Wz3605e dc инструкция по применению на русском

WEGE WZ3605 Instructions For Use Manual

  • Contents

  • Table of Contents

  • Bookmarks

Quick Links

数控直流稳压电源使用说明

Instructions for use of numerical control DC

stabilized voltage power supply

English Instruction Manual

中文说明书

1

loading

Related Manuals for WEGE WZ3605

  • Power Supply WEGE WZ6012 Instructions For The Use

Summary of Contents for WEGE WZ3605

  • Page 1
    数控直流稳压电源使用说明 Instructions for use of numerical control DC stabilized voltage power supply English Instruction Manual 中文说明书…
  • Page 2
    数控直流稳压电源使用说明 产品型号 WZ3605 修订时间 2021/10/09 版本号 V1.0 注:为了更好的了解和使用本产品的全部功能,获得好的用 户体验,请仔细阅读本产品的说明书,避免误操作。…
  • Page 3: Table Of Contents

    目录 1.1 操作面板说明…………………………… 1.1.1前面板…………………………… 1.1.2后面板…………………………… 1.2 产品技术指标…………………………… 1.3 产品核心功能…………………………… 1.4 操作说明………………………………… 1.4.1 主界面…………………………… 1.4.2 使用说明………………………… 1.4.2.1主界面电压电流设置、保护设 置………………………………………… 1.4.2.2快捷存储和调出…………… 9 1.4.2.3按键锁定解锁……………… 10 1.4.2.4曲线显示界面刻度调节…… 10 1.4.2.5 系统设置………………… 11 WIFI 版电源安卓手机 APP 使用说明…………… 13 1 手机 APP 扫码下载安装……………………… 13 2 安装注意事项………………………………… 13 2.1 软件更新……………………………… 14 2.2 APP 界面显示……………………………

  • Page 4
    2.2.1 启动完成界面………………… 2.2.2 APP 主界面显示………………… 15 2.2.3 地址选择界面显示……………… 16 2.2.4 存储数据方式选择……………… 17 3.APP 的使用…………………………………… 3.1 设置 WZ3605 通信接口……………… 19 3.2 APP 智能配网………………………… 20 APP 使用注意事项……………………………… 上位机软件的安装使用说明…………………… 24 附录 1 通讯协议………………………………… 25…
  • Page 5: 操作面板说明

    1.1 操作面板说明 1.1.1 前面板 1.1.2 后面板…

  • Page 6
    注意事项: 电源输入接口必须严格接入 7-36V 的稳压直流电(切勿接入交 流电或超过电压范围的电源。否则会烧毁本产品!),当电流或 功率或温度过高时,风扇打开,否则关闭,当温度高于 80 度时 显示 OTP 并关闭输出。通讯端口为专用接口,请勿接别的模块或 设备。WIFI 模块和 USB 模块、RS485 模块为选配,需要请另行购 买。…
  • Page 7: 产品技术指标

    1.2 产品技术指标 1.3 产品核心功能 1.8 寸高清彩屏显示 安卓 APP/PC 上位机 4 组快捷存储调用 多种显示界面 扩展外接 USB/RS485/WIFI 一体化面板,方便装配 多重防护 1.4 操作说明 上电后,如果菜单里面设置的是 WIFI 模式,先连接 WIFI 服 务器,再显示开机界面,否则直接显示开机界面,然后进入主界 面。…

  • Page 8: 主界面

    1.4.1 主界面 数据显示界面 统计界面 曲线界面 1.4.2 使用说明 菜单操作中,红色阴影处为当前选中菜单,绿色为未选中状 态,按方向键移动光标或切换菜单,选中后按 OK 键确认。 按上或下方向键可以切换数据显示或统计界面。 1.4.2.1 主界面电压电流设置、保护设置 电压设置:按下电压设置键 ,电压设置被选中(曲线显 示界面设置会自动跳出), 设置选中位反红显示, 左右按键移位, 转动旋转编码器顺时针加, 逆时针减。 设定完成, 按 键、…

  • Page 9: 2快捷存储和调出

    或其它设置按键,退出并保存设置值 。 电流设置:按下电流设置键 ,电流设置被选中(曲线显 示界面设置会自动跳出), 设置选中位反红显示, 左右按键移位, 转动旋转编码器顺时针加, 逆时针减。 设定完成, 按 键、 或其它设置按键,退出并保存设置值 。 过压保护设置:按下保护设置键 ,过压保护设置被选中 (曲线显示界面设置会自动跳出),设置选中位反红显示,左右按 键移位, 转动旋转编码器顺时针加, 逆时针减。 设定完成, 按 键、 或其它设置按键,退出并保存设置值 。 过流保护设置:按下保护设置键 ,过压保护设置被选中 (曲线显示界面设置会自动跳出),再按下保护设置键 ,过 流保护设置被选中,设置选中位反红显示,左右按键移位,转动 旋转编码器顺时针加,逆时针减。设定完成,按 键、 或 其它设置按键,退出并保存设置值 。…

  • Page 10: 3按键锁定解锁

    1.4.2.2 快捷存储和调出 长按上左下右 4 个方向键,调出 M1、M2、M3、M4。设置当前 输出电压、 输出电流、 过压保护、 过流保护值, 设置完自动存储。 1.4.2.3 按键锁定解锁 长按 键 2S 以上,可以手动锁定或者解锁键盘。 在通信状态下,通信状态标志变为绿色,此时按键也自动被 锁定,通信断开,标志位变成白色,自动解锁。 1.4.2.4 曲线显示界面刻度调节 在曲线显示界面,坐标轴刻度值大小根据每格刻度决定。在 下方默认选中电压刻度设置,按左右方向键更改选中设置对象, 设置值反红显示,转动旋转编码器改变每刻度大小。…

  • Page 11: 系统设置

    1.4.2.5 系统设置 按动旋转编码器按键 MENU,进入系统设置菜单界面。 按动方向键选择设置选项,红色反显处为选中位置,旋转编 码电位器改变设置。 1)调整主显界面,可以选择数字经典界面或曲线显示界面。 2)设备地址可以从 1-255 之间设置。 3)通信接口可以设置为 COM 或 WIFI 接口。COM 口为后部接 RS485、USB 模块的接口,选中后显示 ;WIFI 口为接 WIFI 模 块的接口,选中后通信图标为 ;通信状态下都变为绿色。 4) COM 接 口 通 信 速 率 可 以 设 置 为 9600 , 19200 , 38400,57600,115200,WIFI 下通信速率固定为…

  • Page 12
    7)打开调出输出后,快捷调出后会自动打开输出,关闭后, 快捷调出时会自动关闭。 8)打开按键声音后,按动按键蜂鸣器提示,关闭后按动按键 为静音状态。 9)打开开机图片后,开机先显示开机 logo 图片然后进入主 界面,关闭后直接进入主界面。 10)可以设置为 0-6 共七级亮度。 11)系统校零确定后会打开对话框, 当系统长期使用有小电流 时执行此操作。左右按键选择确认或取消,按确定键退出。 恢复出厂确定后会打开对话框,当使用过程中出现异 常时可执行此操作,恢复出厂设置。左右按键选择确认或取消, 按确定键退出。 13)系统版本显示当前系统系统版本号。…
  • Page 16
    点击菜单图标,打开侧滑界面,点击地址选择,操作 如图 侧滑界面中的语言选项和关于选项操作和地址选 择类似,点击进入界面进行操作。…
  • Page 19
    这里需要注意,要先把 APP 打开,再开启电源模块 WZ3605 设置电源模块 WZ3605 的通信接口模式,APP 只在 WIFI 模式下进行使用。具体操作如上图…
  • Page 21
    接上页 APP 配网操作步骤中的第 5 步,第 6 步操作 演示。…
  • Page 24
    上位机软件的安装使用说明 安 装 软 件 需 求 : win7 以 及 以 上 系 统 , 需 要 安 装 有 Net framework4 或以上版本,电脑没有的话,请自行安装。 本软件由本公司开发,不带有病毒,如果杀毒软件提示请允 许它的所有功能,否则会影响软件的正常运行。 打开资料包软件,双击图标 ,打开软件。 通过 USB 数据线或 USB 转 RS485,连接带有 USB 或 RS485 模 块的设备。选择好通讯端口号,点击打开,成功后指示灯变成红 色。然后选择好设备地址,点击连接设备,成功后指示状态变为 绿色。软件和设备建立连接进行实时通讯。…
  • Page 25
    附录 1 通讯协议 帧格式命令:帧的长度为20,格式如下: 同步头 电源地址 命令字 4—19 字节为相关信息内容 校验码 当设备接收到一帧设置命令时,将对这幀命令校验。若校验和错误,则返回 参数90H; 若设置参数错误或参数溢出,则返回参数A0H;若命令不能被执行,则返回参数 B0H; 若命令是无效的,则返回参数C0H;若命令是未知的,则返回参数D0H;否则,返 回参数80H。 当负载接收到一帧读命令时,将对这幀命令校验:若校验和正确,则返回相 应的被读取的数据。若校验和错误,则返回校验命令(90H)。 命令字 寄存 内容 器 0x20 设置操作模式(0 为面板操作模式,1 为远程操作模式) 0x21 设置新通讯地址(1~255) 0x22 设置 电源输出状态(0 为输出OFF,1 为输出ON) 0x71 设置时间容量能量统计运行状态 0 暂停 1运行 0x72 清空时间容量能量统计 0x23 读取…
  • Page 26
    调出后输出状态 0不输出 1输出 默认界面 0不数字 1曲线 2 电池 3指针仪表 波特率 0 9600 1 19200 2 38400 3 57600 4 115200 0x29 读取当前输入电压值的高字节 读取当前输入电压值的低字节 读取当前 读取当前输出电压值的高字节 信息 读取当前输出电压值的低字节 读取当前输出电流值的高字节 读取当前输出电流值的低字节 读取当前功率值的高字节 读取当前功率值的次高字节 读取当前功率值的次低字节 读取当前功率值的低字节 0x2A 读取当前时间值的高字节 读取当前 读取当前时间值的次高字节 信息 读取当前时间值的次低字节 读取当前时间值的低字节 读取当前能量值的高字节…
  • Page 27
    Instructions for the use of CNC dc stabilized power supply Product model WZ3605 Revision time 2020/10/09 Version No V1.0 Version No. note: in order to better understand and use all functions of the product and obtain a good user experience, please read the product manual carefully to avoid misoperation.
  • Page 28
    1.1 Operation panel description 1.1.1 Front Panel 1.1.2 Rear panel matters needing attention:…
  • Page 29
    The power input interface must be strictly connected to the regulated dc power of 7-36V (do not connect to ac power or power beyond the voltage range. Otherwise the product will be burnt!)When the current or power or temperature is too high, the fan is turned on; otherwise, the fan is turned off.
  • Page 30
    1.2 Product technical indicators 1.3 Product core functions 1.8-inch HD color display Android app / PC upper computer 4 groups of quick storage calls Multiple display interfaces Extended external Integrated panel for easy assembly USB / RS485/WIFI Multiple protection 1.4 Operating instructions After power on, if WIFI mode is set in the menu, connect WIFI server first, and then display the power on interface, otherwise directly display the power on interface, and then enter the main…
  • Page 31
    Data display interface Statistics interface Curvilinear interface 1.4.2 instructions In the menu operation, the red shadow is the currently selected menu, and the blue is not selected. Press the direction key to move the cursor or switch the menu, and then press OK to confirm.
  • Page 32
    1.4.2.1 Main interface voltage and current settings, protection settings ,Voltage Voltage setting:Press the voltage setting key setting is selected (curve display interface setting will automatically jump out),Set the selected bit to display in reverse red,Shift left and right buttons,Turn the rotary encoder to increase clockwise and decrease anticlockwise.
  • Page 33
    decrease anticlockwise. Setting complete, Press key、 other setting buttons, exit and save the setting value. Overcurrent protection settings:Press the protection setting , Overvoltage protection setting is selected (curve display interface setting will automatically jump out),Press the ,The overcurrent protection protection setting key again setting is selected, and the selected bit is displayed in reverse red,…
  • Page 34
    1.4.2.2 Fast storage and recall Long press up, left and right 4 direction keys to call out M1, M2, m3 and M4. Set the current output voltage, output current, over-voltage protection and over-current protection values, and set the automatic storage. 1.4.2.3 Key lock unlock Long press key More than 2S,You can lock or unlock the…
  • Page 35
    1.4.2.5 System settings Press the rotary encoder key MENU,Enter the system setting menu interface. Press the direction key to select the setting option. The red reverse display is the selected position. Rotate the encoding potentiometer to change the setting. 1) Adjust the main display interface, and you can choose digital classic interface or curve display interface.
  • Page 36
    under WIFI is fixed as 115200. 5) The system language can be set to simplified Chinese and English. 6) When the power on output is turned on, the power output will be turned on automatically after the power on. When the power is turned off, the power output will be turned off.
  • Page 37
    13) The dialog box will be opened after the factory confirmation is restored. This operation can be performed when there is an exception in the use process to restore the factory settings. Press the left and right keys to confirm or cancel, and press the OK key to exit.
  • Page 40
    Click the menu icon to open the sideslip interface, click the address selection, and the operation is as shown in the figure.
  • Page 41
    The language option in the sideslip interface is similar to the option operation and address selection. Click to enter the interface for operation.
  • Page 44
    It should be noted here that the app should be opened first, and then the WZ3605 should be opened to set the communication interface mode of WZ3605. The app is only used in WIFI mode. The specific operation is shown in the figure above…
  • Page 45
    Please refer to the following picture for specific operation steps, and pay attention to the operation sequence in the next step 2. Wait until the IP address appears on the WZ3605 interface…
  • Page 49
    Instructions for installation and use of upper computer software Installation software requirements: win7 and above systems need to be installed with net framework 4 or above. If the computer does not have one, please install it yourself. This software is developed by our company without virus. If the antivirus software prompts, please allow all its functions, otherwise it will affect the normal operation of the software.
  • Page 50
    Connect the device with USB or RS485 module through USB data line or USB to RS485. Select the communication port number and click open, The indicator turns red after success. Then choose the device address,Click to connect device,Indicator state turns green after work.
  • Page 51
    Appendix 1 Communication Protocol Frame format command:Frame length is 20, The format is as follows: Synchro Power Command 4-19 bytes are related Check head address word information content code When the device receives a frame setting command, The command of this frame will be verified.
  • Page 52
    0x71 Set time capacity energy statistics operation state 0 suspend 1 operation 0x72 Clearing time capacity energy statistics 0x23 Read the current power output status ((0 is output OFF, 1 is output ON) Read the current working state (0 — CV mode 1 — CC mode) Read the current system status (0 –…
  • Page 53
    Read the low byte of the current energy value Read the high byte of the current capacity value Reads the next highest byte of the current capacity value Read the next lower byte of the current capacity value Read the low byte of the current capacity value Read the high byte of the current temperature value Read the low byte of the current temperature value 0x2B/0x2C…

Вот я добрался и до преобразователя XYS3580 о котором неоднократно писали. Ну а почему бы и не написать, универсальный вход, мощность до 80Вт, правда как выяснилось, есть у него много «нюансов», о которых я сегодня и хочу рассказать.
Осмотр, тесты, осциллограммы и скромная попытка применения.

Вообще этот преобразователь я заказывал исключительно для обзора, так как меня о нем просили уже несколько моих постоянных читателей. Попутно просто так решил сделать если не самый маленький, то по крайней мере близкий к этому, регулируемый блок питания. Но увы, все оказалось несколько хуже, чем я планировал изначально, кроме того, из-за этого обзор будет идти скорее не в логическом, а хронологическом порядке, потому возможны некоторые «перескоки» с одной темы на другую, но перейдем к делу.

Реклама обещала симпатичный дизайн, цифровое управление, мощность до 80Вт, правда с ограничениями.

В расширенном варианте описания приведены как изображения нескольких экранов, так и более полные характеристики.
Из ключевых —
Входное напряжение: 6-36В
Выходное напряжение: 0.6-36В
Выходной ток: 0-5А
Выходная мощность: 80Вт
Максимальный входной ток: 7А
Дискретность установки напряжения: 0.01В
Дискретность установки тока: 0.001А
Точность установки напряжения: +/-0.3% +1 знак
Точность установки тока: +/-0.4% +3 знака

Упаковка крайне лаконичная, невзрачный коробок, внутри нечто замотанное в пупырку.

Кроме собственно преобразователя больше ничего нет, даже инструкции.

Формфактор корпуса стал наверное уже стандартом, в таком же корпусе идет сейчас довольно много разных устройств, генераторы, преобразователи, даже электронная нагрузка. На мой взгляд очень удобный формат, если бы не мелкий экран.

Для упрощения монтажа есть чертеж с размерами

На передней панели находится экран размером 27х27мм (1.44 дюйма), нажимной энкодер и кнопка включения. В общем-то тот минимум, необходимый для управления, меньше только если убрать отдельную кнопку, как я писал в предыдущем обзоре.

Сзади печатная плата и клемник для подключения входа и выхода. Клеммник дешевый, я считаю что можно было поставить и более качественный, при подключении учитывайте что минус входа и выхода не равнозначны и соединять их друг с другом нельзя.

За охлаждение отвечает небольшой радиатор и вентилятор 30х30х10мм. Управление вентилятором в зависимости от нагрузки и выходного тока, что конечно радует, но регулировки оборотов нет.

Так как преобразователь реализован по топологии SEPIC, то соответственно на плате два одинаковых дросселя (да, я знаю что SEPIC бывает и с одним дросселем), между ними расположен развязывающий конденсатор.
С другой стороны от радиатора пара операционных усилителей, отвечающих как за измерение тока/напряжения, так и за их установку. Здесь же находятся выходные конденсаторы, 470мкФ и 220мкФ 50В.

А вот конструкция сходу не понравилась, дело в том, что платы собраны «бутербродом» и на самом-то деле это нормально, но вот то, что удерживается верхняя плата только за счет соединяющих их разъемов, не очень так как вынимается плата совсем легко.
Рекомендую зафиксировать плату чем нибудь перед применением.

Условно платы можно разделить на силовую и управления, на силовой расположены дроссели, конденсаторы, транзисторы и пр., на плате управления соответственно микроконтроллер, дисплей, энкодер.
Силовая плата имеет двухсторонний монтаж, причем снизу также довольно много компонентов, по центру виден транзистор защиты от переполюсовки, что как мне весьма может быть полезным, но при стационарном применении лучше его закоротить.

За питание «мозгов» отвечает XL1509, насколько я понял, правее расположен транзистор управления вентилятором.
Также снизу находится и дроссель для снижения уровня пульсаций. Дело в том, что SEPIC имеет довольно высокий уровень пульсаций и подобное решение это небольшой плюс производителю. Правда дроссель могли поставить и побольше.

Микроконтроллер, отдельный стабилизатор питания, ничего интересного.

Конструкция в полностью разобранном виде, кстати в отличие от силовой платы, плата управления вынимается тяжело.

Спереди несколько стоек, дисплей, энкодер и кнопка. Кнопка нормальная, нажимается не сильно туго.
Помня о проблемах плат DPS проверил что ручка энкодера имеет изоляцию, тогда отсутствие изоляции приводило к проблемам из-за статики.

Вентилятор на 5 вольт, думаю что при необходимости найти замену не составит труда, как и подобрать более мощный.

А вот это неожиданно, мало того что радиатор прижат просто к пластиковым корпусам компонентов, так здесь еще и нет термопасты, как говорится — косяк в квадрате!

Установлен уже известный ШИМ контроллер FP5139, он был у меня в обзоре SEPIC платы. Если коротко, работает этот чип на частоте до 500кГц, что по своему помогает в уменьшении размеров дросселей, но при этом мешает в управлении силовыми транзисторами.
Кстати, транзистор B75NF75 75В, 80А, 9.5мОм. Так как частота высокая, то выход ШИМ контроллера усилен при помощи эмиттерного повторителя.
Левее находится диодная сборка B10100G, параметры понятны из маркировки — 10А 100В. Между транзистором и диодной сборкой небольшой терморезистор.

Пайка элементов красивая, а силовых элементов даже слишком красивая, ощущение что припоя пожалели.

Перед сборкой не удержался и все таки добавил термопасту на транзистор и диодную сборку, попутно проследив чтобы радиатор не перекосило при установке.

При включении отображается простенькая анимация и потом преобразователь переходит в штатный режим работы. Экрана «по умолчанию» у него нет, запоминается тот, что был перед отключением, то же самое касается и установок.

Потребление платы.
Здесь вот как-то не все так однозначно, если с неактивным выходом потребление небольшое, порядка 30мА, причем независящее от напряжения питания (что странно с учетом наличия DC-DC), то при активном выходе и установленных 30В потребление поднимается до 100мА (1.2Вт) при 12 вольт на входе и до совершенно несуразных 55-60мА (почти 2Вт) при водном 35В.

Вообще параллельно выходу стоит резистор 2.2к и при 30В он рассеивает 0.4Вт, но даже так, почему такое большое потребление, ведь все эти 2Вт уходят в итоге в тепло.

Но мало того, при разных переходных процессах плата у меня иногда потребляла 3, а то и все 11 Вт!
Внизу два фото, где видно показания блока питания и то, что при этом к выходу преобразователя ничего не подключено.

Управление и отображение информации.

1. Как я писал, при включении небольшая анимашка
2. Основной экран, текущее напряжение/ток/мощность, правее режим работы и температура платы, внизу заданное напряжение и ток.
3. Вспомогательный экран, сюда выведена прошедшая емкость Ач и Втч, а также время работы с последнего сброса показаний.
Ниже входное напряжение платы и выходное напряжение/ток.
4. Отображение графика тока и напряжения, вроде и интересно, но на таком мелком экране не очень функционально.
5, 6. Настройки.
M-PRE — Автозапуск настроенной ячейки памяти.
U-SET — Установка напряжения по умолчанию
I-SET — Установка тока по умолчанию
S-LVP — Минимальный порог входного напряжения
S-OVP — Максимальный порог выходного напряжения
S-OCP — Лимит выходного тока, максимум 5.2А, срабатывает только если при активации выхода есть превышение тока.
S-OPP — Максимальная выходная мощность
S-OTP — Порог срабатывания защиты от перегрева
S-OHP — Лимит времени работы
S-OAH — Лимит емкости Ач
S-OWH — Лимит емкости Втч

В настройках есть странность, да, по умолчанию преобразователь включается с установками тока/напряжения по умолчанию, но у меня было такое, что он запоминал последнее установленное значение и грузился с ними. Скажу больше, то что он загружается с тем что установлено в настройках, я увидел когда уже писал обзор.

7. Дополнительные настройки
Регулировка яркости подсветки
Время автоматического гашения экрана
Коррекция датчика температуры
Настройка цветового оформления

8, 9. По умолчанию яркость имеет уровень 3, регулировать можно от 1 до 5, я сходу поставил 5 так как экран не очень яркий.

1, 2, 3. Установка тока/напряжения проста. Кликаем на энкодер, подсвечивается строка установки напряжения или тока (выбирается вращением), следующий клик выбирает дискретность регулировки, для напряжения максимум 1В, для тока 0.1А. Выход автоматически, при следующем клике на энкодер выберется то, что использовалось ранее.
4. График отображается, но как я писал, функциональность его под вопросом. Кстати непонятно, почему фотоаппарат всегда красный цвет на подобных экранах отображает более блекло чем остальные…
5. Реально порадовало то, что мощность выхода можно установить аж до 110Вт!
6. А вот то, что минимальное выходное напряжение может быть только от 0.6В удивило, чаще в подобных устройствах все таки делают от нуля.

При длительном удержании кнопки включения активируется функция поворота изображения на экране, возможно кому-то будет полезно.

Точность установки выходного напряжения.
В описании заявлялось 0.3%, реально при максимальном напряжении получаем 0.7, многовато.

Для тока погрешность допускается немного больше, 0.4%, реально при макс токе я получил ближе к 0.5%, но на самом деле можно сказать что учетом допустимой ошибки в 3 младших знака проходит, но совсем впритирку.

Нет, это еще не измерение КПД, это наблюдение.
Пока тестировал точность задания тока обратил внимание что при выходной мощности в 1.6Вт от БП потребляется почти 15 ватт при входном напряжении 12 вольт, поднял напряжение до 24 вольт, но особо ничего не изменилось, а точнее стало даже хуже.
Т.е. преобразователь в тепло переводил целых 14Вт!

Попутно заметил, что при регулировке входного напряжения, где-то в диапазоне 28-32В и нагруженном выходе иногда у БП проскакивало ограничение тока, т.е. переход в режим СС при том, что как было видно выше, мощность небольшая, а ток моего БП установлен на уровне 5.1А.

В общем игрался, игрался, попутно заметил что температура поднялась примерно до 75 градусов и в момент одной такой регулировки экран у преобразователя побелел, ток от БП упал и похоже что плата отключилась.
Ну все думаю, капец котенку….

И таки да, проверка показала, что по выходу имеем около 4 Ом. Экран минут через 20 ожил, а попытка включения загоняла преобразователь в ошибку OEP, как я потом понял, это ошибка установки выходных параметров, т.е. преобразователь не может выдать ничего из того что задано.

Зная топологию SEPIC преобразователей становится понятно, что к такому мог привести выход из строя выходного диода, в случае же выхода из строя транзистора плата не смогла бы вообще стартовать, да и чтобы получить КЗ в таком случае, должно было пробить еще и развязывающий конденсатор.

Так и есть, поднял обе ноги сборки и один диод оказался в КЗ, припаял исправную половинку и попробовал запустить.

Плата запустилась на 10-20 секунд так, чтобы я смог сделать фото и опять свалилась с ошибкой

Результат то же самый, КЗ по выходу. Причем что любопытно, в найденном мною даташите указывалось, что это не сборка из двух диодов, а одиночный диод, но тогда бы не заработало после отпаивания одного из выводов….
В любом случае сборка умерла.

Выковырял из платы от какого-то монитора сборку MBR10100 и припаял её на место предыдущей. Понятно что корпус отличается, потому пришлось поставить её вертикально. Потом я не неё установил радиатор с той же платы монитора.
Включаю, проверяю, все отлично.

В описании встречалась информация что данный преобразователь можно использовать для заряда аккумуляторов. На самом деле это было понятно и просто исходя из топологии преобразователя. но надо учитывать, что параллельно выходу стоит резистор 2.2кОм и при отключенном заряде он будет разряжать аккумулятор.

Нагрузочные тесты.
В описании говорилось что минимальное входное 6 вольт, реально плата начинает работать от 5, но при попытке выставить высокое выходное напряжение сначала устанавливает его на короткое время, а потом сбрасывает.
При 6 вольт работает уже более-менее, но я бы не рассчитывал получит большую мощность с выхода.

Но так как питать такую плату от 6 вольт имеет не очень большой смысл, то начал тесты с 12 вольт, как наиболее близкие к реальности.
Сначала выставил на выходе 5 вольт, плата отключилась почти при 25Вт на выходе, сработало ограничение тока по выходу так как ток почти дошел до 5.1А. Напряжение упало на 50мВ в сравнении с тем что было без нагрузки.

Установил по выходу 30В и здесь уже сработала защита по входу платы, потому мощность была максимум 60Вт. Напряжение по выходу упало на 40мВ (слева на графике напряжение на момент начала теста, справа есть конечное).

Ладно, понимаю что 12 вольт мало для нормальной работы, поднял до 19 вольт как аналог питания от ноутбучного БП.

Проверять при 5В выходного нет смысла, там я уперся в выходной ток, потому выставил на выходе 30В (максимальное входное напряжение моей нагрузки).
Здесь уже отсечка была по входному току, но мощность на выходе достигла 80 Вт.

При срабатывании защиты выводятся разные уведомления, в данном случае было ОРР — защита от превышения по мощности.
Вспоминаю что мощность можно поднять и выставляю 100Вт.

Повторяю тест с теми же параметрами, теперь преобразователь отключился по превышению входного тока, выходная мощность составила 92Вт. В принципе все правильно, 19х5.1=99Вт, а ведь есть еще КПД.

Ладно, поднимаю входное до 35В, повторяю тест и получаю ожидаемые 100Вт.

Но ведь в настройках был максимум в 110Вт, попробую выставить.

36 вольт на входе, 22 на выходе, мощность в 110Вт получена.

Так как тест проходил в автоматическом режиме, то сделал фото «на бегу», но все равно видно что почти 110 Вт есть реально.

А потом преобразователь опять выкинул белый

флаг

экран…
Вообще за все время он меня откровенно задолбал этим белым экраном, но я выяснил что:
1. Изображение восстанавливается после примерно 20 минут «отдыха»
2. Чаще всего это происходило при примерно 75 градусах на встроенном термометре.
3. Если плату выключить и включить, то все равно белый экран, но функционально все работает, можно не только включить выход, а и регулировать напряжение/ток, но делать это придется по памяти
4. Вот в этом случае после снятия/подачи напряжения и активации выхода плата давал на выход то напряжение, которые было перед отключением, а не то, что установлено «по умолчанию», причем можно было так включать/выключать, все равно запоминалось последнее перед отключением даже если его с белым экраном изменить (для ускорения тестов приходилось так делать).
5. Было такое что белый экран появлялся и при меньшей температуре, просто вот раз и всё, пробовал остудить, не помогает, только ждать и потом перезагрузить питание.

Пока тестировал, преобразователь прогрелся даже с тем, что я делал паузы. Конечно можно сказать что мол я ведь снял радиатор, но друзья, давайте будем объективными:
1. Изначально радиатор стоял без пасты и ничего не охлаждал
2. Добавление пасты ничем не помогло, также как не помогло бы даже охлаждение радиатора жидким азотом, так как отводить тепло от пластикового корпуса бессмысленно
3. Диод был вынесен за пределы платы, соответственно он не грел эту плату и тепловой режим транзистора был заметно облегчен.

В итоге транзистор легко нагревался в ходе коротких тестов до 75-80 градусов, а при мощностях 100-110 Вт и более 120. О долговременных тестах речь даже не шла.

Как оказалось, я не одинок, есть даже «народный метод» решения этой проблемы. В комментариях на алиэкспресс человек показал вариант доработки, за что ему большое спасибо, но как всегда есть несколько «но»:
1. Подобрать подходящие пластинки сложно, они должны быть не сильно тонкими чтобы проводить тепло и не сильно толстыми чтобы их реально было согнуть.
2. Припаять их тоже может стать нетривиальной задачей, но это самая мелкая проблема
3. Их надо выставить в одну плоскость.
4. Самая сложная проблема — радиатор надо однозначно изолировать от пластинок так как корпуса элементов не соединены электрически, а кроме того, если соединить радиатор и фланец транзистора, то получим мощный генератор помех так как частота работы преобразователя составляет приличные 500кГц.

Стало любопытно и я решил измерить КПД в разных режимах работы, а так как это преобразователь не только с регулируемым выходом, а и с универсальным входом, то тестов получилось очень много, для сокращения места свел их на несколько графиков в в зависимости от выходного напряжения.

Выходное 5 вольт, входное 12, 19 и 35, единицы по горизонтали соответствуют ступеням по 5Вт.

Как можно видеть, преобразователю тяжело работать на понижение с большой разницей вход/выход и это понятно, сама топология SEPIC хоть и универсальна, но дается это за счет снижения КПД.

Выходное 12 вольт, входное 12, 19, 28 и 35, картина аналогична, при высоком входном напряжении опять снижение КПД, оптимум при 19 вольт.
Единицы измерения по горизонтали здесь и далее соответствуют ступеням в 10 Вт, здесь же видно что график 12В обрывается раньше, так как в таком режиме мощность может быть только до 60Вт.

Выходное 24В, по сути все то же самое что было сказано выше.

А этот тест я проводил скорее в дополнение, выходное 30В, входное 12 и 35.
Ничего необычного, кроме того что график 12-30В обрывается уже на уровне 20Вт. Да, я не понял почему, но преобразователь сбрасывает выход если вставить 30Вт, хотя при линейном увеличении я получал до 60Вт…

Пульсации.
Они не были как-то оговорены, но я уже ждал чего-то не очень хорошего и мое ожидание было не просто так. Дело в том, что это опять недостаток SEPIC топологии, у них обычно уровень пульсаций выше чем у привычных «понижаек».

Размах пульсаций почти не зависел от режима работы и был ниже только в одной протестированной комбинации — 35-30В при мощности 80Вт.

В ходе измерения обратил внимание на характерный наклон осциллограммы и предчувствие не обмануло, в некоторых режимах работы, особенно при большом входном и малом выходном напряжении наблюдается такая вот картина если выставить более медленную развертку….

Параллельно с подготовкой обзора пытался реализовать идею мелкого регулируемого блока питания, для чего понадобился первичный источник, в роли которого выступала примитивная схема на базе классической IR2153, к сожалению в продаже не нашлось версии с индексом D, потому пришлось поставить диод на драйвер верхнего плеча.

Схема простейшая и не содержит защиты от КЗ, по задумке её роль выполняет сама плата преобразователя так как имеет защиту от превышения входного тока, но на всякий случай по выходу все таки поставил предохранитель на 5А.
Конденсаторы С12 и С13 хорошо бы поставить емкостью 0.22мкФ, но у меня таких дома не нашлось, а оперативно купить что-то из-за карантина не представляется возможным, трансформатор от АТХ БП, не перематывал, остальные компоненты большей частью от БУ плат ЖК мониторов.

Примерно такой БП трудится у меня уже более 5 лет в моем стареньком блоке с платой 6005, только там он мощнее и имеет два выхода, а также регулировку оборотов вентилятора на базе DC-DC 34063.

Хотя на мой взгляд, в данном случае гораздо проще применить какой нибудь готовый подходящий БП на 24 вольта и 120-150 ватт мощности и не заморачиваться с самоделками.

Потом по схеме набросал не менее простую печатную плату и изготовил её при помощи ЛУТ и бумаги также описанной в одном из моих обзоров.

Цель была сделать максимально компактный блок питания под конкретный корпус.

Корпус просто купил подбирая размер «на глаз», главное чтобы нормально стал преобразователь.

Из-за малого выбора корпусов пришлось выходные клеммы вынести на заднюю панель, ну а дальше дремель, шуруповерт, надфиль и немного приложения рук.

Компоновка получилась хоть и плотная, но тем не менее достаточно свободная для прохождения воздуха от боковых отверстий к вентилятору, хотя возможно отверстий стоит сделать больше.

Почти готовое устройство, увы, расположить клеммы на передней панели невозможно, а следующий по размеру корпус был совсем большой.
Вообще это средний вариант данного корпуса, одна половинка высокая, вторая низкая, дома есть еще вариант с двумя низкими, можно было взять с двумя высокими, но опять же, его не было, разве что брать два средних и комбинировать.

Еще надо будет сделать сеточку на вентилятор и заменить винтики на черные.

Хоть преобразователь и требует доработки охлаждения и у меня уже есть идеи по этому поводу, но уже сейчас он вполне работоспособен, просто при большой мощности нагрузки быстро уйдет в перегрев и отключится. Да и по хорошему трансформатор перемотать не помешало бы.

А вот теперь попробую резюмировать все вышесказанное.
На мой взгляд данный преобразователь имеет больше недостатков, чем достоинств. Он перегревается, производитель забыл положить термопасту, да и вообще неправильно реализовал охлаждение. Размах пульсаций большой, КПД низкий, периодически вылетает в белый экран, да и вообще при работе с ним ощущение что он «тормозит», т.е. есть некоторая плавность при установке напряжения, несколько замедленный отклик интерфейса, иногда загружается с параметрами по умолчанию, иногда с теми что были перед отключением.

Но на самом деле есть и положительные моменты, лично мне понравился удобный диапазон выходного напряжения и тока, можно было конечно сделать регулировку и от нуля, но на моей практике редко когда надо ниже чем 0.6 вольта.
Также понравилась программная функциональность, единственно что я хотел бы иметь, возможность полного отключения заряда при падении тока ниже 1/10 от установленного, т.е. эмулировать полноценное зарядное.

Что еще можно доработать чтобы уменьшить нагрев и улучшить КПД.
1. Заменить силовой транзистор. На мой взгляд смысл не очень большой, разве что из-за более удобного размещения на радиаторе, что я и планирую.
2. Выходную диодную сборку поставить на больший ток, меньше нагрев, выше КПД.
3. Убрать транзистор защиты от переполюсовки, меньше будет греть плату под силовым транзистором преобразователя и также поднимет КПД
4. Перенести резистор, который стоит параллельно выходу, куда нибудь подальше, чтобы уменьшить подогрев платы.
5. Заменить конденсаторы, особенно развязывающий конденсатор, который стоит между дросселями, на фирменные с меньшим ESR. Может помочь как в плане КПД, так и уменьшения пульсаций.
6. Заменить выходной дроссель на другой, рассчитанный на больший ток, также немного может уменьшить нагрев.
7. Заменить дроссели преобразователя также на более «высокотоковые», меньше нагрев, выше КПД.

Конечно внимательный читатель задаст вопрос, а имеет ли смысл такой преобразователь при настолько большом количестве доработок. На мой взгляд, да, сама идея неплохая, но вот имеет ли это экономический смысл, не уверен.
Этот же преобразователь продают на Алиэкспресс за $13.90

Вообще сама идея применения SEPIC здесь была изначально неправильна, особенно это видно по падению КПД при высоком водном и низком выходном напряжении. Если уж хотелось сделать реально красиво и правильно, то я бы на месте производителя применил LTC3780. Это не SEPIC, но при этом универсальный преобразователь с неплохим КПД при этом лишенный недостатков SEPIC, например по уровню пульсаций — обзор.

На этом у меня все, блок питания скорее всего доработаю когда закончится карантин или если найду дома нужные мне детали, те же конденсаторы и подходящий транзистор, также нужен будет второй вентилятор такого же размера, вот его точно дома нет :(

Сегодня расскажу про мой вариант изготовления небольшого регулируемого блока питания на основе популярных компонентов:
DC-DC преобразователя XYS3580 и платы блока питания «народной» серии 36 В 5 А.

Про этот DC-DC преобразователь с технологией SEPIC есть супер подробный обзор от автора kirich, там этот девайс разобран буквально по молекулам. И есть применение XYS3580 для создания микро ЛБП. Но там самодельный импульсный источник питания, а этим «заморачиваться» станет далекой не каждый радиолюбитель, к тому же готовые платы импульсных блоков питания в Китае стоят совсем не дорого.
У меня не совсем полноценный обзор, а рассказ про свою реализацию готового изделия на типовых компонентах.

Сначала коротко освежим в памяти, что это за устройство.
Поставляется в коробке без указания бренда:

Картинка с параметрами:

Внешний вид преобразователя XYS3580:

Размеры передней панели 79х42 мм. Физические размеры экрана: 1.44″ 27х27 мм. Из управления имеются нажимной энкодер и кнопка включения. Похож на RD DPS5005, только кнопок поменьше.

Характеристики:
Входное напряжение: 6 В ~ 36 В
Разрешение измерения входного напряжения: 0.01 В
Выходное напряжение: 0.6 ~ 36 В (регулируемое)
Разрешение измерения выходного напряжения: 0.01 В
Точность установки напряжения: ± 0.3 % + 1 знак
Номинальный выходной ток: 0 ~ 5,1 A
Разрешение измерения выходного тока: 0.001 А
Точность установки тока: ± 0.4 % + 3 знака
Мощность: 80 Вт (кратковременно до 100 Вт)
Диапазон измерения емкости: 0 — 999999 А*ч
Диапазон накопления энергии: 0 — 999999 Вт*ч
Диапазон измерения времени: 0 — 99 ч 59 мин 59 сек
Микросхема: XL1509
ШИМ контроллер: FP5139
Охлаждение: активное, радиатор и вентилятор
Память: 0-9, 10 ячеек памяти
Защиты:

  • от перенапряжения (OVP),
  • от перегрузки по мощности (OPP),
  • от перегрузки по току (OCP),
  • от превышения по времени (OHP),
  • от пониженного напряжения на входе (LVP),
  • от короткого замыкания,
  • от обратного тока, может напрямую заряжать аккумулятор, без дополнительного защитного диода

Сзади вентилятор 30х30 мм:

Под радиатор желательно добавить термопасты.
Клеммник для подключения входного и выходного напряжения:

Модуль состоит из двух плат собранных в двухэтажную конструкцию.
Платы устанавливается на пины:

дополнительной фиксации защелками нет, из за этого верхняя плата может отходить — недоработка разработчика.
Платы крупно:

В работе.
Заставка при включении:

До включения кнопкой:

Включаем:

Экраны сменяются поворотом энкодера:

из доп меню: яркость экрана, цветовые оформления, калибровка датчика температуры и пр.
Пункты меню:

M-PRE — Автозапуск настроенной ячейки памяти;
U-SET — Установка напряжения по умолчанию;
I-SET — Установка тока по умолчанию;
S-LVP — Минимальный порог входного напряжения;
S-OVP — Максимальный порог выходного напряжения;
S-OCP — Лимит выходного тока;
S-OPP — Максимальная выходная мощность;
S-OTP — Порог срабатывания защиты от перегрева;
S-OHP — Лимит времени работы;
S-OAH — Лимит ёмкости Ач;
S-OWH — Лимит ёмкости Вт.
Экран имеет возможность поворота для любой установки (удержание кнопки включения):

Заявлена так же возможность преобразователя заряжать аккумуляторы:

Блок питания для этого преобразователя покупал по этой акции.
На него конечно же есть очень подробный обзор автора kirich.
Упаковка — антистатический пакет:

Внешний вид платы платы БП WX DC2416:

С боков входная клемма 220 В и сдвоенная клемма на 36 В:

Детали конструкции:

Выдает на х.х напряжение:

Нагружаем блок на 4,5 Ом:

Плата выдает ток 6,83 А при этом напряжение проседает до 32,5 В и пульсации 0,5 В на 100 Гц, но это уже запредельный режим работы, номинал то 5 А. При нагружении током пару ампер пульсации БП в районе 50 мВ.

Изготовления блока питания
Свой громоздкий БП на основе RD6006W отдал на работу монтажникам, а себе на стол нужно что-то поменьше. Запредельный ток мне не нужен, высокое напряжение тоже. Проверить фару, плату усилителя — простые задачи у меня.

Для этого DC-DC преобразователя китайцы предлагают продвинутый корпус с внешним питанием ($22.99):

С платой с поддержки быстрой зарядки, индикацией и пр.:

Круто, но дороговато, да и нужен внешний блок питания с не совсем распространенными параметрами.

Решил делать сам.
Корпус будущего устройства:

кусок алюминиевой трубы 85х85х2 мм L=150 мм с помойки завода, так как края у трубы неровные — напечатал на 3D принтере охватывающие пластиковые торцевые заглушки, на них и ножки заодно.
Прогрызаем в трубе необходимые отверстия:

Набор деталей для самодельного регулируемого блока питания 36 В:

Так же решил добавить в устройство плату быстрой зарядки телефона QC 5 В:

плата эта от зарядки, которая была разобрана для обзора и не работала, а новый корпус напечатан на 3D принтере.
Сборка внутри корпуса плотная, собирать неудобно в замкнутом корпусе:

Готовое устройство с кабелем питания и выходным кабелем с «крокодилами»:

может быть и где-то не ровно, но это ручная работа на коленке за пару вечеров, ради такого, даже лень настраивать фрезерный станок.
Подробнее сборка:

Размеры изделия: 165х92х92 мм. Цвет оставил родной алюминия, только покрыл матовым лаком. Остальное покрасил в серый в цвет панели XYS3580. Может быть не хватает ручки для переноски.
Рабочие параметры usb:

Пульсации:

конечно великоваты, блок явно не для прецизионного измерительного оборудования.
И еще при большой мощности ощутимо гудит вентилятор охлаждения. Ну и особенность технологии SEPIC — низкий КПД.
Типовое применение этого блока питания у меня:

Купон для преобразователя BGXYS3580:

с отслеживаемой доставкой в РФ — US$17.77
Купон для блока питания 36 В 5 А BGADC365:

с отслеживаемой доставкой в РФ — US$7.96
Спасибо за внимание! Удачных конструкций!

Понижающий преобразователь постоянного тока CC CV 36 В 5A модуль питания регулируемый лабораторный источник питания Вольтметр Амперметр

Последнее обновление: 01.02.2022

CC CV 36 В 5A 80 Вт 10 групп силового модуля DC понижающий преобразователь постоянного тока цветной экран 97 шарикоподшипников

Последнее обновление: 01.03.2022

Регулируемый преобразователь напряжения 80 Вт 5 А, цифровой лабораторный преобразователь, регулятор напряжения постоянного тока 0,6-36 в CC CV

Последнее обновление: 10.04.2022

Понижающий преобразователь постоянного тока CC CV 36 В 5 А 80 Вт 10 групп силового модуля цветной экран Стабильный Регулируемый источник питания

Последнее обновление: 21.02.2022

Регулятор постоянного тока WZ3605E, регулируемый, с ЖК-дисплеем, 36 В, 5 А

Последнее обновление: 08.03.2022

Вольтметр лабораторный WZ3605E постоянного тока с повышением напряжения CC CV 36 В 5 А

Последнее обновление: 04.03.2022

WZ3605E постоянногопеременного тока, Buck повышающий преобразователь постоянного тока CC CV 0,6  36В 5A 80 Вт модуль питания регулируемый регулируется Лаборатория источника питания

Последнее обновление: 16.05.2022

DC понижающий-повышающий преобразователь CC CV 36V 5A модуль питания регулируемый лабораторный источник питания Вольтметр Амперметр

Последнее обновление: 04.03.2022

WZ3605E 80 Вт DC понижающий повышающий преобразователь постоянного тока CC CV е-байка 36В 5A модуль питания регулируемый регулируется Лаборатория источника питания

Последнее обновление: 13.02.2022

Преобразователь постоянного тока с повышением постоянного тока, преобразователь CC CV, 36 В, 5A, 80 Вт, модуль питания 10 групп, цветной экран, стабильный Регулируемый источник питания

Последнее обновление: 10.03.2022

DC Buck-Boost конвертер CC CV 36V 5A модуль питания регулируемый лабораторный источник питания Вольтметр Амперметр

Последнее обновление: 04.03.2022

Понижающий повышающий преобразователь постоянного тока CC CV 36 В 5A 80 Вт 10 групп силовой модуль цветной экран Стабильный Регулируемый источник питания HX6C

Последнее обновление: 17.02.2022

CC CV 36 В 5A 80 Вт 10 групп силового модуля DC понижающий преобразователь постоянного тока цветной экран 72XD

Последнее обновление: 07.02.2022

Преобразователь постоянного тока с повышением постоянного тока, преобразователь CC CV, 36 В, 5A, 80 Вт, модуль питания 10 групп, цветной экран, стабильный Регулируемый источник питания

Последнее обновление: 28.01.2022

Вопросы еще не задавались…

  1. Индивидуальное изготовление

    Да

  2. Минимальная единица измерения

    100000015

  1. Размер логистики — высота (см)

    8

  2. Размер логистики — длина (см)

    10

  3. Размер логистики — ширина (см)

    8

Точные детали:

Характерная черта:

Модель: WZ3605E

Диапазон входного напряжения: 6,00-36,00 В

Диапазон выходного напряжения: 0,60-36,00 В

Диапазон выходного тока: 0-5.000 А

Диапазон выходной мощности: 0-80,000 Вт

Точность выходного напряжения: ± (0,3% + 3)

Выходная пульсация: 150 мВ

Диапазон времени: 0-10000 час (единица измерения: S)

Диапазон емкости: 0-99999,999 Ач

Яркость экрана: 0-6 7 уровней

Включая вес упаковки: около 135 г

Дисплей: 1,44-дюймовый цветной экран

Разрешение входного напряжения: 0,1 В

Разрешение выходного напряжения: 0,01 В

Разрешение выходного тока: 0,001 А

Погрешность входного напряжения: ± (1% + 5)

Точность выходного тока: ± (0,5% + 5)

Температура: -10 ° C ~ 60 ° C

Диапазон энергии: 0-99999,999 Втч

Погрешность энергии емкости: ± 2%

Размер продукта: 79 * 43 * 48 мм

В коплект входит:

1 x WZ3605E

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Какие точки зрения на объединение советских республик были в советском руководстве
  • Руководство оператора экскаваторов
  • Лонгидаза таблетки цена в аптеках москвы инструкция по применению
  • Двигатель камаз 740 300 руководство по эксплуатации
  • Тералив инструкция по применению в таблетках