
B3606 DC-DC Понижающий преобразователь напряжения и тока Вход 6-40 В выход 0-36 V 6A ЛБП
1 350 ₴
- Нет в наличии
Мы рады приветствовать Вас в интернет магазине cv-svet
Чтобы Ваша покупка была максимально быстрой и комфортной ознакомьтесь с условиями работы нашего магазина:
- Мы не отправляем заказы наложенным платежом. Обращаем Ваше внимание, что «Покупка без риска» не является аналогом наложенного платежа и подразумевает 100% предоплату заказа.
- По умолчанию мы не перезваниваем покупателю по телефону. Все необходимые данные для обработки заказа мы отправляем Вам на электронную почту.
- Мы не принимаем заказы по телефону. Намного быстрее и комфортние оформить заказ на сайте.
- Мы не записываем данные клиента по телефону (ФИО, адрес доставки, электронную почту). Во избежание ошибок все данные пересылаются на электронную почту.
- Заказ актуален три дня, после чего заказ аннулируется.
- Интересующие вас вопросы так же пишите на почту с указанием ссылки на товар.

- При обмене брака, обмене по гарантийному строку все растраты на транспортировку оплачивается заказчиком.
Отправки осуществляются по первой возможности с вторника по воскресенье. - После совершения покупки обязательно выберете форму оплаты и доставки, укажите Email. Так как данная форма сильно упрощает процедуру покупки. К тому же без этого сделка может считаться несостоявшейся.
- После покупки, покупатель первым выходит на связь
- Цена за 1 штуку
Входное напряжение 6-40V и выход 0-36V, выходной ток 0-6A; с 4 LED дисплеем, он может отображать выходное напряжение / ток, заданного напряжения / тока и других параметров в реальном времени.
Особенности:
Использует современный микропроцессор, может точно регулировать выходное напряжение и ток.
Сохранить в памяти функцию, может хранить 10 групп параметров.
Полностью цифровой дисплей, простой и удобный в использовании.
Имеет постоянное напряжение, постоянное его текущее состояние.
Использует четыре LED для отображения выходного напряжения, тока, мощности и других параметров в режиме реального времени.
Авто / ручное переключение дисплея.
Имеет выход (OUT), постоянное напряжение (CV), постоянный ток, индикатор (CC), вы можете просматривать рабочее состояние в режиме реального времени.
Вы можете установить, следует ли автоматически выводить после включения питания.
Можно нажать клавишу, чтобы сохранить текущие значения.
Характеристики:
Свойства модуля: Неизолированные понижающий (BUCK)
Входное напряжение: 6V-40V
Выходной ток: 0-6A
Выходное напряжение: 0-36V
Эффективность преобразования: 92% Макс.
Рабочая частота: 150 кГц
Защита от короткого замыкания: есть
Рабочая температура: от -40 ° C до + 85 ° C
Управление: цифровое управление + LED дисплей
Регулятор напряжения / Разрешение дисплея: 0.01V
Питание Дисплей Минимальное разрешение: 0.001W
Текущее положение / Разрешение дисплея: 0.001A
Емкость Дисплей Минимальное разрешение: 0.001AH
Пульсация выхода: ≤50mV
Вес: 90g
Размеры: 80 * 66 * 33мм
Вес упаковки: 133g
Размер упаковки: 105 * 105 * 50 мм
Заметка:
Нет защиты от обратной полярности, если вам нужно, пожалуйста, добавьте диод.
Правильно подключайте вход и выход, не в обратную сторону, без реверса иначе плата сгорит.
Этот модуль представляет собой понижающий модуль, разница между входным и выходным напряжением должна быть не менее 1.5V.
Выход до 5А (кратковременно или с применением дополнительного охлаждения).
Отдельно следует упомянуть подключение кнопок к микроконтроллеру:

Крайне интересное инженерское решение, 2 порта 4 кнопки.
Как это работает?
Для первого порта включаем нагрузочный резистор (pull-up) и проверяем состояние на порту, если нажата кнопка «DOWN», то получим низкий логический уровень. Точно такая же картина и с кнопкой «SET», только pull-up делаем уже для второго порта.
Для чтения кнопки «OK» — переводим второй порт в pull-up, а первый — устанавливаем как выход, и делаем низкий логический уровень. В этом случае, при нажатии кнопки «OK», ток потечёт от второго порта черед диод к первому, тем самым, при считывании состояния второго порта, у нас получится низкий логический уровень. Аналогичная же ситуация и с определением нажатия кнопки «UP» — pull-up на первом порте, второй ставим на выход и устанавливаем низкий логический уровень. При нажатии на кнопку «UP» ток потечёт через диод к второму порту, и соответственно на первом порте будет низкий логический уровень.
Что же всё это значит? DC-DC понижающий преобразователь означает, что напряжение на выходе не может быть выше, чем напряжения на входе, то есть подаём на вход напряжение в 24 В и получаем регулировку от 0 до 23.7В (0.3 В — минимальное падение напряжения относительно входа, судя по документации на используемый ШИМ-контроллер).
Цифровой же означает, что всем управляет микроконтроллер, это даёт возможность устроить кнопочное управление преобразователем, ну и другие вкусности, про которые я расскажу чуть ниже.
Заявленные характеристики:
- Входное напряжение от 6 до 40В;
- Выходное напряжение регулируется от 0 до 36В(ограничено программно);
- Дискретность измерений и шаг установки напряжения 0.01В;
- Выходной ток регулируется от 0 до 6А(так же ограничено на программном уровне);
- Дискретность измерений и шаг установки тока 0.001А, то есть 1мА;
- Пульсации на выходе <= 50 мВ.
- КПД до 92%.
Как упаковали
По поводу упаковки нареканий нет, тут всё нормально:

На коробке присутствуют пару наклеек из штрих-кодами:

Внешний вид модуля
Размеры модуля 80 x 66 x 33 мм, вот для сравнения AA батарейка:

С обратной стороны видно, что силовые дорожки дополнительно усиленны припоем, мелочь, но приятно.

Провода крепятся при помощи вот таких зажимов:

Выглядят вполне нормально, нареканий особо нет. Сразу же в глаза бросился не распаянный UART разъем:

Увы, но судя по отзывам он не задействован прошивкой микроконтроллера. Так что показометр не получится.
В качестве органов управления используются 4 тактовых кнопки:

Основное их предназначение:
SET — Навигация по параметрам / отключение подачи напряжения на выход;
Стрелочками можно изменять текущий параметр;
OK — включает подачу напряжения на выход / навигация по индикации параметров.
Управление интуитивно понятно, обострять внимание на этом не буду.
Для индикации использован семисегментный индикатор, так же присутствуют три светодиода:

OUT — подача напряжения на выход;
CC — режим ограничения тока;
CV — режим ограничения напряжения.
Конструктивно, модуль можно разделить на несколько частей:

Первая
Первая часть — управляемый DC-DC преобразователь. Он построен на 10-ти амперном диоде MBR1060 и ШИМ-контроллере XL4016E1. На обоих элементах термопаста отсутствует.

Точно на таком же контроллере работает и модуль из обзора товарища kirich под названием "DC-DC Step Down модуль с заявленным током в 10 Ампер". Должен признать у этого человека отличные обзоры, особенно по технической части. В какой-то степени мой обзор пересекается этим по части ШИМ-контроллера, так что советую перечитать.
Ещё у меня есть кое-какие мысли по поводу ШИМ-контроллера, в частности по даташиту к нему:

Судя по характеристикам на XL4016, производитель гарантирует работу при входном напряжении от 8 В, а продавцы то ли знают чего, что не знает производитель, то ли не знают то, что знает производитель, пишут — минимальное напряжение питания у модуля от 6 В.
Минимальное падение напряжения, то есть максимальное напряжение которое можно выставить относительно входа, будет на 0.3 В ниже чем напряжение источника питания.
Рабочий ток, на который рассчитан XL4016 составляет 8 А, что на 2 А меньше чем заявлено в характеристиках обозреваемого модуля, что есть хорошо, некий «запас прочности» не помешает.
КПД до 96%, в данном случае этого добиться не получится, но 92-94% при определённых условиях вполне можно получить. Чуть ниже попробую проверить применимо ли это в случае B3606.
Дроссель не болтается, посажен на какой-то компаунд. Его размеры можно оценить на фоне маленького DC-DC преобразователя, которого обозревал товарищ ksiman в своём обзре.

Тот что помельче, судя по характеристикам, должен держать ток до 5 А, а обозреваемый B3606 — 6 А, выводы, где указанны более реальные характеристики, делайте сами.
Электролитические конденсаторы в преобразователе использованы фирмы Sanyo:

Все три одинаковые, на 470 мкФ 50 В 105 °C, один стоит по входу, и парочка запаралелленых на выходе.
Измерение тока устроенно по минусу выхода. Судя по маркировке, токоизмерительный шунт имеет номинал 0,02 Ома, то есть 20 мОм:

Почти не греется, что, однозначно есть хорошо.
Вторая
Тут присутствует DC-DC преобразователь, который питает микроконтроллер и два операционных усилителя.

Чтобы получить ~5 В(для питания операционных усилителей и цифровой части модуля) использована ADJ версия ШИМ-контроллера XL1509, именно благодаря этой микросхеме, модуль и имеет такой широкий диапазон входного напряжения.

Судя по документации, напряжение на входе может быть до 40 В, выходной ток до 2 А, по этой части запас есть, что очень даже хорошо.
Как я писал выше, на плате ещё присутствуют два операционных усилителя, они участвуют как в измерения тока микроконтроллером, так и в управлении основным DC-DC преобразователем.

Первый — MCP6002 — сдвоенный Rail-to-Rail операционный усилитель, второй — тоже сдвоенный, какой-то TLC272. Судя по этому обзору, китайцы решили сэкономить на втором MCP6002 и поставить мне непонятно что, ради десятка центов.
Есть мысль, но пока что не уверен в правильности
Используя этот реверс-инжиниринг младшей модели, напрашивается вывод, что второй операционный усилитель(TLC272) участвует в измерении тока, и постоянная погрешность именно из за него.
Рад буду обсудить эту тему в комментариях.
Третья
И последняя часть — цифровая.

Тут располагается 8-битный STM микроконтроллер STM8S003F3P6.

У которого, судя по документации, 10-ти битный АЦП, что позволит подсчитать примерную погрешность в измерениях тока и напряжения:
36В / 1024 = 0,04 В, то есть, ожидаемая погрешность в измерениях будет ± 40 мВ;
6А / 1024 = 0,006 А, то бишь ± 6мА.
Но это в идеальном случае, на деле же получается погрешность на уровне дешёвого цифрового мультиметра.
Кстати, этот нераспаянный разъём, что располагается около тактовых кнопок, предназначен для программирования микроконтроллера.

Его распиновка(слева направо) — RST, GND, SWIM, +3V3. Это на тот случай, если когда-то выйдет альтернативная прошивка. STM микроконтроллеры, как правило, прошиваются программаторам под названием ST-Link.
Так же на плате присутствует линейный стабилизатор AMS1117 3.3V версия, в корпусе SOT-89.

Входное напряжение берёт из +5В, которыми обеспечивает XL1509, а выходные 3.3В на идут на питание микроконтроллера.
Для экономии портов микроконтроллера, инженеры сделали статическую индикацию, которая организована на двух сдвиговых регистрах 74HC595D.

Питаю модуль от старой ноутбучной зарядки на 20В 4.5 А, но, забегая наперёд скажу, что для калибровки надо источник питания с напряжением свыше 24 В.

Давайте же проверим на сколько правдивы показания B3606. Я специально сбросил модуль до заводских значений калибровки, для большей наглядности. Снимать показания буду своим стареньким мультиметром DT890B+ и осциллографом SIGLENT SDS1072CML.
Сразу же попрошу прощения за качество, но со светом не видно, что показывает или мультиметр или модуль.
Замеры
Для начала измерим напряжение на выходе. Измерять напряжения буду в режимах 1.5/3.3/5/9/12/14.4/19В.

Крайне неудовлетворительно, погрешность постоянно накапливается, чем выше напряжение, тем она больше.
Как насчёт тока? Ток измеряю, подключив щупы сразу на выход B3606, без какой либо нагрузки, то есть, грубо говоря, ещё и тестирую на короткое замыкание.
Режимы для измерения тока будут 0.05/0.1/0.5/1/2/5/6А:

Здесь тоже всё не айс, зато тест на КЗ пройден.
После калибровки имеем такую картину по напряжению:

Вот это уже лучше, а как насчёт показателей тока?

И тут не совсем всё гладко, даже после калибровки, увы. Решения этому я пока что не нашёл. Пробовал калибровать несколько раз — не помогло.
Для измерения пульсаций напряжения на выходе, буду использовать, в качестве нагрузки, автомобильную галогенную лампочку 12 В 55 Вт:

Здоровенный радиатор для отвода глаз того, чтобы не поджарить коврик, а то уже как-то было, отвернулся на секунду, а тут уже дымок идёт.

Измерения буду производить в двух режимах, первый 5 В 2.57 А:

Так как осциллограф цифровой — умеет сам всё подсчитывать, показатель «Vпик»(он же и «Vампл»), как раз является теми пульсациями напряжения на выходе, то есть, при мощности на выходе в 12.85 Вт, пульсации выходного напряжения составляют около 198 мВ. Как видите заявленными 50 мВ и не пахнет.
Второй режим — 12.9 В 4.27 А:

То есть 55 ватт, чуть больше чем в 4 раза, чем в первом случае. Как видно пульсации не сильно выросли — 254 мВ.
После получасового разогрева пульсации стали больше, к тому же дроссель начал «шипеть».

Так же решил замерять температуру на радиаторе ШИМ-контроллера:

Чуть позже за 61 завалило, так как термопасты на силовых элементах нет, и я поленился её нанести, то при достижении этой температуры остановил тест.
Жаль, конечно, что у меня нет ик термометра, чтобы я мог всё показать, так что температурный режим компонентов, в этом режиме, передам на словах, пробуя их на ощупь — шунт тепло-горячий, выходные конденсаторы теплые, входной конденсатор тепло-горячий, дроссель тепло-горячий, радиатор диода тепло-горячий, радиатор ШИМ-контроллера горячий, что можете видеть на фото выше.
Подсчитал КПД модуля, опять же в двух режимах, первый — вход 20.2 В 0.765А(15.45Вт), выход 5 В 2.59 А(12.95 Вт) и второй — вход 20.1 3А(60.3Вт), выход — 13В 4.3А(55.9Вт):
12.95 / 15.45 = 0,84, то есть 84%, а это значит, что 2.5 Вт уходит в тепло.
55,9 / 60.3 = 0,93 — 93%, в этом случае 4.4 Вт просто так уходит в атмосферу.
Вот графики КПД из документации на XL4016:

Примерно совпадает, так что можно по них ориентироваться, хотя следует помнить, что сам модуль что-то потребляет, и это при малых нагрузках сильно уменьшает КПД.
Схему на данный модуль мне найти не удалось, но она не сильно должна отличаться от схемы младшей модели — B3603, которой был сделал реверс-инжиниринг товарищем Baruch Even, с целью написания альтернативной прошивки, так что держите руку на пульсе. Разница будет разве в ШИМ контроллере, диоде, дроссель будет другого номинала, и может выходные конденсаторы побольше ёмкостью.
Там же, к стати, я зачерпнул много информации и для данного обзора.
Ещё есть мануал по данному устройству, разумеется, что на на английском языке:
img.banggood.com/file/products/20160204002228SKU163998UsermanualofB3606.pdf
Плюсы:
- Возможность записывать настройки тока и напряжения в энергонезависимые ячейки памяти, всего их 9 штук;
- Индикация тока, напряжения, мощности и ёмкости которую преобразователь отдал в нагрузку. То есть покупаем блок питания, а получаем измеритель ёмкости и ваттметр в качестве бонуса;
- Возможность пользовательской калибровки;
- Неплохой КПД;
Минусы:
- Характеристики завышены, нет запаса по мощности, виной всему, как минимум, недостаточные теплоотводы на силовых элементах;
- В моём экземпляре на силовых элементах нету термопасты, при нагрузке в 55 Вт ШИМ контроллер погорячее радиатора(палец долго не удержать), что согласитесь не очень то и хорошо;
- При больших нагрузках преобразователь то ли шипит, то ли пищит, при этом увеличивается уровень пульсаций на выходе;
- Кнопочное управление не совсем удобное, приходиться постоянно метаться то вверх, то вниз, чтобы «уловить» нужное значение;
- Одного семисегментного индикатора маловато для полноценной информативности, был бы тут LCD дисплей на две строчки(как например тут) информативности у модуля прибавилось на уровень;
- Ещё один большой минус — «всплески» напряжения в момент подачи напряжения на выход:

На скриншонте видно что всплеск был до 5 В, при том, что напряжение выставил 3 В. В качестве нагрузки была использована плата Arduino Nano. Будьте внимательны.
Вывод:
Хороший, точный лабораторный блок питания из этого модуля не выйдет, ровно, как и многофункциональное универсальное зарядное устройство, как например IMAX B6, но тем не менее, учитывая цену данного преобразователя, он её полностью отрабатывает.
Если таки надумаете превратить B3606 в зарядное устройство, не поленитесь, поставьте на выходе предохранитель ампер так на 8-10, потому что в случае переполюсовки, и если аккумулятор будет довольно мощным — плата запросто может выйти из строя. Предохранитель стоит копейки относительно новой платы.
| Користувацькi характеристики | |
|---|---|
| Гарантия | гарантия от продавца |
| Состояние | Новое |
- Цена: 1 350 ₴







