⚠️ УВАГА 🔧  23.08.2026 - вихідний (відвантаження товару не буде)
Каталог товарів
Клієнту
Тема сайту:
+38 (066) 305-77-25
Наша адреса
Україна, тимчасово - доставка тільки Новою Поштою, УкрПоштою, МістПошта, ROZETKA Delivery
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт: з 9 до 18
  • Сб: з 10 до 17
  • Нд: з 11 до 16
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

DC-DC 250W підвищуючий перетворювач

Країна-виробник: Китай Код товару: 1196
1
Все про товар
Опис
Характеристики
Відгуки 1
Питання1
FAQ
Інструкція
DC-DC 250W підвищуючий перетворювач
DC-DC 250W підвищуючий перетворювач
DC-DC 250W підвищуючий перетворювач
DC-DC 250W підвищуючий перетворювач
DC-DC 250W підвищуючий перетворювач
Немає в наявності
Код товару: 1196
189.00 грн
🚚 Відправка щодня о 15 годині
-Діапазон стабілізації струму-:0,2–8 А
-Основа плати-:Алюмінієва, придатна для теплового контакту з радіатором або металевим корпусом
-Тип перетворювача-:Неізольований підвищувальний DC-DC перетворювач (BOOST), CC/CV
-ШІМ-контролер-:TL494C
-Вхідна напруга-:8,5–48 В DC
-Вихідна напруга-:10–50 В DC, плавне регулювання
-Номінальний струм-:8 А — рекомендована межа вхідного струму без посиленого охолодження; 10 А макс.
-Максимальний вихідний струм-:До 10 А; понад 6 А потрібне посилене охолодження, доступний струм зменшується зі збільшенням різниці напруг
-Струм спокою-:Близько 10 мА за перетворення 12 В → 20 В; зростає з підвищенням вихідної напруги
-Вихідна потужність-:До 250 Вт; фактична потужність залежить від вхідної напруги, струму та охолодження
Доставка
Новою Поштою у відділення та поштомати
Новою Поштою у відділення та поштомати
від 80 ₴
ROZETKA Delivery
ROZETKA Delivery
Фіксована 49грн
Укрпоштою у відділення по Україні
Укрпоштою у відділення по Україні
від 55 ₴
Meest Пошта
Meest Пошта
від 80 ₴
Оплата
Оплата карткою Оплата карткою
Переказ на картку Переказ на картку
Оплата на IBAN Оплата на IBAN
Безготівковий розрахунок Безготівковий розрахунок
Післяплата Післяплата
Гарантійні положення
Гарантійні зобов'язання на товари, які були паяні, не поширюються
DC-DC 250W підвищуючий перетворювач
Код товару: 1196
189.00 грн
Опис

Коротко про DC-DC 250W

DC-DC 250W — неізольований підвищувальний перетворювач для отримання вищої регульованої постійної напруги від акумулятора, блока живлення або іншого DC-джерела. Два підстроювальні резистори дають змогу налаштувати вихідну напругу CV та робоче обмеження струму CC.

Модуль працює лише на підвищення: вихід має бути вищим за фактичну вхідну напругу. Для тривалої роботи під суттєвим навантаженням потрібні тепловідведення від алюмінієвої основи, запас потужності джерела та контроль температури. Перед підключенням споживача вихідну напругу обов’язково виставляють і перевіряють вимірювальним приладом.

Ключові характеристики

Тип
неізольований boost-перетворювач DC-DC
Вхідна напруга
8,5–48 В DC; режими понад 30 В потребують перевірки номіналів компонентів конкретного екземпляра
Вихідна напруга
10–50 В DC, регульована; для тривалої роботи без доопрацювання доцільно не перевищувати 40 В
Регулювання струму
CC приблизно 0,2–8 А; доступний струм залежить від співвідношення напруг, охолодження та можливостей джерела
Потужність
клас 250 Вт; для тривалого режиму консервативно плануйте до 100 Вт із належним тепловідведенням і перевіркою температури
ККД
до 96% у сприятливому режимі; фактичне значення залежить від напруг і навантаження
Керування
ШІМ-контролер TL494C, окремі багатообертові регулятори CV та CC
Основа
алюмінієва плата з монтажними отворами для теплового контакту
Розміри
70 × 36 × 20 мм

Детальний опис та особливості

Як працює перетворювач

Boost-топологія накопичує енергію в дроселі та передає її на вихід із вищою напругою. Електричної ізоляції між входом і виходом немає, тому їхні мінусові лінії мають спільний потенціал. Модуль не може стабільно знижувати напругу: якщо джерело має напругу, вищу за потрібну навантаженню, слід обрати понижувальний або підвищувально-понижувальний перетворювач.

Налаштування CV та CC

Регулятор CV задає вихідну напругу, а CC обмежує робочий струм на встановленому рівні. Для світлодіодного навантаження або стендової роботи спочатку налаштовують безпечну напругу, а потім — струм на контрольованому навантаженні. CC слід сприймати як засіб налаштування режиму, а не як заміну зовнішньому запобіжнику, обмеженню струму джерела чи захисту навантаження.

Джерело живлення та нагрівання

Під час підвищення напруги вхідний струм перевищує вихідний з урахуванням втрат. Чим нижча вхідна напруга та більша різниця між входом і виходом, тим важчий режим для силових компонентів і проводки. Джерело повинно утримувати напругу під навантаженням, а алюмінієву основу за високої потужності потрібно встановлювати з тепловим контактом на більшу металеву поверхню або радіатор.

Підійде / не підійде

Підійде

  • для підвищення 12 або 24 В до вищої стабілізованої напруги в межах можливостей модуля;
  • для LED-модулів і світлодіодних збірок, коли робочий струм налаштовують та перевіряють окремо;
  • для стендового регульованого джерела підвищеної напруги з вольтметром, охолодженням і зовнішнім захистом;
  • для живлення сумісної електроніки від акумулятора, якщо напруга, полярність, роз’єм і споживання точно відомі.

Не підійде

  • коли вихідна напруга має бути нижчою за вхідну або автоматично залишатися стабільною при переході вище й нижче входу;
  • для гальванічно ізольованого живлення;
  • для безперервних 250 Вт без інженерного розрахунку, значного охолодження та випробування конкретного екземпляра;
  • для прямого заряджання акумуляторів без окремого контролера, що відповідає хімії батареї та алгоритму заряджання;
  • для навантажень, які не допускають пульсацій або викидів напруги без додаткової фільтрації та перевірки осцилографом.

Приклади застосування

Живлення пристрою від 12 В

Модуль може підвищити напругу 12-вольтового акумулятора до значення, потрібного сумісному обладнанню. Перед підключенням необхідно звірити напругу, полярність роз’єму, пускове споживання та запас потужності джерела.

Світлодіодна збірка

Режим CC дає змогу задати робочий струм LED-навантаження, якщо його напруга вища за напругу джерела. Перший запуск виконують на мінімальному струмі з контролем мультиметром і температури світлодіодів та перетворювача.

Регульований стендовий вихід

У корпусі з індикацією, запобіжником і тепловідведенням модуль може бути підвищувальним каналом для налагодження DC-пристроїв. Він не замінює повноцінний лабораторний блок живлення із сертифікованими захистами.

Підключення та перший запуск

  1. Підготуйте монтаж

    Закріпіть плату без контакту струмопровідних частин із корпусом. Для значного навантаження заздалегідь забезпечте тепловідведення від алюмінієвої основи.

  2. Перевірте полярність

    З’єднайте вхід із DC-джерелом правильній полярності. Для першого запуску використовуйте джерело з обмеженням струму та не підключайте навантаження.

  3. Налаштуйте вихідну напругу

    Вимірюючи вихід мультиметром, повільно встановіть CV нижче максимально допустимої напруги споживача. Не обертайте регулятор до межі без контролю показів.

  4. Встановіть робочий струм

    Налаштуйте CC на контрольованому електронному або захищеному тестовому навантаженні. Починайте з малого значення та не використовуйте коротке замикання як штатний спосіб перевірки.

  5. Перевірте під навантаженням

    Підключіть споживач, контролюйте вихідну напругу, вхідний струм, нагрівання плати, проводів і контактів. Якщо джерело просідає або температура швидко зростає, зменште навантаження.

Обмеження та безпека

Не переплутайте полярність

Підключення до акумулятора з неправильною полярністю може спричинити великий аварійний струм і пошкодити модуль або проводку. У вхідному колі встановлюйте зовнішній запобіжник якомога ближче до джерела. Для систем 12 або 24 В можна підібрати автомобільний запобіжник Mini; його номінал має захищати насамперед проводку та відповідати можливостям джерела.

Не покладайтеся лише на вбудоване обмеження

CC регулює робочий струм, але не замінює надійного захисту від короткого замикання, перегрівання чи перевантаження. Для потужного джерела потрібні зовнішній запобіжник і контроль струму під час налагодження.

Дотримуйтеся консервативних меж напруги

Хоча каталожна верхня межа входу становить 48 В, режими понад 30 В використовуйте лише після перевірки номіналів установлених компонентів. Вихід налаштовується до 50 В, але для тривалої роботи плати без доопрацювання не перевищуйте 40 В.

Забезпечте охолодження

Понад приблизно 4–5 А вхідного струму або за наближення до 100 Вт потрібне ефективне тепловідведення; для тривалої роботи може знадобитися вентилятор. Остаточний безпечний режим визначають за температурою у вашому корпусі та за найгірших умов живлення.

Корисні прилади для контролю напруги

Для постійної індикації виходу можна обрати компактний цифровий вольтметр 0,28 дюйма або панельний круглий вольтметр DC 4–100 В. Під час первинного налаштування покази вбудованого індикатора варто звірити з окремим мультиметром.

FAQ

Чи може DC-DC 250W знижувати напругу?

DC-DC 250W працює лише як підвищувальний перетворювач. Для виходу нижче вхідної напруги потрібна інша топологія.

Чи можна постійно отримувати 250 Вт?

250 Вт — позначення класу модуля, а не безумовно гарантований безперервний режим. Для тривалої роботи консервативно плануйте до 100 Вт, забезпечте тепловідведення та перевірте температуру й просідання джерела.

Чи підходить модуль для заряджання акумулятора?

Самостійно — ні. Регулювання CV/CC не замінює спеціалізованого зарядного контролера з алгоритмом, що відповідає хімії та конфігурації акумулятора.

Чому вихідна напруга просідає під навантаженням?

Найчастіші причини — досягнення встановленого CC, недостатня потужність джерела, падіння напруги на проводах або перегрівання. Перевірте вхідну напругу безпосередньо на модулі, струм і температуру.

Чи потрібен радіатор?

За малого навантаження достатність охолодження визначають практично. За високого струму або тривалої роботи поблизу 100 Вт тепловий контакт алюмінієвої основи з радіатором є обов’язковим, а в закритому корпусі може знадобитися обдування.

Характеристики
-Основні-
-Діапазон стабілізації струму-
0,2–8 А
-Тип перетворювача-
Неізольований підвищувальний DC-DC перетворювач (BOOST), CC/CV
-Вхідна напруга-
8,5–48 В DC
-Вихідна напруга-
10–50 В DC, плавне регулювання
-Номінальний струм-
8 А — рекомендована межа вхідного струму без посиленого охолодження; 10 А макс.
-Максимальний вихідний струм-
До 10 А; понад 6 А потрібне посилене охолодження, доступний струм зменшується зі збільшенням різниці напруг
-Струм спокою-
Близько 10 мА за перетворення 12 В → 20 В; зростає з підвищенням вихідної напруги
-Вихідна потужність-
До 250 Вт; фактична потужність залежить від вхідної напруги, струму та охолодження
-Гальванічна розв'язка-
Немає; вхід і вихід мають спільний мінус
-Робоча частота-
150 кГц
-Додаткові-
-Основа плати-
Алюмінієва, придатна для теплового контакту з радіатором або металевим корпусом
-ШІМ-контролер-
TL494C
-Регулювання-
CV і CC, окремі багатообертові потенціометри RV1 і RV2
-Ефективність-
До 96%; залежить від вхідної та вихідної напруги, струму й різниці напруг
-Захист-
Зниження вихідної напруги за вхідного струму понад приблизно 13 А; захист входу від переполюсування — до 5 А. Не замінює зовнішній запобіжник
-Розміри-
70 × 36 × 20 мм
-Діапазон робочої температури-
−40…+85 °C; за високої температури довкілля потрібне посилене охолодження
-Вага-
50 г
-Спосіб монтажу-
4 отвори під гвинти Ø3 мм
Відгуки
Рейтинг товару:
4
Відгуків: 1
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Олександр
12 cічня (00:45)
Підвищувач не видає більше 0.8А. Потенціометр обмеження струму не реагує на спроби підняти поріг вище цього значення
Відповідь:
На виході? це цілком може бути якщо різниця між входом і виходом велика
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Leleka
30 червня (21:00)

В наявності - АКБ автомобіля, 11...13.4 в.

Потрібно - 19в, 65вт для ноутбука.

Попре???

Відповідь:
12 липня (18:24)
так
Інструкція

Інструкція з підключення DC-DC Boost Converter 250W

Підвищуючий перетворювач напруги з регулюванням CV/CC

1. Ідентифікація та основні компоненти

flowchart TD
      subgraph BOOST["DC-DC Boost Converter 250W"]
        direction TB
        
        subgraph TERMINALS["Клеми підключення"]
          direction LR
          VIN_POS["+VIN
(Вхід +)"] --- VIN_NEG["-VIN
(Вхід -)"] --- OUT_NEG["-OUT
(Вихід -)"] --- OUT_POS["+OUT
(Вихід +)"] end subgraph COMPONENTS["Основні компоненти"] direction TB INDUCTOR["Тороїдальний
індуктор"] CAP_IN["Вхідні
конденсатори
2×220µF/50V"] CAP_OUT["Вихідні
конденсатори
2×220µF/50V"] CV["CV-ADJ
Регулятор напруги"] CC["CC-ADJ
Регулятор струму"] CONTROLLER["Контролер
ШІМ"] end subgraph METAL_BASE["Металева основа"] ALUMINUM["Алюмінієва
підкладка
для відведення тепла"] end TERMINALS --- COMPONENTS COMPONENTS --- METAL_BASE end classDef terminal fill:#e1f5fe,stroke:#0288d1,stroke-width:2px classDef component fill:#f5f5f5,stroke:#333,stroke-width:1px classDef base fill:#f8f9fa,stroke:#666,stroke-width:1px class VIN_POS,VIN_NEG,OUT_NEG,OUT_POS terminal class INDUCTOR,CAP_IN,CAP_OUT,CV,CC,CONTROLLER component class ALUMINUM base
Перетворювач має алюмінієву підкладку для покращення відведення тепла. При роботі з навантаженнями понад 100Вт рекомендується кріплення на радіатор з використанням термопасти.

2. Схема підключення

flowchart LR
      subgraph SOURCE["Джерело живлення"]
        BAT_POS["+ (12-48В)"]
        BAT_NEG["- (GND)"]
      end
      
      subgraph CONVERTER["DC-DC Boost Converter"]
        VIN_POS["+VIN"]
        VIN_NEG["-VIN"]
        OUT_POS["+OUT"]
        OUT_NEG["-OUT"]
        
        CV["CV-ADJ"]
        CC["CC-ADJ"]
      end
      
      subgraph LOAD["Навантаження"]
        LOAD_POS["+"]
        LOAD_NEG["-"]
      end
      
      subgraph METERS["Вимірювальні прилади"]
        VMETER["Вольтметр"]
        AMETER["Амперметр
(Опційно)"] end BAT_POS --> VIN_POS BAT_NEG --> VIN_NEG OUT_POS --> LOAD_POS LOAD_NEG --> OUT_NEG OUT_POS -- "Вимірювання
напруги" --> VMETER VMETER --> OUT_NEG OUT_POS -- "Вимірювання
струму (опційно)" --> AMETER AMETER --> LOAD_POS classDef source fill:#ffe0b2,stroke:#e65100,stroke-width:2px classDef converter fill:#e1f5fe,stroke:#0288d1,stroke-width:2px classDef load fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px classDef meter fill:#f3e5f5,stroke:#7b1fa2,stroke-width:2px class BAT_POS,BAT_NEG source class VIN_POS,VIN_NEG,OUT_POS,OUT_NEG,CV,CC converter class LOAD_POS,LOAD_NEG load class VMETER,AMETER meter

2.1. Підготовка до підключення

  1. Підготуйте інструменти та компоненти:
    • DC-DC Boost Converter (підвищуючий перетворювач)
    • Джерело живлення постійного струму (12-48В)
    • Навантаження (світлодіод, резистор, інший пристрій)
    • Мультиметр для вимірювання напруги та струму
    • З'єднувальні дроти з достатнім перерізом (відповідно до очікуваного струму)
    • Маленька викрутка або пінцет для регулювання потенціометрів
  2. Підготуйте дроти:
    • Зачистіть ізоляцію з кінців дротів для підключення до клем
    • Переконайтеся, що перетин дротів відповідає очікуваному струму навантаження
Використовуйте дроти з кольоровим маркуванням (червоний для "+" та чорний для "-") для уникнення помилок з полярністю. При роботі з струмами понад 5А рекомендується використовувати дроти перерізом не менше 1.5 мм².

2.2. Підключення входу

  1. Переконайтеся, що джерело живлення вимкнено
  2. Підключіть позитивний (+) вивід джерела живлення до клеми +VIN на перетворювачі
  3. Підключіть негативний (-) вивід джерела живлення (GND) до клеми -VIN на перетворювачі
  4. Перевірте надійність з'єднань та правильність полярності
Неправильна полярність підключення може призвести до пошкодження перетворювача! Завжди перевіряйте полярність двічі перед подачею живлення.

3. Налаштування вихідної напруги (CV - Constant Voltage)

  1. Підключіть вольтметр:
    • Підключіть мультиметр в режимі вимірювання постійної напруги (DC Volts) до вихідних клем модуля
    • Червоний щуп підключіть до клеми +OUT
    • Чорний щуп підключіть до клеми -OUT
  2. Увімкніть джерело живлення
  3. Налаштуйте вихідну напругу:
    • Знайдіть потенціометр з маркуванням CV-ADJ (зазвичай верхній потенціометр)
    • Обережно обертайте гвинт потенціометра CV-ADJ за допомогою маленької викрутки або пінцета
    • Спостерігайте за показаннями вольтметра, поки не досягнете бажаної вихідної напруги
Налаштовуйте вихідну напругу без підключеного навантаження, особливо якщо воно чутливе до перенапруги. Потенціометри можуть бути досить чутливими, тому повертайте їх повільно та обережно.

4. Підключення та налаштування навантаження

  1. Вимкніть джерело живлення (для безпеки)
  2. Перевірте полярність навантаження (особливо важливо для світлодіодів)
  3. Підключіть навантаження:
    • Підключіть позитивний (+) контакт навантаження до клеми +OUT перетворювача
    • Підключіть негативний (-) контакт навантаження до клеми -OUT перетворювача
  4. Увімкніть джерело живлення
  5. Перевірте роботу навантаження

4.1. Налаштування обмеження струму (CC - Constant Current)

Це налаштування особливо важливе для захисту світлодіодів від перевантаження струмом.

  1. Підготуйте амперметр:
    • Для прямого вимірювання струму: підключіть амперметр послідовно з навантаженням
    • Для опосередкованого вимірювання: спостерігайте за вхідним струмом джерела живлення
  2. Знайдіть потенціометр CC-ADJ (зазвичай нижній потенціометр)
  3. Налаштуйте обмеження струму:
    • Обережно обертайте гвинт потенціометра CC-ADJ
    • Спостерігайте за показаннями амперметра
    • Встановіть бажане значення струму, яке безпечне для вашого навантаження
Очікуваний вихідний струм (Iout) при роботі з LED: Iout ≈ Iin × (Vin ÷ Vout) × η де: - Iin - вхідний струм - Vin - вхідна напруга - Vout - вихідна напруга - η - ККД перетворювача (типово 0.85-0.95)
Перетворювач має два режими роботи: режим постійної напруги (CV) та режим постійного струму (CC). Коли навантаження намагається споживати більше струму, ніж встановлено обмеженням CC, модуль автоматично знижує вихідну напругу, щоб підтримувати заданий струм.

5. Монтаж та охолодження

Модуль має алюмінієву підкладку для відведення тепла. При роботі з високими потужностями необхідне додаткове охолодження.

  1. Підготуйте радіатор відповідного розміру
  2. Нанесіть термопасту на алюмінієву підкладку модуля
  3. Прикріпіть модуль до радіатора за допомогою гвинтів через монтажні отвори
  4. Забезпечте належну вентиляцію для ефективного охолодження
Використання радіатора особливо важливе при високих вихідних струмах або при значній різниці між вхідною та вихідною напругою. Чим більша ця різниця, тим більше тепла виділяється перетворювачем.

6. Цікаві аспекти використання

6.1. Драйвер для потужних світлодіодів

Функція постійного струму (CC) робить цей перетворювач ідеальним для живлення потужних світлодіодів, включаючи:

  • Високопотужні COB-світлодіоди (Chip-On-Board) для освітлення
  • LED-матриці та світлодіодні стрічки, що потребують стабільного живлення
  • Світлодіодні прожектори та фари

Правильне налаштування CC захищає LED від деградації через перевантаження струмом.

6.2. Регульований блок живлення

Перетворювач можна використовувати як простий регульований лабораторний блок живлення:

  • Підвищення напруги від доступних джерел (12В, 24В) до необхідних значень
  • Живлення пристроїв, що потребують вищої напруги, ніж доступна від основного джерела
  • Стабілізація напруги при змінному навантаженні

6.3. Живлення від альтернативних джерел

Перетворювач ефективно працює з різними джерелами живлення:

  • Сонячні панелі (підвищення напруги до необхідного рівня)
  • Акумулятори автомобілів (12В) для живлення пристроїв, що потребують вищої напруги
  • Портативні джерела живлення для польових умов

6.4. Зарядний пристрій для акумуляторів

Може використовуватися як основа для створення зарядного пристрою для акумуляторів:

  • Налаштування CV для забезпечення правильної напруги заряджання
  • Налаштування CC для обмеження струму заряду до безпечного рівня
  • Зарядка акумуляторів вищої напруги від джерел з нижчою напругою
При використанні перетворювача для зарядки акумуляторів, обов'язково дотримуйтесь рекомендацій виробника акумуляторів щодо напруги та струму заряду, а також забезпечте додатковий контроль за процесом зарядки.
Важливе зауваження: Ми доклали зусиль, щоб ця інструкція була точною та корисною. Однак, ця інструкція надається як довідковий матеріал. Електронні компоненти можуть мати варіації, а схеми підключення залежать від конкретних умов та вашого обладнання. Ця інформація надається "як є", без гарантій повноти чи безпомилковості. Наполегливо рекомендуємо перевіряти специфікації вашого модуля (datasheet), звірятися з іншими джерелами та, за найменших сумнівів, звертатися до кваліфікованих фахівців, особливо при роботі з напругою 220В.

FAQ (часті запитання)