Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
Przetwornica SEPIC do akumulatorów litowych - PCB do projektu AVT 3034/2
Przetwornica SEPIC do akumulatorów litowych - PCB do projektu AVT 3034/2
Przetwornica SEPIC do akumulatorów litowych - PCB do projektu AVT 3034/2
Przetwornica SEPIC do akumulatorów litowych - PCB do projektu AVT 3034/2
zoom

Przetwornica SEPIC do akumulatorów litowych - PCB do projektu AVT 3034/2

  • Umożliwia budowę przetwornicy SEPIC do zasilania urządzeń z pojedynczego akumulatora Li-Ion, z kontrolą rozładowania i opcjonalnym stabilizatorem LDO. Wersja A zawiera płytkę PCB.
Dostępny
Dostępny
4,00 zł
brutto / szt.
Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)
Zwroty do 15 dni
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo jeżeli dokonujesz zakupu jako konsument.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

Przetwornica SEPIC do akumulatorów litowych - płytka drukowana do AVT3034/2

Płytka PCB do wykonania przetwornicy zasilanej z pojedynczego akumulatora litowego.

Stabilne zasilanie z ogniwa Li-Ion

AVT3034/2 to projekt przetwornicy do akumulatorów litowych, przeznaczony do uzyskania napięcia zasilającego z pojedynczego ogniwa Li-Ion. Układ pracuje w konfiguracji SEPIC, dzięki czemu może pracować jako przetwornica podwyższająco-obniżająca, a nie tylko klasyczny boost.

Projekt wykorzystuje kontroler MCP1651, zewnętrzny klucz MOSFET oraz układ nadzoru napięcia akumulatora MCP1322-29. Przetwornica może służyć m.in. jako źródło zasilania zastępujące dwie baterie AA połączone szeregowo albo baterię 9 V w niewielkich urządzeniach pomiarowych, z zachowaniem ograniczeń napięcia, prądu i bilansu mocy.

Topologia SEPIC przetwornica może podwyższać lub obniżać napięcie względem akumulatora
Ochrona akumulatora blokada pracy przy zbyt niskim napięciu ogniwa i sygnalizacja rozładowania
Płytka PCB 43x38 mm kompaktowa płytka do integracji przetwornicy z własnym urządzeniem

Karta techniczna
AVT3034/2

Przetwornica SEPIC do zasilania układów elektronicznych z pojedynczego akumulatora litowego, z kontrolą rozładowania ogniwa.

WersjaA - płytka PCB
Typ układuprzetwornica impulsowa SEPIC
Źródło zasilaniapojedynczy akumulator Li-Ion
Kontroler przetwornicyMCP1651, częstotliwość pracy 750 kHz, miękki start
Nadzór akumulatoraMCP1322-29 blokujący pracę przetwornicy przy głębokim rozładowaniu
Próg blokady pracyokoło 2,9 V na akumulatorze
Sygnalizacja rozładowaniakomparator MCP1651, w projekcie próg około 3,7 V
Napięcie wyjściowe projektuokoło 6,5 V przed opcjonalnym stabilizatorem LDO
Prąd wyjściowy projektuokoło 100 mA dla wartości elementów z dokumentacji
Filtracja i stabilizacja wyjściafiltr LC oraz opcjonalny stabilizator LDO LM1117
Tryb pracypraca przetwornicy albo tryb ładowania z wyłączeniem przetwornicy
Płytka PCB43x38 mm
Pobierz dokumentację PDF

Wersja A - płytka PCB i wykaz elementów

AVT3034/2 A - płytka PCB. Elementy elektroniczne z poniższego wykazu trzeba skompletować osobno.

Układy scalone i tranzystoryA1 - MCP1322-29; A2 - MCP1651; A3 - LM1117; Q1 - IRF7313
RezystoryR4 - 0,5Ω; R3, R9 - 1kΩ; R11 - 1MΩ; R1 - 10kΩ; R2 - 43kΩ; R5 - 82kΩ; R6 - 160kΩ; R10 - termistor zintegrowany z akumulatorem; R7, R8 - według konfiguracji stabilizatora
KondensatoryC2, C3 - 1µF/25V X7R; C4, C5, C9, C10, C11 - 10µF/16V X7R; C1 - 100µF/6,3V tantalowy; C6, C7, C8, C12 - 100nF
Elementy indukcyjneL1, L2 - 27µH, według opisu w dokumentacji; L3 - 10µH
DiodyD1 - SS14; D2 - czerwona dioda LED 5 mm
Akumulator i połączeniapojedynczy akumulator Li-Ion z wyprowadzeniem termistora; złącza wejścia, wyjścia i przełącznika trybu pracy zgodnie ze schematem

Notes

Przetwornica pracuje w konfiguracji SEPIC. Przy stosowaniu cewek na wspólnym rdzeniu trzeba zachować właściwą kolejność wyprowadzeń uzwojeń, ponieważ początki uzwojeń mają znaczenie dla poprawnej pracy układu.

Napięcie wyjściowe ustala dzielnik rezystorowy podłączony do wejścia sprzężenia zwrotnego MCP1651. Przy zmianie napięcia wyjściowego należy ponownie przeliczyć elementy dzielnika, zabezpieczenia prądowego oraz sprawdzić zakres pracy opcjonalnego stabilizatora LDO.

W przetwornicy należy stosować kondensatory ceramiczne X7R w miejscach wskazanych w dokumentacji. Kondensatory elektrolityczne, szczególnie aluminiowe, nie są zalecane w tym układzie impulsowym.

Zapoznaj się uwagami

Uwaga: MCP1651 może być zasilany maksymalnie napięciem 5,5 V. Wyższe napięcie może uszkodzić układ. Należy także prawidłowo podłączyć akumulator Li-Ion i nie pomijać zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego w projekcie zastosowano topologię SEPIC zamiast prostego boost?

SEPIC pozwala zarówno podwyższać, jak i obniżać napięcie względem napięcia akumulatora. Ma też korzystniejsze zachowanie przy zwarciu wyjścia niż klasyczny boost, w którym dioda Schottky'ego jest bezpośrednio związana z napięciem wejściowym.

Jak działa zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa?

Układ MCP1322-29 kontroluje napięcie akumulatora i przy spadku poniżej około 2,9 V podaje stan niski na wejście shutdown MCP1651. Powoduje to zablokowanie pracy przetwornicy i ogranicza dalsze rozładowywanie ogniwa.

Do czego służy dodatkowy komparator MCP1651?

Komparator może wcześniej sygnalizować rozładowanie akumulatora, zanim zadziała blokada MCP1322. W projekcie próg sygnalizacji ustawiono na około 3,7 V, a rezystory dzielnika mają dużą wartość, żeby niepotrzebnie nie rozładowywać akumulatora.

Kiedy warto zastosować opcjonalny stabilizator LM1117?

LM1117 można zastosować za przetwornicą jako dodatkowy filtr i stabilizator napięcia dla wrażliwych układów. Trzeba jednak uwzględnić minimalną różnicę między wejściem a wyjściem stabilizatora, która powinna wynosić co najmniej około 1,2 V.

Co trzeba sprawdzić przy zmianie napięcia lub prądu wyjściowego?

Należy przeliczyć dzielnik sprzężenia zwrotnego, elementy LC, ograniczenie prądu na rezystorze pomiarowym oraz straty w kluczu MOSFET, diodzie i stabilizatorze. Prąd zadziałania zabezpieczenia zależy również od stopnia naładowania akumulatora, więc trzeba sprawdzić zachowanie układu w całym zakresie napięcia ogniwa.

GPSR
AVT SPV sp. z o.o.Więcej
AVT SPV sp. z o.o.Adres: Leszczynowa 11Kod pocztowy: 03-197Miasto: WarszawaKraj: PolskaAdres email: info@sklep.avt.pl
Seria
Masz pytania? A może chcesz zamówić przez telefon?
Skorzystaj z pomocy naszego eksperta (pn.-pt . 9:00-15:00).
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Dodaj opinię
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Prawdziwe opinie klientów
4.9 / 5.0 10225 opinii
pixel