auf den gewünschten Strom ein. Zum Laden des Akkus wird der Akku nach dem Entladen an den Ausgang angeschlossen und der CC A-ADJ auf den benötigten Strom eingestellt. Achten Sie beim Laden darauf, den entladenen Akku zum Einstellen des Akkus zu verwenden. Je höher die Ladung, desto kleiner der Ladestrom. Der Standardausgang ESC wird an 3A geliefert. Wenn wir den aktuellen Wert der Anweisungen oder der Nachricht anpassen müssen. Verwenden Sie den Kurzschlussausgang nicht zum Einstellen des Stroms, die Schaltungsstruktur des Boost-Moduls kann nicht durch Kurzschluss eingestellt werden.
Geben Sie die Anpassung des Batterieschutzes ein:
Der Schutz vor niedrigem Batteriestand verhindert hauptsächlich eine Tiefentladung der Batterie, wenn die Eingangsleistung die Batterie ist. Die Batteriespannung ist zu niedrig, um das Leistungsmodul und die Batterie zu beschädigen. Der Eingang ist auch der Niederspannungsschutz beim Schalten der Stromversorgung.
Methode 1: Stellen Sie zum Beispiel den 12-V-Batterieschutz ein. Schließen Sie eine 10-V-Spannung an die Eingangsklemme des Leistungsmoduls an. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um RV1 einzustellen (Schutzspannung im Uhrzeigersinn wird erhöht, Schutzspannung im Gegenuhrzeigersinn wird verringert), bis die UVLO-Lampe leuchtet. Zu diesem Zeitpunkt beträgt die niedrige Batterieschutzspannung 10 V. Wenn die Spannung auf 10 V abfällt, steigt das Leistungsmodul nicht an (die Eingangsspannung ist gleich der Ausgangsspannung). Erst nachdem die Eingangsspannung höher als 10 V ist, beginnt die Stromversorgung wieder mit dem Boosten.
Methode 2: Geben Sie die Batterie ein oder schalten Sie die Stromversorgung um. Wenn die UVLO-Lampe auf der Platine ausgeschaltet ist, drehen Sie das RV1-Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn, um die UVLO-Lampe aufzuhellen, und drehen Sie es dann zwei Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Wenn die UVLO-Lampe eingeschaltet ist, drehen Sie das RV1-Potentiometer im Uhrzeigersinn, schalten Sie die UVLO-Lampe aus und drehen Sie sie dann um zwei Umdrehungen. (Anpassung an 8V-45V Spannung)
1 x 1500 W Boost-Konstantstrommodul