HW-613 Знижувальний модуль mini DC-DC 4.5-24V з регулюванням та фіксованими значеннями
⚡ HW-613 Знижувальний модуль mini DC-DC 4.5-24V
Ультракомпактний перетворювач з регульованою та фіксованими напругами виходу
Загальний опис
HW-613 – це ультракомпактний імпульсний понижуючий DC-DC перетворювач високої ефективності, здатний забезпечити стабільну вихідну напругу при струмах до 3А. Модуль відрізняється надзвичайно малими розмірами (всього 18×11 мм), що дозволяє інтегрувати його навіть у найменші електронні пристрої. Перетворювач має режим регульованої вихідної напруги (0.8-17В), а також можливість встановлення фіксованих напруг (1.8В, 2.5В, 3.3В, 5В, 9В, 12В) за допомогою спеціальних контактних площадок. Особливістю модуля є надзвичайно низький струм спокою (<1 мА), що робить його ідеальним для акумуляторних пристроїв, а також наявність входу Enable для повного вимкнення/увімкнення виходу. Пристрій ідеально підходить для живлення мікроконтролерів, датчиків, світлодіодних індикаторів та інших компонентів у DIY проєктах, Arduino розробках та професійних електронних пристроях.
✅ Технічні переваги:
- • Ультракомпактні розміри – з габаритами всього 18×11 мм, модуль легко інтегрується в будь-які проєкти, де критично важливим є економія простору, включаючи портативні пристрої, квадрокоптери та мініатюрні роботизовані системи
- • Висока ефективність перетворення – завдяки синхронному випрямленню та високоякісному дроселю, ККД досягає 97% (при вихідній напрузі 5В та струмі 0.7А), що забезпечує мінімальні теплові втрати та максимальну економію енергії
- • Надзвичайно низьке споживання в режимі спокою – струм холостого ходу менше 1 мА (фактично близько 0.3 мА при 12В на вході) та практично нульовий при активації входу Enable, що робить модуль ідеальним для вбудованих систем з батарейним живленням
- • Адаптивна частота роботи – ШІМ-контролер автоматично змінює частоту перетворення залежно від навантаження, від 73 кГц при мінімальному навантаженні до 1 МГц при струмах вище 0.9А, що забезпечує оптимальний баланс між ефективністю та нагрівом
- • Гнучкість налаштування – можливість як плавного регулювання вихідної напруги за допомогою вбудованого потенціометра (режим ADJ), так і встановлення фіксованих значень (1.8В, 2.5В, 3.3В, 5В, 9В, 12В) через спеціальні контактні площадки
🔧 Ідеальне рішення для:
Arduino та мікроконтролерних проєктів
Мініатюрних роботизованих систем
Портативних пристроїв з акумуляторами
Квадрокоптерів та дронів
Smart Home пристроїв
LED-освітлення та індикації
📦 Детальні технічні характеристики:
- Тип перетворювача: Понижуючий (Step-Down / Buck Converter)
- Мікросхема контролера: IAGCG (синхронний випрямляч з вбудованими ключами)
- Вхідна напруга: від 4.5В до 24В постійного струму (DC)
- Вихідна напруга:
- Режим ADJ (регульований): від 0.8В до 17В
- Фіксовані значення: 1.8В, 2.5В, 3.3В, 5В, 9В, 12В
- Максимальний вихідний струм: до 3А (з додатковим охолодженням)
- Рекомендований режим роботи: до 2А без додаткового охолодження
- Ефективність (ККД): до 97% (при 5В/0.7А)
- Струм спокою (без навантаження): < 1 мА
- Частота ШІМ (PWM): Адаптивна, від 73 кГц до 1 МГц
- Індуктивність дроселя: 4.7 мкГн (маркування "4R7")
- Захист від короткого замикання: Так
- Захист від переполюсовки входу: Ні (потрібна зовнішня схема захисту)
- Контакт керування (Enable): Так (при замиканні на GND вимикає вихід)
- Розміри плати: приблизно 18 × 11 мм
- Маркування на платі: FXSD, EN, IN+, GND, VO+, контактні площадки для фіксованих напруг
📊 Результати тестування:
Стабільність вихідної напруги
- При вхідній напрузі 12.7В і налаштуванні на 5В, вихідна напруга становить 5.09В без навантаження
- При навантаженні 1А напруга знижується до 4.94В
- При навантаженні 2А напруга знижується до 4.81В
- При навантаженні 2.5А напруга знижується до 4.72В
Температурний режим
- При навантаженні 1А плата ледь тепла
- При навантаженні 2А мікросхема помітно гріється, дросель теплий
- При навантаженні 2.5А плата стає дуже гарячою
- При навантаженні 3А модуль швидко перегрівається (рекомендується додаткове охолодження)
Функціональність
- Вхід Enable (EN) працює надійно – замикання EN на GND повністю вимикає вихідну напругу
- Захист від короткого замикання діє ефективно – при КЗ на виході вхідний струм обмежується до ~0.1А
- Точне встановлення фіксованої напруги 5В шляхом перемички на відповідній контактній площадці
HW-613 – це ідеальне компактне рішення для створення автономних електронних пристроїв, Arduino проєктів та роботизованих систем! Завдяки мініатюрним розмірам, високій ефективності перетворення та можливості як регулювання, так і встановлення фіксованих напруг, цей модуль стане незамінним компонентом для ваших інженерних та DIY розробок.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
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.
Інструкція з підключення HW-613 Знижувальний модуль mini DC-DC
Регулювання та фіксовані напруги (3.3В/5В), для Arduino, роботів та DIY-проєктів
HW-613 — це компактний і ефективний понижуючий DC-DC перетворювач, який дозволяє перетворювати вхідну напругу 4.5-24В у нижчу вихідну напругу з можливістю регулювання або встановлення фіксованих значень. Ця інструкція допоможе вам правильно підключити та налаштувати модуль.
1. Заходи безпеки
- Завжди відключайте джерело живлення перед паянням або зміною підключень на модулі.
- Не перевищуйте максимальну вхідну напругу 24В.
- При високих струмах (>1.5A) забезпечте додаткове охолодження мікросхеми.
- Переконайтесь, що вихідна напруга відповідає вимогам вашого навантаження перед підключенням.
graph TD
A[Перед підключенням] --> B[Перевірити полярність]
A --> C[Перевірити вхідну напругу]
A --> D[Налаштувати вихідну напругу]
B & C & D --> E[Підключення навантаження]
style B fill:#f96,stroke:#333
style C fill:#ff9,stroke:#333
style D fill:#bbf,stroke:#333
2. Ідентифікація контактів
На платі модуля HW-613 є наступні контакти та елементи:
- IN+: Вхід позитивної (+) напруги (від 4.5В до 24В DC)
- GND: Загальний мінус (-) або "земля" (спільний для входу та виходу)
- VO+: Вихід позитивної (+) напруги (від 0.8В до 17В DC, або фіксована напруга)
- EN (Enable): Вхід керування увімкненням/вимкненням модуля
- ADJ (Adjustable): Контактна площадка для регулювання вихідної напруги
- Площадки фіксованих напруг (1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V, 9V, 12V): Використовуються для встановлення фіксованої вихідної напруги
- Підлаштовувальний резистор (потенціометр): Для точного регулювання вихідної напруги
graph LR
A[HW-613 Модуль] --- B[IN+ Вхід +]
A --- C[GND Земля]
A --- D[VO+ Вихід +]
A --- E[EN Керування]
A --- F[ADJ Регулювання]
A --- G{Фіксовані напруги}
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. Базове підключення (регульована вихідна напруга)
Підключення входу
- Підключіть позитивний (+) вивід вашого джерела живлення (4.5-24В) до площадки IN+.
- Підключіть негативний (-) вивід (землю) вашого джерела живлення до площадки GND.
- Ще раз перевірте правильність полярності!
Підключення виходу
- Підключіть позитивний (+) вхід вашого навантаження (пристрою, який потрібно живити) до площадки VO+.
- Підключіть негативний (-) вхід (землю) вашого навантаження до площадки GND.
graph LR
A[Джерело живлення] -->|+| B[IN+]
A -->|-| C[GND]
B & C --- D[HW-613]
D --- E[VO+]
D --- F[GND]
E -->|+| G[Навантаження]
F -->|-| G
style A fill:#bbf,stroke:#333
style D fill:#f96,stroke:#333
style G fill:#9f9,stroke:#333
Налаштування вихідної напруги
- Переконайтесь, що жодна з площадок фіксованих напруг не замкнена перемичкою.
- Підключіть до виходу (VO+ та GND) вольтметр.
- Подайте вхідну напругу.
- За допомогою маленької викрутки обережно обертайте гвинт підлаштовувального резистора (потенціометра) на платі, спостерігаючи за показаннями вольтметра, доки не досягнете бажаної вихідної напруги (в межах 0.8-17В).
- Після налаштування можна відключити живлення, від'єднати вольтметр і підключити ваше основне навантаження.
4. Модифікація для фіксованої вихідної напруги
Якщо вам потрібна одна з фіксованих напруг, зазначених на платі (наприклад, 5В для живлення Arduino або 3.3В для інших пристроїв), виконайте наступні кроки:
Вибір фіксованої напруги (на прикладі 5В)
- Знайдіть на зворотному боці плати ряд контактних площадок (ADJ, 12V, 9V, 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V) та потрібну вам площадку (наприклад, 5V).
- Припаяйте перемичку (краплю припою або маленький шматочок дроту) між обраною площадкою (5V) та сусідньою спільною доріжкою цих площадок.
Відключення схеми регулювання (один із варіантів)
Оберіть один із двох варіантів для відключення регулювання:
Варіант А:
- Знайдіть на верхньому боці плати маленький SMD резистор, підключений до потенціометра (біля площадки ADJ).
- Обережно відпаяйте цей резистор.
Варіант Б:
- Знайдіть на зворотному боці плати доріжку, що йде від площадки ADJ до схеми потенціометра.
- Обережно переріжте цю доріжку гострим інструментом (наприклад, скальпелем).
Перевірка
Після модифікації подайте вхідну напругу і перевірте вихідну напругу вольтметром. Вона має бути близькою до обраного фіксованого значення (наприклад, ~4.95В для 5В).
flowchart TD
A[Визначити потрібну напругу] --> B[Знайти відповідну площадку]
B --> C[Припаяти перемичку]
C --> D{Відключити регулювання?}
D -->|Так| E[Обрати спосіб]
D -->|Ні| G[Завершено]
E --> F1[Відпаяти резистор]
E --> F2[Перерізати доріжку]
F1 & F2 --> G
style A fill:#bbf,stroke:#333
style C fill:#f96,stroke:#333
style G fill:#9f9,stroke:#333
5. Використання входу Enable (EN)
Цей вхід дозволяє дистанційно вмикати та вимикати модуль, що особливо корисно для пристроїв з батарейним живленням.
- Увімкнений стан (за замовчуванням): Залиште контакт EN не підключеним. Модуль буде працювати.
- Вимкнений стан: З'єднайте контакт EN з контактом GND (загальним мінусом). Вихідна напруга модуля впаде до нуля, споживання струму стане мінімальним (майже нульовим).
graph TD
A[Керування Enable] --> B{Увімкнути модуль?}
B -->|Так| C[Залишити EN не підключеним]
B -->|Ні| D[З'єднати EN з GND]
B -->|Програмне керування| E[Підключити до мікроконтролера]
style B fill:#bbf,stroke:#333
style C fill:#9f9,stroke:#333
style D fill:#f96,stroke:#333
6. Діагностика та усунення проблем
| Проблема | Можлива причина | Вирішення |
|---|---|---|
| Відсутня вихідна напруга | Неправильна полярність підключення | Перевірте полярність входу, можливо, доведеться замінити модуль |
| Низька або нестабільна вихідна напруга під навантаженням | Недостатня потужність джерела живлення | Використовуйте джерело з більшим струмом |
| Модуль сильно нагрівається | Високий струм навантаження (>1.5A) | Встановіть радіатор на мікросхему або зменшіть навантаження |
| Напруга не регулюється | Активовано фіксовану напругу | Видаліть перемичку з площадки фіксованої напруги |
| Модуль не вимикається через вхід EN | Поганий контакт або пошкоджена схема | Перевірте з'єднання EN та GND |
Особливості використання
- Високий струм (до 3А): Дозволяє живити енергоємні пристрої, такі як сучасні Arduino з кількома шилдами або потужним двигуном.
- Нагрівання: При струмах понад 1.5-2А мікросхема на модулі починає сильно грітися. Для тривалої роботи при таких струмах потрібне додаткове охолодження.
- Висока ефективність (ККД до 97%): Завдяки використанню синхронного випрямляча та відносно великого індуктора, модуль є енергоефективним.
- Низький струм спокою: Важливо для батарейних пристроїв, оскільки модуль споживає дуже мало енергії у режимі очікування.
- Захист від КЗ: Наявність захисту від короткого замикання на виході робить модуль безпечнішим у використанні.
FAQ (часті запитання)
-
Чому мій HW-613 перестає працювати, коли вхідна напруга перевищує 20 В?
-
Як усунути шум на виході для чутливих застосувань?
-
Чи можна використовувати HW-613 з автомобільною батареєю (12 В) для живлення пристрою, який потребує 5 В?
-
Чи можна паралельно підключити кілька модулів HW-613 для збільшення вихідного струму?
-
Чи створює HW-613 багато ЕМІ, і як її зменшити?