✨Caratteristiche
1. Supporta un ingresso DC da 4-90V, adatto a una vasta gamma di sistemi solari e a batteria.
2. Caduta di tensione estremamente bassa, previene efficacemente la dispersione inversa delle batterie e migliora 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. La protezione contro il riflusso e il collegamento inverso salvaguarda il circuito dai danni causati dalla corrente inversa.
✨Parametro
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 in senso inverso
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 alimentazione.
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. Attenzione alle sovratensioni che possono causare il guasto dei chip. Per tensioni operative elevate o carichi induttivi, installare diodi TVS e condensatori elettrolitici all’ingresso e all’uscita per assorbire le sovratensioni.
4. Quando le correnti operative sono elevate e la generazione di calore è significativa, migliorare la dissipazione del calore (utilizzando 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 utilizzano una batteria primaria e una secondaria in parallelo, se la batteria primaria non ha un diodo ideale collegato, assicurarsi che la tensione della batteria secondaria non superi quella della batteria primaria. Se sia la batteria primaria che quella secondaria hanno diodi ideali collegati, non è necessario rispettare alcun requisito di differenza di tensione quando sono collegate in parallelo.
7. Non utilizzare le gamme di diodi o resistenze di un multimetro per misurare la resistenza interna di un diodo ideale; questo è un metodo di misurazione errato. La resistenza interna può essere calcolata basandosi sulla caduta di tensione attraverso il diodo ideale e sulla corrente che lo attraversa. Ad esempio: se la corrente che attraversa il diodo è di 10A e la caduta di tensione è di 0,015V, la resistenza interna è 0,015V / 10A = 0,0015 ohm. Si noti che è necessario tenere conto dell’effetto della caduta di tensione sulla linea.
✅Il pacchetto include
Modulo diodo *1 (modello a scelta)
Tubo termorestringente *1
























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