⚠️ 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

MP1584 DC-DC 3A понижуючий модуль живлення регулюваний

Країна-виробник: Китай Код товару: 1107
0
Все про товар
Опис
Характеристики
Відгуки 0
Питання0
Інструкція
MP1584 DC-DC 3A понижуючий модуль живлення регулюваний
MP1584 DC-DC 3A понижуючий модуль живлення регулюваний
MP1584 DC-DC 3A понижуючий модуль живлення регулюваний
MP1584 DC-DC 3A понижуючий модуль живлення регулюваний
MP1584 DC-DC 3A понижуючий модуль живлення регулюваний
В наявності
Код товару: 1107
31.00 грн
Знайшли дешевше?
🚚 Відправка щодня о 15 годині
-Вхідна напруга-:4 - 24 В
-Вихідна напруга-:1 - 18 В
-Максимальний струм-:
-Рекомендуємий струм-:1.5 А
-Ефективність-:до 96%
-Захист-:від короткого замикання, перевантаження та перегріву
-Розміри-:22,3 х 17,2 х 4 мм
-Діапазон робочої температури-:- 40 °C ... + 85 °C
-Тип мікросхеми-:MP1584EN
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
MP1584 DC-DC 3A понижуючий модуль живлення регулюваний
Код товару: 1107
31.00 грн
Опис

Коротко про MP1584

MP1584 — компактний регульований DC-DC перетворювач, який знижує постійну напругу з 4–24 В до потрібного рівня в межах 1–18 В. Модуль зручний для створення окремої шини живлення в малогабаритному пристрої, коли вихід має бути нижчим за напругу джерела.

Для тривалої роботи рекомендовано навантаження до 1,5 А. Значення 3 А є максимальним і не повинно сприйматися як гарантований безперервний струм для цієї мініатюрної плати.

Ключові характеристики

Тип перетворення
понижуючий DC-DC, buck / step-down
Мікросхема
MP1584EN
Вхідна напруга
4–24 В DC
Вихідна напруга
1–18 В DC, регульована
Рекомендований струм
до 1,5 А
Максимальний струм
3 А, не для гарантованої тривалої роботи
Частота перетворення
1,5 МГц
ККД
до 96%, залежно від режиму
Розміри
22,3 × 17,2 × 4 мм
Захист
від короткого замикання, перевантаження та перегріву

Детальний опис та особливості

Як працює перетворювач

MP1584 перетворює вищу постійну напругу на нижчу за імпульсним принципом. Висока робоча частота 1,5 МГц дає змогу розмістити силову частину на платі розміром лише 22,3 × 17,2 мм, тому модуль легко вбудувати в компактний корпус або вже наявний пристрій.

Це тільки понижуючий перетворювач: він не може створити напругу, вищу за вхідну. Для стабільного виходу джерело повинно мати практичний запас над вибраною вихідною напругою, особливо під навантаженням.

Регулювання та реальний струм

Вихід налаштовується компактним підстроювальним резистором. Через чутливе регулювання напругу потрібно змінювати повільно, контролюючи її вимірювальним приладом до підключення цільового пристрою.

Модуль доцільно проєктувати під тривале навантаження до 1,5 А. Фактичний нагрів залежить від вхідної та вихідної напруги, струму, вентиляції й монтажу, тому після складання варто перевірити вихід під реальним навантаженням. Максимальні 3 А не є робочою рекомендацією для безперервної експлуатації.

Що врахувати в готовому пристрої

MP1584 регулює напругу, але окреме ручне встановлення межі струму для цього модуля не заявлене. Тому його не слід використовувати як самостійний зарядний контролер для акумуляторів або як універсальний драйвер потужних світлодіодів. Для навантажень із критичним струмом потрібен відповідний вузол обмеження чи спеціалізований контролер.

Підійде / не підійде

Підійде

  • для отримання 3,3 В або 5 В для контролерів і цифрових модулів від вищої DC-напруги;
  • для пониження 19 В адаптера до 9 В або 12 В для сумісного навантаження;
  • для компактних робототехнічних, IoT та автономних пристроїв зі споживанням до рекомендованих 1,5 А;
  • для ремонту або модернізації живлення, коли важливі малі габарити плати.

Не підійде

  • для підвищення напруги або стабілізації виходу, коли джерело може стати нижчим за потрібне значення;
  • для гарантованої безперервної роботи зі струмом 3 А;
  • для прямого заряджання акумуляторів без контролю струму та алгоритму під конкретну хімію;
  • для схеми, де можлива переполюсовка входу без додаткового захисту.

Якщо потрібне регулювання не лише напруги, а й струму, доречнішою альтернативою буде XL4015 із налаштуванням струму та напруги. Якщо компактність не критична, понижуючий модуль можна обрати на вибір: LM2596S із регульованим виходом або LM2596S із вбудованим вольтметром.

Приклади застосування

Живлення контролера від 12 В

Модуль можна налаштувати на 5 В або 3,3 В для сумісної плати керування. Перед підключенням контролера вихід обов’язково перевіряють без навантаження, а потім — у робочому режимі.

Адаптація блока живлення 19 В

Від адаптера на 19 В можна отримати, наприклад, 9 В або 12 В для пристрою, струм якого не перевищує рекомендоване навантаження модуля.

Окрема шина в робототехніці

MP1584 може живити контролер, датчики або допоміжну електроніку від акумуляторної шини з вищою напругою. Для двигунів та інших імпульсних споживачів потрібно врахувати пусковий струм і завади.

Вбудований регулятор у корпусі

Мала плата підходить для заміни лінійного стабілізатора або додавання регульованого живлення в пристрій, якщо забезпечені вентиляція, ізоляція контактів і доступ для початкового налаштування.

Підключення та налаштування

  1. Перевірте джерело та полярність

    Переконайтеся, що джерело видає 4–24 В DC, а його напруга вища за запланований вихід. Підключіть «плюс» і «мінус» до відповідних майданчиків IN+ та IN−.

  2. Виміряйте вихід без навантаження

    Під’єднайте мультиметр до OUT+ та OUT−. Для постійної індикації в готовому корпусі можна додати 0,28-дюймовий цифровий вольтметр, врахувавши діапазон і схему живлення вибраної версії.

  3. Повільно встановіть потрібну напругу

    Обережно обертайте підстроювальний резистор і стежте за показами приладу. Не підключайте чутливе навантаження, доки потрібне значення не встановлене та не перевірене.

  4. Перевірте роботу під навантаженням

    Підключіть споживач до OUT+ та OUT−, повторно виміряйте напругу й проконтролюйте нагрів. Для тривалого режиму орієнтуйтеся на струм до 1,5 А та забезпечте циркуляцію повітря.

Обмеження та безпека

Не переплутайте полярність

Перед подачею живлення двічі перевірте IN+ та IN−. Заявлені захисти від короткого замикання, перевантаження та перегріву не означають наявності захисту від зворотної полярності.

Спочатку налаштуйте, потім підключайте пристрій

Невиставлена або випадково змінена вихідна напруга може пошкодити контролер, роутер, датчик чи інше навантаження. Регулюйте вихід тільки під контролем вимірювального приладу.

3 А — не рекомендований безперервний режим

Для тривалої роботи плануйте струм до 1,5 А. За більшого навантаження перевіряйте просідання напруги та температуру; у закритому корпусі доступний струм може бути нижчим.

Не замінює зарядний контролер

Стабілізації напруги недостатньо для безпечного заряджання акумулятора. Потрібні обмеження струму, коректний алгоритм для конкретної хімії та відповідний захист батареї.

Залишайте запас за напругою

MP1584 не підвищує напругу. Якщо вхід наближається до вибраного виходу, стабілізація під навантаженням може погіршитися, тому джерело слід обирати із запасом.

FAQ

Чи можна постійно навантажувати MP1584 струмом 3 А?

MP1584 має максимальне значення 3 А, але для тривалої роботи цього модуля рекомендовано до 1,5 А. Максимальний режим залежить від охолодження, різниці напруг і монтажу та не повинен закладатися без перевірки.

Чи можна отримати 12 В від джерела 12 В?

Ні, стабільні 12 В від такого самого або нижчого входу цей buck-перетворювач не забезпечить. Для виходу 12 В потрібна вища вхідна напруга із практичним запасом або перетворювач іншого типу.

Чи можна живити Arduino, ESP або інший контролер?

Можна, якщо напруга й максимальне споживання конкретної плати відповідають налаштуванню MP1584. Перед підключенням перевірте вихід мультиметром, а після запуску — напругу та нагрів під реальним навантаженням.

Чи підходить модуль для заряджання Li-ion акумулятора?

MP1584 не слід використовувати як самостійний зарядний пристрій. Для Li-ion потрібні контроль струму, точний алгоритм заряджання та захист, розраховані на конкретну конфігурацію батареї.

Чому вихідна напруга просідає або модуль нагрівається?

Перевірте струм навантаження, стабільність джерела, якість пайки та запас між вхідною і вихідною напругою. Якщо струм перевищує рекомендовані 1,5 А, зменште навантаження або оберіть потужніший перетворювач.

Характеристики
-Основні-
-Вхідна напруга-
4 - 24 В
-Вихідна напруга-
1 - 18 В
-Максимальний струм-
-Рекомендуємий струм-
1.5 А
-Додаткові-
-Ефективність-
до 96%
-Захист-
від короткого замикання, перевантаження та перегріву
-Розміри-
22,3 х 17,2 х 4 мм
-Діапазон робочої температури-
- 40 °C ... + 85 °C
-Тип мікросхеми-
MP1584EN
Відгуки

Відгуків про цей товар ще не було.

Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.

Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.

Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.

Інструкція
Коротко

Подайте вхід 4.5–28V DC на IN+ / IN−. Без навантаження підключіть мультиметр до OUT+ / OUT− і дуже повільно підкрутіть підстроювальний резистор до потрібної напруги (наприклад 5.10V). Лише після цього підключайте пристрій. Важливо: це Step-Down — він тільки знижує напругу.

Як підключити регульований MP1584EN понижувач напруги?

Послідовність проста, але є один підступний момент: регулювання дуже чутливе, тому “крутити наосліп” — погана ідея.

  1. Підготуйте дроти та полярність Припаяйте/підключіть джерело живлення до IN+ (плюс) та IN- (мінус). Полярність тут не пробачає помилок.
  2. Підключіть мультиметр до виходу (БЕЗ навантаження) Перемкніть мультиметр у режим DC V та підключіть щупи до OUT+ та OUT-.
  3. Подайте живлення на вхід Увімкніть джерело. На мультиметрі з’явиться поточна вихідна напруга.
  4. Виставте потрібну напругу Маленькою викруткою дуже повільно підкручуйте підстроювальний резистор. Робіть мікро-рухи та постійно дивіться на мультиметр.
  5. Перевірте ще раз і підключайте навантаження Коли на виході стабільно потрібне значення — підключайте ваш пристрій до OUT+ та OUT-.
  6. Перевірте під навантаженням Виміряйте напругу з підключеним пристроєм. Невелике “просідання” можливе — за потреби трохи підкоригуйте.

Налаштовуйте без навантаження. Один різкий поворот — і замість 5V на виході може з’явитися значно більше. Мікроконтролер таке не оцінить.

Розпіновка MP1584EN: що означають IN/OUT контакти?

На більшості плат цього типу є 4 основні контакти: вхід живлення та вихід до навантаження. Земля (GND) спільна.

flowchart LR
  PWR["Джерело DC
4.5-28V"] --> INP["IN+ (плюс)"] PWR --> INN["IN- (GND)"] INP --> MOD["MP1584EN
Step-Down"] INN --> MOD MOD --> OUTP["OUT+ (плюс)"] MOD --> OUTN["OUT- (GND)"] OUTP --> LOAD["Навантаження
ESP32 / Arduino / FPV"] OUTN --> LOAD
Схема підключення: IN → перетворювач → OUT → навантаження

Опис контактів

IN+
Позитивний вхід живлення (4.5–28V DC)
IN−
Негативний вхід (GND), спільна земля
OUT+
Позитивний вихід стабілізованої напруги (регулюється)
OUT−
Негативний вихід (GND), спільна земля з IN−

Короткі та товсті дроти — ваші друзі: для струмів 1–2А тримайте проводи максимально короткими, інакше частина напруги “загубиться” по дорозі.

Як безпечно виставити 3.3V / 5V / 9V на MP1584EN?

Цей модуль з однообертовим підстроювальним резистором. Він реагує дуже різко, тому підхід “кручу як гучність” тут не працює.

  1. Почніть з мінімального ризику Перед тонким налаштуванням виставте напругу трохи нижче цілі (наприклад 4.8V для цілі 5.0V), а потім піднімайте малими кроками.
  2. Рухи — мікроскопічні Крутіть викрутку буквально “на волосинку”. Після кожного руху — пауза 1–2 секунди та перевірка показів мультиметра.
  3. Фіксація налаштування Щоб резистор випадково не зрушився, після налаштування можна поставити маленьку краплю лаку/клею на сам гвинт (без фанатизму, ми ж не заливаємо його “назавжди”).

Перевірка перед першим запуском: якщо ви живите 3.3V логіку (ESP8266/ESP32) — перевірте вихід двічі. Для таких плат “трохи більше” часто означає “трохи диму”.

Як оцінити струм і нагрів MP1584EN у реальному проєкті?

У Step-Down перетворювачі вхідний струм зазвичай менший за вихідний, але все залежить від напруг і ККД. Для підбору джерела живлення зручно користуватися оцінкою нижче.

Оцінка вхідного струму:
Iвх ≈ (Vвих × Iвих) / (Vвх × ККД)

Для швидких прикидок можна брати ККД у межах 0.85–0.95 (він змінюється від режиму та навантаження).

Приклади орієнтовних розрахунків (для підбору БЖ)
Задача Vвх Vвих Iвих Iвх (ККД 90%)
12V → 5V (мікроконтролер + периферія) 12V 5V 2A ~0.93A
19V (ноутбук) → 9V (роутер) 19V 9V 1A ~0.53A
24V → 12V (система/датчики) 24V 12V 1.5A ~0.83A

Практичне правило: якщо модуль гарячий настільки, що “палець не терпить” — зменшуйте струм або додавайте охолодження/обдув. У тісному корпусі тепло відводиться гірше.

Як зменшити пульсації та перешкоди на виході?

Для чутливих пристроїв (радіомодулі, аудіо, мікроконтролери з Wi-Fi піками) інколи корисно додати фільтрацію “поруч із навантаженням”.

  1. Додайте конденсатори ближче до споживача Поставте на виході біля навантаження електроліт/полімер 100–470 мкФ + кераміку 0.1 мкФ паралельно. Чим коротші дроти — тим кращий ефект.
  2. Зробіть “землю” правильно Не ведіть GND тонким довгим дротом “в обхід планети”. Краще коротко і по справі, інакше сам дріт стає антеною.
  3. Рознесіть силову та сигнальну частини Тримайте DC-DC подалі від антен/приймачів. Якщо місця мало — інколи рятує екранування.

Часті питання та усунення проблем (MP1584EN Adjustable)

Чому на виході напруга “стрибає”, коли я торкаюсь викруткою?

Підстроювальний резистор дуже чутливий, а контакт викрутки може створювати мікрозсув. Робіть маленькі рухи, не тисніть, і давайте напрузі стабілізуватися 1–2 секунди після кожного підкручування.

Чому не виходить отримати 12V із 12V на вході?

Бо це Step-Down. Для стабільної роботи потрібен запас по входу (headroom). Якщо вхід майже дорівнює виходу, під навантаженням напруга буде “просідати”.

Модуль гріється — це нормально?

Легкий нагрів — нормальний. Сильний нагрів зазвичай означає: завеликий струм, поганий теплообмін (закритий корпус), або велика різниця напруг при високому навантаженні. Рішення: зменшити струм, додати обдув/радіатор, скоротити дроти.

Як “зафіксувати” налаштування, щоб не збилося?

Після точного налаштування поставте маленьку краплю лаку/клею на гвинт резистора. Це зменшує шанс випадкового зсуву від вібрації або дотику.

Є “шум”/перешкоди в радіо або відео — що робити?

Спробуйте: 1) додати вихідні конденсатори біля навантаження, 2) рознести DC-DC та антени, 3) скоротити дроти, 4) за потреби — екранування або додатковий LC-фільтр (якщо у вас є досвід).