HW-613 Понижающий модуль mini DC-DC 4.5-24V с регулировкой и фиксироваными значениями
⚡ HW-613 Понижающий модуль mini DC-DC 4.5-24V
Ультракомпактный преобразователь с регулируемым и фиксированными напряжениями выхода
Общее описание
HW-613 – это ультракомпактный импульсный понижающий DC-DC преобразователь высокой эффективности, способный обеспечить стабильное выходное напряжение при токах до 3А. Модуль отличается чрезвычайно малыми размерами (всего 18×11 мм), что позволяет интегрировать его даже в самые маленькие электронные устройства. Преобразователь имеет режим регулируемого выходного напряжения (0.8-17В), а также возможность установки фиксированных напряжений (1.8В, 2.5В, 3.3В, 5В, 9В, 12В) с помощью специальных контактных площадок. Особенностью модуля является чрезвычайно низкий ток покоя (<1 мА), что делает его идеальным для аккумуляторных устройств, а также наличие входа Enable для полного выключения/включения выхода. Устройство идеально подходит для питания микроконтроллеров, датчиков, светодиодных индикаторов и других компонентов в DIY проектах, Arduino разработках и профессиональных электронных устройствах.
✅ Технические преимущества:
- • Ультракомпактные размеры – с габаритами всего 18×11 мм, модуль легко интегрируется в любые проекты, где критически важна экономия пространства, включая портативные устройства, квадрокоптеры и миниатюрные роботизированные системы
- • Высокая эффективность преобразования – благодаря синхронному выпрямлению и высококачественному дросселю, КПД достигает 97% (при выходном напряжении 5В и токе 0.7А), что обеспечивает минимальные тепловые потери и максимальную экономию энергии
- • Чрезвычайно низкое потребление в режиме покоя – ток холостого хода менее 1 мА (фактически около 0.3 мА при 12В на входе) и практически нулевой при активации входа Enable, что делает модуль идеальным для встраиваемых систем с батарейным питанием
- • Адаптивная частота работы – ШИМ-контроллер автоматически изменяет частоту преобразования в зависимости от нагрузки, от 73 кГц при минимальной нагрузке до 1 МГц при токах выше 0.9А, что обеспечивает оптимальный баланс между эффективностью и нагревом
- • Гибкость настройки – возможность как плавной регулировки выходного напряжения с помощью встроенного потенциометра (режим ADJ), так и установки фиксированных значений (1.8В, 2.5В, 3.3В, 5В, 9В, 12В) через специальные контактные площадки
🔧 Идеальное решение для:
Arduino и микроконтроллерных проектов
Миниатюрных роботизированных систем
Портативных устройств с аккумуляторами
Квадрокоптеров и дронов
Smart Home устройств
LED-освещения и индикации
📦 Детальные технические характеристики:
- Тип преобразователя: Понижающий (Step-Down / Buck Converter)
- Микросхема контроллера: IAGCG (синхронный выпрямитель с встроенными ключами)
- Входное напряжение: от 4.5В до 24В постоянного тока (DC)
- Выходное напряжение:
- Режим ADJ (регулируемый): от 0.8В до 17В
- Фиксированные значения: 1.8В, 2.5В, 3.3В, 5В, 9В, 12В
- Максимальный выходной ток: до 3А (с дополнительным охлаждением)
- Рекомендуемый режим работы: до 2А без дополнительного охлаждения
- Эффективность (КПД): до 97% (при 5В/0.7А)
- Ток покоя (без нагрузки): < 1 мА
- Частота ШИМ (PWM): Адаптивная, от 73 кГц до 1 МГц
- Индуктивность дросселя: 4.7 мкГн (маркировка "4R7")
- Защита от короткого замыкания: Да
- Защита от переполюсовки входа: Нет (требуется внешняя схема защиты)
- Контакт управления (Enable): Да (при замыкании на GND выключает выход)
- Размеры платы: примерно 18 × 11 мм
- Маркировка на плате: FXSD, EN, IN+, GND, VO+, контактные площадки для фиксированных напряжений
📊 Результаты тестирования:
Стабильность выходного напряжения
- При входном напряжении 12.7В и настройке на 5В, выходное напряжение составляет 5.09В без нагрузки
- При нагрузке 1А напряжение снижается до 4.94В
- При нагрузке 2А напряжение снижается до 4.81В
- При нагрузке 2.5А напряжение снижается до 4.72В
Температурный режим
- При нагрузке 1А плата едва теплая
- При нагрузке 2А микросхема заметно греется, дроссель теплый
- При нагрузке 2.5А плата становится очень горячей
- При нагрузке 3А модуль быстро перегревается (рекомендуется дополнительное охлаждение)
Функциональность
- Вход Enable (EN) работает надежно – замыкание EN на GND полностью выключает выходное напряжение
- Защита от короткого замыкания действует эффективно – при КЗ на выходе входной ток ограничивается до ~0.1А
- Точное установление фиксированного напряжения 5В путем перемычки на соответствующей контактной площадке
HW-613 – это идеальное компактное решение для создания автономных электронных устройств, Arduino проектов и роботизированных систем! Благодаря миниатюрным размерам, высокой эффективности преобразования и возможности как регулировки, так и установки фиксированных напряжений, этот модуль станет незаменимым компонентом для ваших инженерных и DIY разработок.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Доброго дня. Чи реалізована в даному пристрої ізольована земля ?
Дуже дякую за відповідь!
А де вхід а де вихід?
Дякую!
Вітаю!
Купив цей блочок,а інструкції немає.
Підкажіть,будь ласка,що куди підпаювати.
Я новачок.
Дякую.
Инструкция по подключению HW-613 Понижающий модуль mini DC-DC
Регулировка и фиксированные напряжения (3.3В/5В), для Arduino, роботов и DIY-проектов
HW-613 — это компактный и эффективный понижающий DC-DC преобразователь, который позволяет преобразовывать входное напряжение 4.5-24В в более низкое выходное напряжение с возможностью регулировки или установки фиксированных значений. Эта инструкция поможет вам правильно подключить и настроить модуль.
1. Меры безопасности
- Всегда отключайте источник питания перед пайкой или изменением подключений на модуле.
- Не превышайте максимальное входное напряжение 24В.
- При высоких токах (>1.5A) обеспечьте дополнительное охлаждение микросхемы.
- Убедитесь, что выходное напряжение соответствует требованиям вашей нагрузки перед подключением.
graph TD
A[Перед подключением] --> B[Проверить полярность]
A --> C[Проверить входное напряжение]
A --> D[Настроить выходное напряжение]
B & C & D --> E[Подключение нагрузки]
style B fill:#f96,stroke:#333
style C fill:#ff9,stroke:#333
style D fill:#bbf,stroke:#333
2. Идентификация контактов
На плате модуля HW-613 имеются следующие контакты и элементы:
- IN+: Вход положительного (+) напряжения (от 4.5В до 24В DC)
- GND: Общий минус (-) или "земля" (общая для входа и выхода)
- VO+: Выход положительного (+) напряжения (от 0.8В до 17В DC, или фиксированное напряжение)
- EN (Enable): Вход управления включением/выключением модуля
- ADJ (Adjustable): Контактная площадка для регулировки выходного напряжения
- Площадки фиксированных напряжений (1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V, 9V, 12V): Используются для установки фиксированного выходного напряжения
- Подстроечный резистор (потенциометр): Для точной регулировки выходного напряжения
graph LR
A[HW-613 Модуль] --- B[IN+ Вход +]
A --- C[GND Земля]
A --- D[VO+ Выход +]
A --- E[EN Управление]
A --- F[ADJ Регулировка]
A --- G{Фиксированные напряжения}
G --- G1[1.8V]
G --- G2[2.5V]
G --- G3[3.3V]
G --- G4[5V]
G --- G5[9V]
G --- G6[12V]
style A fill:#bbf,stroke:#333
style G fill:#ff9,stroke:#333
3. Базовое подключение (регулируемое выходное напряжение)
Подключение входа
- Подключите положительный (+) вывод вашего источника питания (4.5-24В) к площадке IN+.
- Подключите отрицательный (-) вывод (землю) вашего источника питания к площадке GND.
- Еще раз проверьте правильность полярности!
Подключение выхода
- Подключите положительный (+) вход вашей нагрузки (устройства, которое нужно питать) к площадке VO+.
- Подключите отрицательный (-) вход (землю) вашей нагрузки к площадке GND.
graph LR
A[Источник питания] -->|+| B[IN+]
A -->|-| C[GND]
B & C --- D[HW-613]
D --- E[VO+]
D --- F[GND]
E -->|+| G[Нагрузка]
F -->|-| G
style A fill:#bbf,stroke:#333
style D fill:#f96,stroke:#333
style G fill:#9f9,stroke:#333
Настройка выходного напряжения
- Убедитесь, что ни одна из площадок фиксированных напряжений не замкнута перемычкой.
- Подключите к выходу (VO+ и GND) вольтметр.
- Подайте входное напряжение.
- С помощью маленькой отвертки осторожно вращайте винт подстроечного резистора (потенциометра) на плате, наблюдая за показаниями вольтметра, пока не достигнете желаемого выходного напряжения (в пределах 0.8-17В).
- После настройки можно отключить питание, отсоединить вольтметр и подключить вашу основную нагрузку.
4. Модификация для фиксированного выходного напряжения
Если вам нужно одно из фиксированных напряжений, указанных на плате (например, 5В для питания Arduino или 3.3В для других устройств), выполните следующие шаги:
Выбор фиксированного напряжения (на примере 5В)
- Найдите на обратной стороне платы ряд контактных площадок (ADJ, 12V, 9V, 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V) и нужную вам площадку (например, 5V).
- Припаяйте перемычку (каплю припоя или маленький кусочек провода) между выбранной площадкой (5V) и соседней общей дорожкой этих площадок.
Отключение схемы регулировки (один из вариантов)
Выберите один из двух вариантов для отключения регулировки:
Вариант А:
- Найдите на верхней стороне платы маленький SMD резистор, подключенный к потенциометру (возле площадки ADJ).
- Осторожно отпаяйте этот резистор.
Вариант Б:
- Найдите на обратной стороне платы дорожку, идущую от площадки ADJ к схеме потенциометра.
- Осторожно перережьте эту дорожку острым инструментом (например, скальпелем).
Проверка
После модификации подайте входное напряжение и проверьте выходное напряжение вольтметром. Оно должно быть близким к выбранному фиксированному значению (например, ~4.95В для 5В).
flowchart TD
A[Определить нужное напряжение] --> B[Найти соответствующую площадку]
B --> C[Припаять перемычку]
C --> D{Отключить регулировку?}
D -->|Да| E[Выбрать способ]
D -->|Нет| G[Завершено]
E --> F1[Отпаять резистор]
E --> F2[Перерезать дорожку]
F1 & F2 --> G
style A fill:#bbf,stroke:#333
style C fill:#f96,stroke:#333
style G fill:#9f9,stroke:#333
5. Использование входа Enable (EN)
Этот вход позволяет дистанционно включать и выключать модуль, что особенно полезно для устройств с батарейным питанием.
- Включенное состояние (по умолчанию): Оставьте контакт EN неподключенным. Модуль будет работать.
- Выключенное состояние: Соедините контакт EN с контактом GND (общим минусом). Выходное напряжение модуля упадет до нуля, потребление тока станет минимальным (почти нулевым).
graph TD
A[Управление Enable] --> B{Включить модуль?}
B -->|Да| C[Оставить EN неподключенным]
B -->|Нет| D[Соединить EN с GND]
B -->|Программное управление| E[Подключить к микроконтроллеру]
style B fill:#bbf,stroke:#333
style C fill:#9f9,stroke:#333
style D fill:#f96,stroke:#333
6. Диагностика и устранение проблем
| Проблема | Возможная причина | Решение |
|---|---|---|
| Отсутствует выходное напряжение | Неправильная полярность подключения | Проверить полярность входа, возможно, придется заменить модуль |
| Низкое или нестабильное выходное напряжение под нагрузкой | Недостаточная мощность источника питания | Использовать источник с большим током |
| Модуль сильно нагревается | Высокий ток нагрузки (>1.5A) | Установить радиатор на микросхему или уменьшить нагрузку |
| Напряжение не регулируется | Активировано фиксированное напряжение | Удалить перемычку с площадки фиксированного напряжения |
| Модуль не выключается через вход EN | Плохой контакт или поврежденная схема | Проверить соединение EN и GND |
Особенности использования
- Высокий ток (до 3А): Позволяет питать энергоемкие устройства, такие как современные Arduino с несколькими шилдами или мощным двигателем.
- Нагрев: При токах свыше 1.5-2А микросхема на модуле начинает сильно греться. Для длительной работы при таких токах требуется дополнительное охлаждение.
- Высокая эффективность (КПД до 97%): Благодаря использованию синхронного выпрямителя и относительно большого индуктора, модуль является энергоэффективным.
- Низкий ток покоя: Важно для батарейных устройств, поскольку модуль потребляет очень мало энергии в режиме ожидания.
- Защита от КЗ: Наличие защиты от короткого замыкания на выходе делает модуль безопаснее в использовании.
FAQ (частые вопросы)
-
Почему мой HW-613 перестает работать, когда входное напряжение превышает 20 В?
-
Как устранить шум на выходе для чувствительных применений?
-
Можно ли использовать HW-613 с автомобильной батареей (12 В) для питания устройства, которому нужно 5 В?
-
Можно ли параллельно подключить несколько модулей HW-613 для увеличения выходного тока?
-
Создает ли HW-613 много ЭМИ, и как ее уменьшить?