XL6009 регулируемый повышающий преобразователь
🔌 Компактный XL6009 Повышающий Преобразователь
Регулируемый DC-DC конвертер для электронных проектов и робототехники
Общее описание
XL6009 повышающий преобразователь – это компактный импульсный DC-DC модуль на базе микросхемы XL6009E1, предназначенный для повышения постоянного напряжения в различных электронных проектах. Благодаря небольшим размерам и простоте настройки, модуль идеально подходит для питания микроконтроллерных систем, светодиодов, дисплеев и других компонентов, требующих более высокого напряжения, чем обеспечивает источник питания. Преобразователь принимает входное напряжение от 5В до 32В и обеспечивает регулируемое выходное напряжение до 35В при токе до 1А, что делает его универсальным решением для проектов на Arduino, Raspberry Pi, мобильных роботов и IoT-устройств с батарейным питанием. Многооборотный потенциометр позволяет точно настроить необходимое выходное напряжение для вашего устройства.
✅ Технические преимущества:
- • Широкий диапазон входного напряжения – работает с источниками питания от 5В до 32В, что позволяет использовать его с различными типами батарей и блоков питания
- • Регулируемое выходное напряжение – удобный многооборотный потенциометр позволяет плавно настроить выходное напряжение в диапазоне от входного до 35В для точного соответствия требованиям вашего устройства
- • Компактный размер – миниатюрные габариты модуля позволяют интегрировать его даже в небольшие проекты, где важна экономия пространства, такие как мобильные роботы или носимая электроника
- • Высокая эффективность – импульсная технология на основе микросхемы XL6009E1 обеспечивает КПД до 83% при оптимальной нагрузке, что минимизирует потери энергии и увеличивает время работы от батарей
- • Простая интеграция – четко обозначенные контакты IN+/IN- и OUT+/OUT- обеспечивают безошибочное подключение, а плата с маркировкой направления тока упрощает монтаж в электронные устройства
- • Встроенная защита – микросхема XL6009E1 имеет функцию термозащиты, что повышает надежность модуля при длительной работе, особенно в условиях ограниченной вентиляции
🔧 Идеальное решение для:
Arduino-проектов
Мобильных роботов
LED-подсветки
Питания дисплеев
IoT-устройств
Портативных зарядных устройств
Маломощных насосов
Обучающих проектов
📦 Детальные технические характеристики:
- Тип преобразователя: Импульсный повышающий (Boost)
- Базовая микросхема: XL6009E1 (XLSEMI)
- Диапазон входного напряжения: 5В - 32В DC
- Диапазон выходного напряжения: От входного напряжения до 35В (регулируемый)
- Выходной ток:
- Рекомендуемый: до 0.5А при длительной работе
- Максимальный кратковременный: до 1А (зависит от разницы между входным и выходным напряжением)
- КПД (эффективность):
- Типичный диапазон: 71-83% (зависит от нагрузки)
- Максимальный: ~83% при оптимальной нагрузке
- Рабочая частота: ~220-230 кГц
- Метод регулирования: Многооборотный подстроечный резистор
- Основные компоненты:
- Контроллер: XL6009E1
- Выходной диод: SS34 (Шоттки, 3А, 40В)
- Индуктор: 47 мкГн (маркировка "470")
- Входной конденсатор: Твердотельный электролитический
- Выходной конденсатор: 220 мкФ, 35В
- Защита: Термозащита в микросхеме XL6009E1
- Подключение: Пады для пайки IN+, IN-, OUT+, OUT-
- Размеры платы: Компактный форм-фактор (примерно 23×17×10 мм)
- Маркировка: Четко обозначенные входы/выходы, маркировка направления на обратной стороне (XTU-SY-8)
Компактный XL6009 преобразователь – идеальное решение для ваших электронных проектов, где требуется повышение напряжения при ограниченном пространстве. Благодаря простоте настройки и широкому диапазону входных/выходных напряжений, этот модуль станет незаменимым компонентом в ваших Arduino-проектах, мобильных роботах и IoT-устройствах.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Инструкция по подключению XL6009 преобразователя
Повышающий DC-DC модуль с регулируемым напряжением
1. Идентификация и основные компоненты
flowchart TD
subgraph BOOST["XL6009 Повышающий преобразователь"]
direction TB
subgraph PADS["Контактные площадки"]
IN_POS["IN+
(Вход +)"] --- IN_NEG["IN-
(Вход -)"] --- OUT_NEG["OUT-
(Выход -)"] --- OUT_POS["OUT+
(Выход +)"]
end
subgraph COMPONENTS["Основные компоненты"]
XL6009["XL6009
Контроллер"]
INDUCTOR["Индуктор/Катушка
(Тороидальная)"]
DIODE["Диод Шоттки"]
CAP_IN["Входной
конденсатор
220µF/35V"]
CAP_OUT["Выходной
конденсатор
220µF/35V"]
POT["Многооборотный
потенциометр
(Регулятор)"]
end
PADS --- COMPONENTS
end
classDef pads fill:#e1f5fe,stroke:#0288d1,stroke-width:2px
classDef component fill:#f5f5f5,stroke:#333,stroke-width:1px
class IN_POS,IN_NEG,OUT_NEG,OUT_POS pads
class XL6009,INDUCTOR,DIODE,CAP_IN,CAP_OUT,POT component
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | XTW-SY-8 (на основе XL6009) |
| Входное напряжение | 3В - 32В постоянного тока |
| Выходное напряжение | 5В - 35В постоянного тока (регулируемое) |
| Максимальный ток | До 4А (теоретически), 1.5-2А (рекомендуется для длительной работы) |
| КПД | ~70-75% |
| Частота переключения | ~400кГц |
2. Схема подключения
flowchart LR
subgraph SOURCE["Источник питания"]
BAT_POS["+ (3-32В)"]
BAT_NEG["- (GND)"]
end
subgraph CONVERTER["XL6009 Преобразователь"]
VIN_POS["IN+"]
VIN_NEG["IN-"]
VOUT_POS["OUT+"]
VOUT_NEG["OUT-"]
POT["Потенциометр
(регулировка)"]
end
subgraph LOAD["Нагрузка"]
LOAD_POS["+"]
LOAD_NEG["-"]
end
subgraph METER["Мультиметр"]
METER_POS["+"]
METER_NEG["-"]
end
BAT_POS --> VIN_POS
BAT_NEG --> VIN_NEG
VOUT_POS --> METER_POS
METER_NEG --> VOUT_NEG
VOUT_POS -.-> LOAD_POS
LOAD_NEG -.-> VOUT_NEG
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,VOUT_POS,VOUT_NEG,POT converter
class LOAD_POS,LOAD_NEG load
class METER_POS,METER_NEG meter
2.1. Подготовка к подключению
- Подготовьте необходимые инструменты и материалы:
- XL6009 повышающий преобразователь
- Источник постоянного тока (3-32В): батарея, USB-адаптер, блок питания
- Провода соответствующего сечения для пайки
- Паяльник и припой
- Мультиметр для измерения напряжения
- Маленькая отвертка или пинцет для регулировки потенциометра
- Подготовьте провода:
- Используйте провода разных цветов (красный для "+", черный для "-") для избежания ошибок
- Зачистите небольшую часть изоляции (3-5 мм) на концах проводов
- Желательно нанести тонкий слой припоя (лужение) на зачищенные концы для лучшей пайки
2.2. Подключение преобразователя
- Припаяйте входные провода:
- Припаяйте красный провод ("+") к контактной площадке IN+
- Припаяйте черный провод ("-") к контактной площадке IN-
- Убедитесь, что паяные соединения качественные, без перемычек между соседними контактами
- Припаяйте выходные провода:
- Припаяйте красный провод ("+") к контактной площадке OUT+
- Припаяйте черный провод ("-") к контактной площадке OUT-
- Проверка полярности:
- Еще раз визуально проверьте все соединения, чтобы подтвердить правильную полярность
- Неправильная полярность может мгновенно повредить модуль!
3. Настройка выходного напряжения
- Подключите мультиметр:
- Установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (VDC)
- Подключите красный щуп мультиметра к выходу OUT+
- Подключите черный щуп мультиметра к выходу OUT-
- Подключите источник питания (БЕЗ НАГРУЗКИ):
- Подключите входные провода к источнику питания, соблюдая полярность
- Пока НЕ подключайте нагрузку к выходным проводам
- Настройте выходное напряжение:
- Включите источник питания
- Найдите маленький винт на синем потенциометре
- Используя маленькую отвертку или пинцет, постепенно вращайте винт потенциометра
- Следите за показаниями мультиметра во время регулировки
- Потенциометр многооборотный, поэтому может потребоваться много оборотов для достижения нужного напряжения
- Установите желаемое выходное напряжение (в пределах 5-35В)
- Выключите источник питания после завершения настройки
4. Подключение нагрузки
- Проверьте совместимость нагрузки:
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует установленному вами напряжению
- Проверьте, что потребляемый ток устройства не превышает безопасные пределы модуля (до 1.5-2А для длительной работы)
- Подключите нагрузку:
- Подключите положительный контакт ("+") устройства к выходу OUT+
- Подключите отрицательный контакт ("-") устройства к выходу OUT-
- Убедитесь в правильной полярности
- Включите питание:
- Включите источник питания
- Проверьте работу подключенного устройства
- Измерьте выходное напряжение под нагрузкой - оно может немного уменьшиться по сравнению с настроенным без нагрузки
- Мониторинг температуры:
- При работе с нагрузкой около 1А или выше периодически проверяйте температуру модуля
- Если микросхема XL6009 или индуктор становятся слишком горячими (нельзя комфортно держать пальцем), уменьшите нагрузку или обеспечьте дополнительное охлаждение
5. Интересные аспекты использования
5.1. Питание светодиодов и освещения
XL6009 идеально подходит для:
- Питания 12В или 24В светодиодных лент от 5В USB повербанка или аккумуляторов 3.7В
- Создания портативных светодиодных прожекторов с питанием от батарей
- Обеспечения стабильного напряжения для светодиодов, чувствительных к перепадам напряжения
5.2. Питание электроники и микроконтроллеров
- Питание Arduino или других микроконтроллеров от батарей с меньшим напряжением
- Обеспечение питания для роботов и автономных устройств
- Питание радиоуправляемых моделей от альтернативных источников энергии
- Питание маршрутизаторов (роутеров) 9В или 12В от 5В повербанков (при условии, что потребляемый ток находится в пределах возможностей модуля)
5.3. Создание регулируемого источника питания
Модуль можно использовать для создания простого регулируемого источника питания:
- Изменяйте выходное напряжение в диапазоне 5-35В с помощью потенциометра
- Добавьте вольтметр для контроля выходного напряжения
- Идеально для тестирования и отладки электронных схем, требующих разных напряжений
5.4. Применение в солнечных системах
- Повышение напряжения от небольших солнечных панелей (5-6В) для зарядки 12В аккумуляторов (требуется дополнительный контроллер заряда)
- Питание 12В устройств от солнечных панелей меньшего напряжения
- Стабилизация напряжения от солнечных панелей для чувствительных устройств
5.5. Питание небольших моторов
- Питание небольших DC-моторов от батарей (например, 3.7В Li-ion повышенных до 12В или выше)
- Создание самодельных портативных инструментов с регулируемым напряжением (например, мини-дрель)
- Регулирование скорости моторов через изменение напряжения
5.6. Важные ограничения
| Ограничение | Комментарий |
|---|---|
| Максимальное выходное напряжение | Не превышайте 35В из-за ограничения выходного конденсатора |
| Максимальный выходной ток | Теоретически до 4А, но рекомендуется не более 1.5-2А для длительной работы без дополнительного охлаждения |
| Минимальное входное напряжение | Не менее 3.6В для стабильной работы (риск выхода из строя при более низком напряжении) |
| Эффективность | ~70-75% (значительно ниже, чем у MT3608, который имеет ~90-97%) |
| Защита от короткого замыкания | Отсутствует, короткое замыкание выходных контактов может повредить модуль |
| Защита от обратной полярности | Отсутствует, неправильное подключение может уничтожить модуль |
FAQ (частые вопросы)
-
Почему входной конденсатор (возле IN+/-) может сильно нагреваться (до 70°C) при повышении напряжения, например, с 5V до 12V, даже при небольшом токе нагрузки (200-250mA)?
-
Правда ли, что существует риск резкого скачка выходного напряжения до 40V+, если входное напряжение падает ниже ~3.5V (например, при разряде Li-ion аккумулятора 18650)? Как этого избежать?
-
При попытке получить 12V от 5V входа, но при подключении устройства (например, роутера на 250mA), выходное напряжение падает до 9V, а входное - до 4V. Почему так происходит, если ток невелик?
-
Реально ли и безопасно ли использовать этот модуль для питания/зарядки ноутбука (которому обычно нужно 19V) от источника с низким напряжением (например, аккумулятора 3.7V)?
-
Можно ли этим модулем безопасно заряжать 12V свинцово-кислотный аккумулятор (например, от UPS или мотоцикла) от 5V USB Power Bank?
-
Спецификация XL6009 указывает максимальный ток 4A. Какой реальный максимальный длительный ток можно получить от этого модуля без дополнительного охлаждения?