⚠️ УВАГА 🔧  26.07.2026 - вихідний (відвантаження товару не буде)
Каталог товаров
Клиенту
Тема сайта:
+38 (066) 305-77-25
Наш адрес
Україна, времено - только доставка Новой Почтой, УкрПочтой, МистЕкспрес, ROZETKA Delivery
Телефоны:
Время работы
  • Пн-Пт: с 9 до 18
  • Сб.: с 10 до 17
  • Вс: с 11 до 16
E-mail
Мы в соцсетях
Перейти в контакты
0 0
Каталог
Главная
Закладки
0
Сравнить
0
Контакты

DC-DC 250W повышающий преобразователь

Страна-производитель: Китай Код товара: 1196
1
Все о товаре
Описание
Характеристики
Отзывы 1
Вопросы1
FAQ
Инструкция
DC-DC 250W повышающий преобразователь
DC-DC 250W повышающий преобразователь
DC-DC 250W повышающий преобразователь
DC-DC 250W повышающий преобразователь
DC-DC 250W повышающий преобразователь
Есть в наличии
Код товара: 1196
189.00 грн
Нашли дешевле?
🚚 Відправка щодня о 15 годині
-Диапазон стабилизации тока-:0,2–8 А
-Основание платы-:Алюминиевое, подходит для теплового контакта с радиатором или металлическим корпусом
-Тип преобразователя-:Неизолированный повышающий DC-DC преобразователь (BOOST), CC/CV
-ШИМ-контроллер-:TL494C
-Входное напряжение-:8,5–48 В DC
-Выходное напряжение-:10–50 В DC, плавная регулировка
-Номинальный ток-:8 А — рекомендуемый предел входного тока без усиленного охлаждения; 10 А макс.
-Максимальный исходящий ток-:До 10 А; свыше 6 А требуется усиленное охлаждение, доступный ток уменьшается при увеличении разницы напряжений
-Ток покоя-:Около 10 мА при преобразовании 12 В → 20 В; увеличивается с повышением выходного напряжения
-Исходящая мощность-:До 250 Вт; фактическая мощность зависит от входного напряжения, тока и охлаждения
Доставка
Новой почтой в отделения и почтоматы
Новой почтой в отделения и почтоматы
от 80 ₴
ROZETKA Delivery
ROZETKA Delivery
Фиксировано 49 грн
Укрпочтой в отделение по Украине
Укрпочтой в отделение по Украине
от 45 ₴
Meest Почта
Meest Почта
от 49 ₴
Оплата
Оплата картой Оплата картой
Перевод на карточку Перевод на карточку
Оплата на IBAN Оплата на IBAN
Безналичный расчет Безналичный расчет
Наложенный платеж Наложенный платеж
Гарантийные положения
Гарантийные обязательства на товары, которые были паяные, не распространяются
DC-DC 250W повышающий преобразователь
Код товара: 1196
189.00 грн
Описание

Кратко о DC-DC 250W

DC-DC 250W — неизолированный повышающий преобразователь для получения более высокого регулируемого постоянного напряжения от аккумулятора, блока питания или другого DC-источника. Два подстроечных резистора позволяют настроить выходное напряжение CV и рабочее ограничение тока CC.

Модуль работает только на повышение: выходное напряжение должно быть выше фактического входного. Для длительной работы под существенной нагрузкой необходимы отвод тепла от алюминиевого основания, запас мощности источника и контроль температуры. Перед подключением потребителя выходное напряжение обязательно настраивают и проверяют измерительным прибором.

Ключевые характеристики

Тип
неизолированный boost-преобразователь DC-DC
Входное напряжение
8,5–48 В DC; режимы свыше 30 В требуют проверки номиналов компонентов конкретного экземпляра
Выходное напряжение
10–50 В DC, регулируемое; для длительной работы без доработки целесообразно не превышать 40 В
Регулировка тока
CC приблизительно 0,2–8 А; доступный ток зависит от соотношения напряжений, охлаждения и возможностей источника
Мощность
класс 250 Вт; для длительного режима консервативно планируйте до 100 Вт при надлежащем теплоотводе и проверке температуры
КПД
до 96% в благоприятном режиме; фактическое значение зависит от напряжений и нагрузки
Управление
ШИМ-контроллер TL494C, отдельные многооборотные регуляторы CV и CC
Основание
алюминиевая плата с монтажными отверстиями для теплового контакта
Размеры
70 × 36 × 20 мм

Подробное описание и особенности

Как работает преобразователь

Boost-топология накапливает энергию в дросселе и передает ее на выход с более высоким напряжением. Электрической изоляции между входом и выходом нет, поэтому их минусовые линии имеют общий потенциал. Модуль не может стабильно понижать напряжение: если напряжение источника выше требуемого нагрузке, следует выбрать понижающий или повышающе-понижающий преобразователь.

Настройка CV и CC

Регулятор CV задает выходное напряжение, а CC ограничивает рабочий ток на установленном уровне. Для светодиодной нагрузки или стендовой работы сначала настраивают безопасное напряжение, а затем — ток на контролируемой нагрузке. CC следует воспринимать как средство настройки режима, а не как замену внешнему предохранителю, ограничению тока источника или защите нагрузки.

Источник питания и нагрев

При повышении напряжения входной ток превышает выходной с учетом потерь. Чем ниже входное напряжение и больше разница между входом и выходом, тем тяжелее режим для силовых компонентов и проводки. Источник должен удерживать напряжение под нагрузкой, а алюминиевое основание при высокой мощности необходимо устанавливать с тепловым контактом на более крупную металлическую поверхность или радиатор.

Подойдет / не подойдет

Подойдет

  • для повышения 12 или 24 В до более высокого стабилизированного напряжения в пределах возможностей модуля;
  • для LED-модулей и светодиодных сборок, когда рабочий ток настраивают и проверяют отдельно;
  • для стендового регулируемого источника повышенного напряжения с вольтметром, охлаждением и внешней защитой;
  • для питания совместимой электроники от аккумулятора, если напряжение, полярность, разъем и потребление точно известны.

Не подойдет

  • когда выходное напряжение должно быть ниже входного или автоматически оставаться стабильным при переходе выше и ниже входного напряжения;
  • для гальванически изолированного питания;
  • для непрерывных 250 Вт без инженерного расчета, существенного охлаждения и испытания конкретного экземпляра;
  • для прямой зарядки аккумуляторов без отдельного контроллера, соответствующего химии батареи и алгоритму зарядки;
  • для нагрузок, не допускающих пульсаций или выбросов напряжения без дополнительной фильтрации и проверки осциллографом.

Примеры применения

Питание устройства от 12 В

Модуль может повысить напряжение 12-вольтового аккумулятора до значения, необходимого совместимому оборудованию. Перед подключением необходимо сверить напряжение, полярность разъема, пусковое потребление и запас мощности источника.

Светодиодная сборка

Режим CC позволяет задать рабочий ток LED-нагрузки, если ее напряжение выше напряжения источника. Первый запуск выполняют при минимальном токе с контролем мультиметром и температуры светодиодов и преобразователя.

Регулируемый стендовый выход

В корпусе с индикацией, предохранителем и теплоотводом модуль может служить повышающим каналом для наладки DC-устройств. Он не заменяет полноценный лабораторный блок питания с сертифицированными защитами.

Подключение и первый запуск

  1. Подготовьте монтаж

    Закрепите плату так, чтобы токопроводящие части не касались корпуса. Для существенной нагрузки заранее обеспечьте отвод тепла от алюминиевого основания.

  2. Проверьте полярность

    Подключите вход к DC-источнику с правильной полярностью. Для первого запуска используйте источник с ограничением тока и не подключайте нагрузку.

  3. Настройте выходное напряжение

    Измеряя выход мультиметром, медленно установите CV ниже максимально допустимого напряжения потребителя. Не вращайте регулятор до упора без контроля показаний.

  4. Установите рабочий ток

    Настройте CC на контролируемой электронной или защищенной тестовой нагрузке. Начинайте с малого значения и не используйте короткое замыкание как штатный способ проверки.

  5. Проверьте под нагрузкой

    Подключите потребитель, контролируйте выходное напряжение, входной ток, нагрев платы, проводов и контактов. Если источник проседает или температура быстро растет, уменьшите нагрузку.

Ограничения и безопасность

Не перепутайте полярность

Подключение к аккумулятору с неправильной полярностью может вызвать большой аварийный ток и повредить модуль или проводку. Во входной цепи устанавливайте внешний предохранитель как можно ближе к источнику. Для систем 12 или 24 В можно подобрать автомобильный предохранитель Mini; его номинал должен прежде всего защищать проводку и соответствовать возможностям источника.

Не полагайтесь только на встроенное ограничение

CC регулирует рабочий ток, но не заменяет надежную защиту от короткого замыкания, перегрева или перегрузки. Для мощного источника необходимы внешний предохранитель и контроль тока при наладке.

Соблюдайте консервативные пределы напряжения

Хотя каталожный верхний предел входа составляет 48 В, режимы свыше 30 В используйте только после проверки номиналов установленных компонентов. Выход настраивается до 50 В, но для длительной работы платы без доработки не превышайте 40 В.

Обеспечьте охлаждение

При входном токе свыше приблизительно 4–5 А или приближении к 100 Вт необходим эффективный теплоотвод; для длительной работы может потребоваться вентилятор. Окончательный безопасный режим определяют по температуре в вашем корпусе и при худших условиях питания.

Полезные приборы для контроля напряжения

Для постоянной индикации выхода можно выбрать компактный цифровой вольтметр 0,28 дюйма или панельный круглый вольтметр DC 4–100 В. При первичной настройке показания встроенного индикатора стоит сверить с отдельным мультиметром.

FAQ

Может ли DC-DC 250W понижать напряжение?

DC-DC 250W работает только как повышающий преобразователь. Для выхода ниже входного напряжения требуется другая топология.

Можно ли постоянно получать 250 Вт?

250 Вт — обозначение класса модуля, а не безусловно гарантированный непрерывный режим. Для длительной работы консервативно планируйте до 100 Вт, обеспечьте теплоотвод и проверьте температуру и просадку источника.

Подходит ли модуль для зарядки аккумулятора?

Самостоятельно — нет. Регулировка CV/CC не заменяет специализированный зарядный контроллер с алгоритмом, соответствующим химии и конфигурации аккумулятора.

Почему выходное напряжение проседает под нагрузкой?

Наиболее частые причины — достижение установленного CC, недостаточная мощность источника, падение напряжения на проводах или перегрев. Проверьте входное напряжение непосредственно на модуле, ток и температуру.

Нужен ли радиатор?

При малой нагрузке достаточность охлаждения определяют на практике. При высоком токе или длительной работе вблизи 100 Вт тепловой контакт алюминиевого основания с радиатором обязателен, а в закрытом корпусе может потребоваться обдув.

Характеристики
-Основные-
-Диапазон стабилизации тока-
0,2–8 А
-Тип преобразователя-
Неизолированный повышающий DC-DC преобразователь (BOOST), CC/CV
-Входное напряжение-
8,5–48 В DC
-Выходное напряжение-
10–50 В DC, плавная регулировка
-Номинальный ток-
8 А — рекомендуемый предел входного тока без усиленного охлаждения; 10 А макс.
-Максимальный исходящий ток-
До 10 А; свыше 6 А требуется усиленное охлаждение, доступный ток уменьшается при увеличении разницы напряжений
-Ток покоя-
Около 10 мА при преобразовании 12 В → 20 В; увеличивается с повышением выходного напряжения
-Исходящая мощность-
До 250 Вт; фактическая мощность зависит от входного напряжения, тока и охлаждения
-Гальваническая развязка-
Нет; вход и выход имеют общий минус
-Рабочая частота-
150 кГц
-Дополнительные-
-Основание платы-
Алюминиевое, подходит для теплового контакта с радиатором или металлическим корпусом
-ШИМ-контроллер-
TL494C
-Регулировка-
CV и CC, отдельные многооборотные потенциометры RV1 и RV2
-Эффективность-
До 96%; зависит от входного и выходного напряжения, тока и разницы напряжений
-Защита-
Снижение выходного напряжения при входном токе свыше примерно 13 А; защита входа от переполюсовки — до 5 А. Не заменяет внешний предохранитель
-Размеры-
70 × 36 × 20 мм
-Диапазон рабочей температуры-
−40…+85 °C; при высокой температуре окружающей среды требуется усиленное охлаждение
-Вес-
50 г
-Способ монтажа-
4 отверстия под винты Ø3 мм
Отзывы
Рейтинг товара
4
Отзывов: 1
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Олександр
12 января (00:45)
Підвищувач не видає більше 0.8А. Потенціометр обмеження струму не реагує на спроби підняти поріг вище цього значення
Ответ:
На виході? це цілком може бути якщо різниця між входом і виходом велика
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Leleka
30 июня (21:00)

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

Потрібно - 19в, 65вт для ноутбука.

Попре???

Ответ:
12 июля (18:24)
так
Инструкция

Инструкция по подключению DC-DC Boost Converter 250W

Повышающий преобразователь напряжения с регулировкой CV/CC

1. Идентификация и основные компоненты

flowchart TD
      subgraph BOOST["DC-DC Boost Converter 250W"]
        direction TB
        
        subgraph TERMINALS["Клеммы подключения"]
          direction LR
          VIN_POS["+VIN
(Вход +)"] --- VIN_NEG["-VIN
(Вход -)"] --- OUT_NEG["-OUT
(Выход -)"] --- OUT_POS["+OUT
(Выход +)"] end subgraph COMPONENTS["Основные компоненты"] direction TB INDUCTOR["Тороидальный
индуктор"] CAP_IN["Входные
конденсаторы
2×220µF/50V"] CAP_OUT["Выходные
конденсаторы
2×220µF/50V"] CV["CV-ADJ
Регулятор напряжения"] CC["CC-ADJ
Регулятор тока"] CONTROLLER["Контроллер
ШИМ"] end subgraph METAL_BASE["Металлическая основа"] ALUMINUM["Алюминиевая
подложка
для отвода 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
Преобразователь имеет алюминиевую подложку для улучшения отвода тепла. При работе с нагрузками свыше 100Вт рекомендуется крепление на радиатор с использованием термопасты.

2. Схема подключения

flowchart LR
      subgraph SOURCE["Источник питания"]
        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["Нагрузка"]
        LOAD_POS["+"]
        LOAD_NEG["-"]
      end
      
      subgraph METERS["Измерительные приборы"]
        VMETER["Вольтметр"]
        AMETER["Амперметр
(Опционально)"] end BAT_POS --> VIN_POS BAT_NEG --> VIN_NEG OUT_POS --> LOAD_POS LOAD_NEG --> OUT_NEG OUT_POS -- "Измерение
напряжения" --> VMETER VMETER --> OUT_NEG OUT_POS -- "Измерение
тока (опционально)" --> 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. Подготовка к подключению

  1. Подготовьте инструменты и компоненты:
    • DC-DC Boost Converter (повышающий преобразователь)
    • Источник питания постоянного тока (12-48В)
    • Нагрузка (светодиод, резистор, другое устройство)
    • Мультиметр для измерения напряжения и тока
    • Соединительные провода с достаточным сечением (в соответствии с ожидаемым током)
    • Маленькая отвертка или пинцет для регулировки потенциометров
  2. Подготовьте провода:
    • Зачистите изоляцию с концов проводов для подключения к клеммам
    • Убедитесь, что сечение проводов соответствует ожидаемому току нагрузки
Используйте провода с цветовой маркировкой (красный для "+" и черный для "-") для избежания ошибок с полярностью. При работе с токами свыше 5А рекомендуется использовать провода сечением не менее 1.5 мм².

2.2. Подключение входа

  1. Убедитесь, что источник питания выключен
  2. Подключите положительный (+) вывод источника питания к клемме +VIN на преобразователе
  3. Подключите отрицательный (-) вывод источника питания (GND) к клемме -VIN на преобразователе
  4. Проверьте надежность соединений и правильность полярности
Неправильная полярность подключения может привести к повреждению преобразователя! Всегда проверяйте полярность дважды перед подачей питания.

3. Настройка выходного напряжения (CV - Constant Voltage)

  1. Подключите вольтметр:
    • Подключите мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (DC Volts) к выходным клеммам модуля
    • Красный щуп подключите к клемме +OUT
    • Черный щуп подключите к клемме -OUT
  2. Включите источник питания
  3. Настройте выходное напряжение:
    • Найдите потенциометр с маркировкой CV-ADJ (обычно верхний потенциометр)
    • Осторожно вращайте винт потенциометра CV-ADJ с помощью маленькой отвертки или пинцета
    • Следите за показаниями вольтметра, пока не достигнете желаемого выходного напряжения
Настраивайте выходное напряжение без подключенной нагрузки, особенно если она чувствительна к перенапряжению. Потенциометры могут быть довольно чувствительными, поэтому вращайте их медленно и осторожно.

4. Подключение и настройка нагрузки

  1. Выключите источник питания (для безопасности)
  2. Проверьте полярность нагрузки (особенно важно для светодиодов)
  3. Подключите нагрузку:
    • Подключите положительный (+) контакт нагрузки к клемме +OUT преобразователя
    • Подключите отрицательный (-) контакт нагрузки к клемме -OUT преобразователя
  4. Включите источник питания
  5. Проверьте работу нагрузки

4.1. Настройка ограничения тока (CC - Constant Current)

Эта настройка особенно важна для защиты светодиодов от перегрузки током.

  1. Подготовьте амперметр:
    • Для прямого измерения тока: подключите амперметр последовательно с нагрузкой
    • Для косвенного измерения: наблюдайте за входным током источника питания
  2. Найдите потенциометр CC-ADJ (обычно нижний потенциометр)
  3. Настройте ограничение тока:
    • Осторожно вращайте винт потенциометра CC-ADJ
    • Следите за показаниями амперметра
    • Установите желаемое значение тока, безопасное для вашей нагрузки
Ожидаемый выходной ток (Iout) при работе с LED: Iout ≈ Iin × (Vin ÷ Vout) × η где: - Iin - входной ток - Vin - входное напряжение - Vout - выходное напряжение - η - КПД преобразователя (типично 0.85-0.95)
Преобразователь имеет два режима работы: режим постоянного напряжения (CV) и режим постоянного тока (CC). Когда нагрузка пытается потреблять больше тока, чем установлено ограничением CC, модуль автоматически снижает выходное напряжение, чтобы поддерживать заданный ток.

5. Монтаж и охлаждение

Модуль имеет алюминиевую подложку для отвода тепла. При работе с высокими мощностями необходимо дополнительное охлаждение.

  1. Подготовьте радиатор подходящего размера
  2. Нанесите термопасту на алюминиевую подложку модуля
  3. Прикрепите модуль к радиатору с помощью винтов через монтажные отверстия
  4. Обеспечьте надлежащую вентиляцию для эффективного охлаждения
Использование радиатора особенно важно при высоких выходных токах или при значительной разнице между входным и выходным напряжением. Чем больше эта разница, тем больше тепла выделяет преобразователь.

6. Интересные аспекты использования

6.1. Драйвер для мощных светодиодов

Функция постоянного тока (CC) делает этот преобразователь идеальным для питания мощных светодиодов, включая:

  • Высокомощные COB-светодиоды (Chip-On-Board) для освещения
  • LED-матрицы и светодиодные ленты, требующие стабильного питания
  • Светодиодные прожекторы и фары

Правильная настройка CC защищает LED от деградации из-за перегрузки током.

6.2. Регулируемый блок питания

Преобразователь можно использовать как простой регулируемый лабораторный блок питания:

  • Повышение напряжения от доступных источников (12В, 24В) до необходимых значений
  • Питание устройств, требующих более высокого напряжения, чем доступно от основного источника
  • Стабилизация напряжения при переменной нагрузке

6.3. Питание от альтернативных источников

Преобразователь эффективно работает с различными источниками питания:

  • Солнечные панели (повышение напряжения до необходимого уровня)
  • Автомобильные аккумуляторы (12В) для питания устройств, требующих более высокого напряжения
  • Портативные источники питания для полевых условий

6.4. Зарядное устройство для аккумуляторов

Может использоваться как основа для создания зарядного устройства для аккумуляторов:

  • Настройка CV для обеспечения правильного напряжения зарядки
  • Настройка CC для ограничения тока зарядки до безопасного уровня
  • Зарядка аккумуляторов более высокого напряжения от источников с меньшим напряжением
При использовании преобразователя для зарядки аккумуляторов обязательно соблюдайте рекомендации производителя аккумуляторов относительно напряжения и тока зарядки, а также обеспечьте дополнительный контроль за процессом зарядки.
Важное замечание: Мы приложили усилия, чтобы эта инструкция была точной и полезной. Однако эта инструкция предоставляется как справочный материал. Электронные компоненты могут иметь вариации, а схемы подключения зависят от конкретных условий и вашего оборудования. Эта информация предоставляется "как есть", без гарантий полноты или безошибочности. Настоятельно рекомендуем проверять спецификации вашего модуля (datasheet), сверяться с другими источниками и, при малейших сомнениях, обращаться к квалифицированным специалистам, особенно при работе с напряжением 220В.

FAQ (частые вопросы)

Продовжимо солов'їною?

Оберіть мову