Caratteristiche:
1. Supporta un ingresso DC da 4–90 V, adatto a un’ampia gamma di sistemi solari e a batteria.
2. Caduta di tensione estremamente bassa, prevenendo efficacemente la dispersione inversa dalle batterie e migliorando l’efficienza.
3. Cablaggio semplice; può sostituire i tradizionali diodi di protezione contro l’inversione di polarità
4. Il dissipatore di calore integrato riduce efficacemente la generazione di calore
5. Previene il riflusso e la connessione inversa, proteggendo il circuito dai danni causati dalla corrente inversa.
Specifiche del prodotto
Intervallo di Tensione Operativa: 60V: DC 3,5–60V / 90V: DC 4–90V
Corrente operativa: 20 A (migliora la dissipazione del calore per correnti superiori a 15 A)
Corrente di Quiescenza: 300μA
Resistenza di accensione: 60V: 4,6mΩ / 90V: 3,6mΩ
Caduta di tensione in stato di conduzione: Corrente operativa effettiva × resistenza in stato di conduzione; ad esempio, a 10A, caduta di tensione = 10 × 0,0036 = 0,046V
Dissipazione di potenza in stato di conduzione: (Corrente operativa effettiva)² × resistenza in stato di conduzione; ad esempio, a 10A, dissipazione di potenza = 10 × 10 × 0,0046 = 0,36W
Frequenza di commutazione: entro 150 Hz
Protezione da inversione di polarità: sì, non si brucerà se collegato al contrario
Temperatura di funzionamento: da -40 a +125°C
Applicazioni
1. Configurazione parallela a doppia alimentazione, applicazioni UPS.
2. Applicazioni di alimentazione ridondante.
3. Collegamento in parallelo batteria master/slave.
4. Sostituzione ininterrotta della batteria per droni, dispositivi elettronici, ecc.
5. Protezione contro il riflusso per batterie, sistemi solari e moduli di potenza.
6. Protezione contro l’inversione di polarità per elettronica DC, moduli di alimentazione e dispositivi elettronici.
Precauzioni
1. Il terminale negativo del circuito principale di corrente non deve passare attraverso il modulo, ma il terminale negativo sul modulo deve essere collegato (si può utilizzare un filo sottile).
2. Questo modulo è destinato esclusivamente ad applicazioni in corrente continua (DC), con una frequenza di commutazione che non supera i 150 Hz; non può essere utilizzato per la rettificazione in corrente alternata (AC).
3. Prestare attenzione alle sovratensioni che potrebbero danneggiare il chip. Per tensioni operative elevate o carichi induttivi, installare
Diodi TVS e condensatori elettrolitici in ingresso e in uscita per assorbire le sovratensioni.
4. Quando le correnti operative sono elevate e la generazione di calore è significativa, migliorare la dissipazione del calore (utilizzare dissipatori di calore più grandi o raffreddamento forzato ad aria).
5. È possibile collegare più moduli in parallelo per aumentare la capacità di corrente o per espandere il numero di canali.
6. Quando si collegano in parallelo una batteria primaria e una secondaria, se la batteria primaria non ha un diodo ideale installato, assicurarsi che la tensione della batteria secondaria
non supera la tensione della batteria primaria. Se sia la batteria primaria che quella secondaria hanno diodi ideali collegati, non c’è tensione.
Requisito di differenza quando collegati in parallelo.
7. Non utilizzare le impostazioni per diodi o resistenze su un multimetro per misurare la resistenza interna di un diodo ideale; questa è una misurazione errata.
Metodo: la resistenza interna può essere calcolata utilizzando la caduta di tensione sul diodo e la corrente che lo attraversa. Ad esempio: se la corrente è di 10A e la caduta di tensione è di 0,015V, la resistenza interna = 0,015V / 10A = 0,0015 ohm. Si noti l’impatto delle cadute di tensione sulla linea.
Contenuto della confezione
Modulo diodo *1 (modello a scelta)
Tubo termorestringente *1

























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