Осенью прошлого года появился в продаже весьма интересный регулируемый преобразователь напряжения RD6006, заметно отличающийся от предыдущих большим экраном, удобным управлением, функцией заряда аккумуляторов и связью по WiFi. Но тогда же начались обсуждения, что 60 вольт это конечно хорошо, но 6 ампер как-то маловато, на что производитель ответил — не переживайте, через пол годика будет мощнее. На самом деле прошло больше, в основном из-за вируса, но в любом случае производитель не бросил разработку и сегодня обзор версии с выходным током до 12А.
Так как у меня уже был обзор предыдущей версии, а устройства очень похожи, то по большей части обзор будет акцентирован на разнице между старой и новой версией, но наиболее важные вещи я скопирую из предыдущего обзора.
Начну с упаковки. Заказывал комплект, преобразователь + корпус, на текущий момент такой комплект стоит $101.00, также у меня уже есть обзор блока питания купленного у того же продавца и позиционируемого именно для этой версии преобразователя.
К упаковке продавец как всегда отнесся ответственно, но судя по всему недооценил возможности почтовых служб, так как они смогли помять даже такую коробку, позже я еще вернусь к этому.
Коробка с преобразователем лежала внутри корпуса, который служил дополнительной защитой.
К упаковке самого модуля преобразователя нет вопросов, толстый картон, внутри мягкий лоток, все аккуратно уложено, снизу приведены краткие технические характеристики.
На с странице товара приведены полные технические характеристики и что удобно, в сравнении с версией 6006. Вообще отношение производителя мне очень нравится, есть подробные описания, причем часть на русском языке.
Заказывал полный комплект, в который входит:
1. Преобразователь
2. Модуль WiFi
3. Термодатчик
4. Пара клемм
5. Предохранитель
Отличие от неполной версии только в отсутствии WiFi модуля, но я бы рекомендовал заказывать с ним, потому как потом сложно будет его купить.
1, 2. WiFi модуль на базе ESP 12F, также на плате сразу смонтирован стабилизатор напряжения для него.
3. Термодатчик, провод длинный, около 1м.
4. Предохранитель на ток 20А, почему-то один, я бы не отказался и от двух, мало ли что.
5. Пара клемм «вилочкой».
6. Батарейка, в комплект не входит! Фото добавил чтобы было понятно какого размера нужна.
Для того чтобы сделать полноценный блок питания потребуется преобразователь, корпус, блок питания и кабель для подключения к сети.
Преобразователь внешне отличается от модели 6006 только надписью с номером модели, в данном случае соответственно 6012, в остальном их можно легко перепутать.
Размеры, принцип крепления и прочее также ничем не отличается от версии 6006 так как используется тот же корпус, та же клавиатура, разъемы и прочее.
Так как описание органов управления ничем не отличается, просто продублирую его из предыдущего обзора.
A. Кнопка включения
B. Shift — дополнительные режимы управления
C. MEM — переход к предварительно настроенным ячейкам памяти
D. Установка выходного тока (через Shift установка защиты по току)
E. Установка выходного напряжения (через Shift установка защиты по напряжению)
F. microUSB разъем для подключения к компьютеру
G. Минусовая клемма
H. Плюсовая клемма для заряда аккумуляторов
I. Плюсовая клемма основного выхода
J. Включение подачи напряжения на выход
K. Энкодер, регулировка тока, напряжения, выбор параметров меню, при нажатии выход из меню
L. Кнопки вверх/вниз и влево/вправо, перемещение по меню, выбор дискретности регулировки тока/напряжения
M. Enter, применение выбранных параметров
N. Цифровая клавиатура, непосредственный ввод значения тока/напряжения, ячейки памяти, входа в меню и блокировки клавиатуры.
O. Экран
Все отличия становятся заметными при взгляде на обратную сторону, силовая плата явно изменена.
Не забыли про входной синфазный дроссель, но теперь он явно на больший ток, клеммник для подключения к блоку питания четырехконтактный, по два контакта на каждый полюс.
Узел вспомогательных преобразователей напряжения, также заметил что на плате часто попадаются мелкие ОУ LM321, а еще обнаружился самовосстанавливающийся предохранитель, судя по всему по цепи питания этих преобразователей.
Немного об отдельных компонентах
1. Транзистор для защиты от переполюсовки по входу, по крайней мере очень похоже по подключению, на мой взгляд можно убрать для уменьшения нагрева.
2. Входные конденсаторы 330мкФ 80 вольт, две штуки.
3. Прецизионный ОУ GS8332
4. Реле отключения выхода заряда аккумулятора, так как теперь ток может быть до 12А, то и реле заменили на более мощное.
5. ШИМ контроллер тот же что и наверное во всех преобразователях данной фирмы, TL594
6. На выходе стоит пять конденсаторов, 3шт 220мкФ и 2шт 330мкФ, все на 80 вольт. Я не смог проследить как они соединены, но при прозвонке показывает что параллельно, только один конденсатор подключен после шунта, остальные до него, шунт стоит в минусе.
На странице товара была красивая картинка разобранного преобразователя, правда понять что и где стоит, по ней очень сложно.
Но мы исправим это досадное упущение и разберем его полностью.
Разбирается преобразователь относительно просто (в отличие от процесса сборки), мощным паяльником сначала выпаиваем три выходные клеммы, потом отщелкиваем защелки и вынимаем плату, она соединена с нижней при помощи многоконтактного разъема.
Насколько я понимаю, плата управления применена также от версии 6006 и отличается только версией прошивки.
Заметил что в районе клавиатуры есть три пустующих места под саморезы, но клавиатура очень мягкая, потому ничего не продавливается.
Микроконтроллер, флеш память, стабилизаторы питания, еще один прецизионный ОУ и насколько я могу судить — RC04V, Memory FRAM.
Конвертер UART-USB и неожиданно рядом драйвер семисегментного дисплея, предположу что он обслуживает клавиатуру.
Снизу силовой платы можно сказать что пусто, пара транзисторов, пара конденсаторов и все.
Снизу к радиатору прикручена пара транзисторов, по включению можно сказать что используется синхронное выпрямление. Применены N-канальные транзисторы с током до 120А, напряжением до 100 вольт и сопротивлением открытого канала 6.8мОм.
Использование N-канальных транзисторов говорит о том, что скорее всего ими здесь управляет специализированный драйвер с бутстрепным питанием.
С другой стороны платы находится силовой дроссель преобразователя и на мой взгляд он слишком мелкий, специально не измерял, но внешне такой же как в версии 6006, что странно.
Предположительно узел драйверов транзисторов и управления вентилятором.
Слева виден небольшой термодатчик, расположенный около радиатора, но к радиатору не прижат, я потом прижал на всякий случай, но делать это надо очень аккуратно, так как посажен он очень низко.
Без корпуса некоторые узлы стали лучше видны, входная часть, предохранитель и разъем подключения термодатчика.
Интересно что предохранители запаяны, но рядом есть панель, видимо на случай замены его пользователем, хотя я бы лучше припаял, панель при токе 10-12А может греться.
Около выхода также место под запасной предохранитель, диод для защиты от переполюсовки по выходу (например при подключении аккумулятора), скорее всего выжигающий предохранитель. Также видны два шунта по 10мОм соединенные параллельно, а так как рядом есть место под третий шунт, то возможно на базе этой платы будет и версия 6018.
Около разъемов обнаружился светодиод, еще один есть около разъема термодатчика, назначение пока не ясно.
Собираем все обратно, ругая разработчиков придумавших тугие защелки, ставим WiFi модуль, который в итоге четко закрывает свободное пространство и переходим к осмотру функционала.
Первое включение проводил с блоком питания который и планируется использовать, ничего не сгорело, преобразователь нормально заработал, что уже радует.
При включении высвечивается такая же заставка как у 6006, с разнице только в названии модели, после этого преобразователь переходит в обычный режим работы.
В процессе тестов я также питал новую модель от преобразователя старой версии и поймал очень любопытный глюк у RD6006 после простоя, в поле ввода напряжения погасли все разряды кроме младшего, выключение/включение режима установки напряжения вернуло все в норму, но такое я встретил первый раз за все время.
Также на третьем фото можно видеть минимальное напряжение при котором преобразователь стартует и пытается работать — 4.75 вольта. Вольтметр конечно у него при этом сильно завышает показания, но при входном 5 вольт все приходит в норму.
Элементы индикации идентичны версии 6006, соответственно просто продублирую описание
W — текущая дата и время, корректно работает только при наличии батарейки.
X — состояние звуковых уведомлений вкл/выкл
Y — блокировка клавиатуры
Z — тип подключения, USB/WiFi/UART
AA, AB, AC — Выходное напряжение, ток и мощность
АМ — Входное напряжение
AL, AK — Заданное выходное напряжение и ток
AJ, AI — Пороговое напряжение и ток при котором выход будет автоматически отключен, триггерная защита.
AD — Номер активной ячейки памяти
AE — Режим работы CC/CV
AF — Состояние — нормально, перегрев, авария и пр.
AG — Режим заряда аккумуляторов, когда активен то подсвечивается красным.
AH — Ампер-часы, Ватт-часы, Температура. Счетчики АчВтч обнуляются при выключении/включении питания.
Меню управления также почти идентично предыдущей модели, некоторые пункты переименовали, но расположение и смысл остался тем же, более подробно описывал ранее.
1. Основные настройки, включение звука, параметры подключения, яркости, времени.
2, 3. Режим отображения основного экрана, обычный и режим рисования графиков.
4. Настройка предустановленных режимов тока/напряжения
5. Версия прошивки (1.31), температура платы около радиатора, серийный номер (который кстати меньше чем у 6006).
6. Вообще в описании и характеристиках есть небольшая ошибка, указано 60 вольт 12 ампер и соответственно 720Вт, но реально преобразователь может выдавать 61 вольт 12.1 ампер и 738Вт, потому блок питания 800Вт с учетом КПД платы получается почти без запаса.
Осматривать особо больше нечего, перейду к тестам.
Тест первый, проверка точности измерения входного напряжения. Вообще я неоднозначно отношусь к необходимости подобного измерения, но тем не менее, на мой взгляд тест преобразователь прошел, самая большая разница была при минимальных 10 вольт и составила +0.03 вольта.
Тест второй, проверка точности установки выходного напряжения и его измерения самим преобразователем.
Проверялось при напряжениях 0.5, 1, 2, 3.3, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 61 вольт. Во всех режимах результаты меня полностью удовлетворили, есть небольшая погрешность, но я не считаю её существенной. Самая большая разница была при максимальном выходном напряжении, было установлено 61 вольт, реально на выходе было 60.96, а встроенный вольтметр показал 60.98 вольта.
Тест третий, точность установки и измерения тока.
Проверка проходила при следующих установках — 10, 20, 50, 100, 500мА и 1, 3, 5, 7.5, 10, 12А.
Почти во всех режимах было все нормально кроме тока 10мА, здесь на выходе тока вообще не было, вернее он не отличался от такого при отключенном выходе, вместо 20мА я получил 13, дальше вплоть до 7.5 было все нормально, а при токах 10 и 12А получил разницу в 40мА, причем при 10А в меньшую сторону, а при 12А в большую.
Если не принимать в расчет токи до 20-30мА, то в общем нормально.
Тест четвертый, точность удержания выходного напряжения в диапазоне токов нагрузки 50мА — 12А и напряжениях 3.3, 12, 24, 36, 42 и 50 вольт, больший диапазон проверять было очень неудобно из-за ограничений электронной нагрузки, которая и так работала с полуторакратной перегрузкой рассеивая 600Вт вместо максимальных 400.
До напряжения 24 вольта включительно наблюдалась небольшая положительная зависимость, при 36 вольт разницы не было, при более высоком напряжении была отрицательная зависимость, но также небольшая.
Тест пятый, проверка минимально необходимой разницы напряжения вход/выход при токе 10А и входном напряжении 36 и 57 вольт.
У меня получилась разница примерно 3 вольта при входном 36 и 4.7 вольта при входном 57 вольт. При токе нагрузки 12А разница будет немного больше, но вообще я бы рекомендовал при питании от ИИП выставлять разницу не менее 7-8 вольт.
Тест шестой, измерение размаха пульсаций на выходе при разных режимах работы.
На выходе выставлено 30 вольт, входное 68 вольт.
1. Без нагрузки
2. При токе 4А
3. При токе 8А
4. При токе 12А.
Ну что сказать, с одной стороны грустно, без учета «иголок» при токе 12А размах 200мВ, с другой, производитель декларирует до 250мВ при токе 6А, вроде как и вписывается.
Здесь во всех случаях ток нагрузки 12А, но напряжение на выходе 5, 12, 24 и 50 вольт.
В принципе то же самое что показано выше, только «вид сбоку».
Хоть пульсации и вписываются в заявленные границы, я бы сильно удивлен, RD6006 вел себя заметно лучше и хотя тест проходил в тех же условиях, я решил сделать контрольное измерение осциллографом с аккумуляторным питанием в режимах —
1. 30В 8А
2. 30В 12А
3. 12В 12А
4. 50В 12А
И получил фактически то же самое что показал выше. Пробовал как с новым БП 800Вт, так и питая от RD6006, разве что не пробовал питать от линейного БП, но это по моему был бы уже перебор.
Тест седьмой, переходные характеристики.
1, 2. Подача и снятие напряжения 5 Вольт на выход преобразователя без нагрузки.
3, 4. Реакция на подключение/отключение нагрузки. На выходе было выставлено 12 Вольт, был постоянно подключен резистор 30 Ом и параллельно ему подключался (или отключался) резистор 3.3 Ома, соответственно здесь реакция на перепад тока 0.4-4А и 4-0.4А.
5. Переход из режима CV в режим CC, напряжение 15 вольт, ток нагрузки 4.5А, выставлено ограничение 3А.
6. Те же параметры нагрузки и установок, но обратное действие, переход из CC в СV. Видна странность со ступенчатым переходом, такое проявлялось не всегда, но в большинстве случаев, при этом время от отключения нагрузки до линейной части осциллограммы могло меняться в 2-3 раза.
Реакция на подключение/снятие нагрузки не в пример лучше чем у 6006, скорее всего из-за большей емкости по выходу.
«Паяльниковый тест». Здесь в качестве нагрузки подключен паяльник TS100 и помнится RD6006 этот тест провалил, так как были заметные выбросы вверх, RD6012 ведет себя заметно лучше, выбросы вверх практически отсутствуют, а вниз гораздо меньше чем у 6006, опять сказывается увеличенная емкость по выходу.
Тест восьмой, измерение эффективности преобразователя.
Входное напряжение 70 вольт, в разрыв питания включен мультиметр, соответственно при росте нагрузки напряжение на входе преобразователя немного снижалось из-за падения на проводах, потому я и поднял напряжение до 70, хотя изначально выставил 68 вольт.
Проверка проходила при токе нагрузки 12 ампер и напряжении 5, 12, 24, 36, 48 и 60 вольт.
Выходное напряжение — КПД — потери
5 Вольт — 80.6% — 14.47 Вт
12 Вольт — 90.7% — 14.7 Вт
24 Вольта — 94.8% — 15.57 Вт
36 Вольт — 96.8% — 14.36 Вт
48 Вольт — 97.7% — 13.4 Вт
60 Вольт — 98.4% — 11.6 Вт
На мой взгляд КПД очень хорош, конечно присутствует погрешность измерения, в данном случае я просто умножал ток показанный мультиметром на входное напряжение измеренное преобразователем и получал мощность по входу, мощность по выходу отображалась на самом преобразователе.
Но даже если и есть ошибки, на мой взгляд они не так и велики и ими можно пренебречь.
Также я некоторое время погонял преобразователь при токе 11.5А и напряжении 50 вольт, конечно это не максимум, а всего 575Вт, но что могу. После прогрева измерил температуру компонентов.
1. Общий вид, заметно что нагрев сосредоточен в правом нижнем углу и слева.
2. Справа греется вспомогательный преобразователь питания, но не критично, даже 60 градусов нет
3. Слева установлен дроссель, его температура 50-52 градуса, думаю сказывается обдув от вентилятора.
Кстати насчет вентилятора, включение по температуре я не отслеживал, а вот от тока проверил, включается он при токе 8А независимо от выходного напряжения. Вентилятор очень тихий, а на фоне шумного первичного БП его вообще невозможно заметить.
Как я писал в самом начале, в комплект к преобразователю я сразу заказал и корпус, причем есть две версии корпусов, под 6006 и 6012, отличаются они тем, что в том что идет к 6012 нет в комплекте вентилятора и его контроллера, соответственно корпус стоит дешевле.
1, 2. А это второе, о чем я хотел написать, корпус пришел поврежденным. Как почта смогла такого добиться при том что посылка шла в крепкой пенопластовой коробке, загадка… Но небольшое приложение рук и все стало нормально.
3. Внутри корпуса лежала коробка с преобразователем и комплект крепежа к корпусу.
4. Комплектация упакована в кучу больших и маленьких пакетиков.
Не удержался и сходу примерил блок питания. С одной стороны все ставится просто класс, даже отверстия вентилятора не только совпадают, а и имеют аналогичную форму и размер вырезов.
Но с другой стороны, между блоком питания и корпусом остается зазор около 10мм, причем сдвинуть ближе не получится так как мешает сам корпус блока питания.
В комплекте дали не только крепеж, а и провода, разъем питания и выключатель. Забегая вперед скажу, пригодилось все что дали, лишнего ничего нет.
1. Плюс производителю за то, что все отверстия с резьбой усилены приваренными гайками, например ZKEtech этим себя не утруждает из-за чего со временем резьба срывается.
2. Сзади корпуса есть стойки под плату контроллера вентилятора, но он не только не идет в комплекте, а и вряд ли вообще влезет с таким блоком питания.
3, 4. Начинать монтаж можно с чего угодно, но я обычно первыми ставлю выключатель, гнездо питания и ножки. Для гнезда используем пару гаек М3 и пару винтов под потай, для ножек надо четыре винта с прессшайбой.
Вообще производитель воплотил в железо ту идею, которую я хотел реализовать с RD6006, т.е. когда вентилятор блока питания является одновременно и вытяжным. Ведь изначально получалось так, что вентилятор блока питания выгонял горячий воздух в корпус чтобы потом его вытянул корпусной вентилятор, двойная работа.
Но все бы было хорошо если бы производитель додумался еще как-то изолировать поток воздуха чтобы он не попадал опять в корпус. Доработка предельно проста, для неё я взял оставшийся после ремонта квартиры самоклеящийся уплотнитель и приклеил в виду букв П так чтобы при прижатии они попадали один на другой.
В итоге получилось просто отлично, вентилятор блока питания легко протягивает воздух через весь корпус забирая его спереди попутно охлаждая плату преобразователя.
При сборке вас может удивить что гаек дали все две штуки, на самом деле все предельно просто, блок питания крепится винтами не в крепежные отверстия, а в те, через которые крепится плата внутри самого БП, только с обратной стороны.
Провода подключаются без пайки так как имеют на одном конце гнездовую часть разъема, а на втором «вилочку». Учтите, разъемы имеют разный размер, под гнездо питания поменьше, под выключатель побольше.
Одно нарекание, не дали в комплекте какую нибудь изолирующую трубку чтобы провода не лежали внутри корпуса, все таки у них не двойная изоляция.
1. Провода входа питания преобразователя парные, рекомендую зачистить их немного больше чем они зачищены изначально иначе могут плохо зажиматься в разъеме.
2, 3. Вообще все получается довольно аккуратно, у преобразователя даже входные контакты разведены так что провода потом не перекрещиваются.
4. В комплекте к преобразователю был термодатчик, вообще по задумке он для внешнего использования, но я терморезистор просунул в место выхода воздуха из БП и теперь могу контролировать его температуру.
В итоге у меня остались «вилочки» и предохранитель, которые шли в комплекте к преобразователю.
В готовом виде блок смотрится нормально, но немного портит картину чуть выгнувшаяся верхняя крышка и большая глубина корпуса, что не всегда может быть удобным, да и выключатель питания неплохо бы разместить на передней панели, либо реализовать дежурный режим, но для этого надо еще один мелкий БП.
Девятый тест, заряд аккумулятора.
В прошлый раз я жаловался что окончание процесса заряда происходит не по установленному току или не при 1/10 от тока заряда, а при падении до 10мА. У меня была надежда что производитель это исправил, но оказалось что нет.
Подключаем аккумулятор, задаем ток заряда 12А, но отключение происходит не при 1.2А, а при 100мА. Конечно это уже гораздо лучше, по крайней мере можно заряжать аккумуляторные сборки с балансиром, но все равно лучше было бы иметь возможность его настраивать.
Несколько слов о программе, скачать версию 1.0.0.7 можно отсюда.
Программа особо не изменилась, все тот же интерфейс, где можно полностью управлять блоком питания как через USB, так и через WiFi, в последнем случае можно настроить доступ через домашнюю локальную сеть.
При запуске будет задан вопрос, устройством какой серии вы планируете управлять.
После выбора устройства и подключения программа перейдет в режим управления, клавиатура блока питания после этого блокируется.
Доступен расширенный режим позволяющий работать по заданной программе. Здесь можно задать порядок изменения напряжения/тока и время прохождения каждого шага, кроме того можно задать режим сканирования, в данном случае задается ток, начальное и конечное напряжение, а также время каждого шага.
Кроме того программа поддерживает управление несколькими устройствами одновременно при подключении через RS485, в этом случае надо будет еще и задать адрес устройства в сети.
Ну и под конец сравнение «лицом к лицу», хотя что тут сравнивать если они как близнецы
И конечно выводы.
Преобразователь очень похож на предыдущую версию, но при том имеет и заметные отличия в список которых входит в два раза большая мощность и выходной ток, более высокий КПД, ток отключения заряда поднят с 10 до 100мА, что ближе к нормальному току окончания заряда, плюс небольшие изменения. Преобразователь очень хорошо откалиброван и поддерживает приличную точность стабилизации напряжения при больших перепадах нагрузки. Очень понравились дополнительные возможности программы для ПК, которые превращают преобразователь в действительно программируемый блок питания и наличие WiFi уже не воспринимается чем-то чужеродным, хотя я бы посоветовал производителю дополнить комплект модулем Ethernet.
Здесь бы мне его похвалить, так как в общих чертах он работает неплохо и местами даже лучше чем RD6006, особенно в плане реакции на изменение нагрузки, но как всегда нашлась «ложка дегтя» в виде повышенного размаха пульсаций, хотя и вписывающихся в заявленные производителем параметры. У 6006 было 95мВ, у обозреваемого ближе к 250.
Также отмечу более грубую регулировку и измерение тока, 10мА против 1мА у 6006, но это уже сильно зависит от ваших требований, лично меня такая регулировка устраивает.
Если коротко, то работает, есть улучшения и по большей части в лучшую сторону, но не обошлось без «нюансов». В обзоре я постарался протестировать его максимально полно, но если возникнут еще вопросы, постараюсь ответить.
На этом у меня на сегодня все, надеюсь что было полезно.
Осенью прошлого года появился в продаже весьма интересный регулируемый преобразователь напряжения RD6006, заметно отличающийся от предыдущих большим экраном, удобным управлением, функцией заряда аккумуляторов и связью по WiFi. Но тогда же начались обсуждения, что 60 вольт это конечно хорошо, но 6 ампер как-то маловато, на что производитель ответил — не переживайте, через пол годика будет мощнее. На самом деле прошло больше, в основном из-за вируса, но в любом случае производитель не бросил разработку и сегодня обзор версии с выходным током до 12А.
Так как у меня уже был обзор предыдущей версии, а устройства очень похожи, то по большей части обзор будет акцентирован на разнице между старой и новой версией, но наиболее важные вещи я скопирую из предыдущего обзора.
Начну с упаковки. Заказывал комплект, преобразователь + корпус, на текущий момент такой комплект стоит $101.00, также у меня уже есть обзор блока питания купленного у того же продавца и позиционируемого именно для этой версии преобразователя.
К упаковке продавец как всегда отнесся ответственно, но судя по всему недооценил возможности почтовых служб, так как они смогли помять даже такую коробку, позже я еще вернусь к этому.
Коробка с преобразователем лежала внутри корпуса, который служил дополнительной защитой.
К упаковке самого модуля преобразователя нет вопросов, толстый картон, внутри мягкий лоток, все аккуратно уложено, снизу приведены краткие технические характеристики.
На с странице товара приведены полные технические характеристики и что удобно, в сравнении с версией 6006. Вообще отношение производителя мне очень нравится, есть подробные описания, причем часть на русском языке.
Заказывал полный комплект, в который входит:
1. Преобразователь
2. Модуль WiFi
3. Термодатчик
4. Пара клемм
5. Предохранитель
Отличие от неполной версии только в отсутствии WiFi модуля, но я бы рекомендовал заказывать с ним, потому как потом сложно будет его купить.
1, 2. WiFi модуль на базе ESP 12F, также на плате сразу смонтирован стабилизатор напряжения для него.
3. Термодатчик, провод длинный, около 1м.
4. Предохранитель на ток 20А, почему-то один, я бы не отказался и от двух, мало ли что.
5. Пара клемм «вилочкой».
6. Батарейка, в комплект не входит! Фото добавил чтобы было понятно какого размера нужна.
Для того чтобы сделать полноценный блок питания потребуется преобразователь, корпус, блок питания и кабель для подключения к сети.
Преобразователь внешне отличается от модели 6006 только надписью с номером модели, в данном случае соответственно 6012, в остальном их можно легко перепутать.
Размеры, принцип крепления и прочее также ничем не отличается от версии 6006 так как используется тот же корпус, та же клавиатура, разъемы и прочее.
Так как описание органов управления ничем не отличается, просто продублирую его из предыдущего обзора.
A. Кнопка включения
B. Shift — дополнительные режимы управления
C. MEM — переход к предварительно настроенным ячейкам памяти
D. Установка выходного тока (через Shift установка защиты по току)
E. Установка выходного напряжения (через Shift установка защиты по напряжению)
F. microUSB разъем для подключения к компьютеру
G. Минусовая клемма
H. Плюсовая клемма для заряда аккумуляторов
I. Плюсовая клемма основного выхода
J. Включение подачи напряжения на выход
K. Энкодер, регулировка тока, напряжения, выбор параметров меню, при нажатии выход из меню
L. Кнопки вверх/вниз и влево/вправо, перемещение по меню, выбор дискретности регулировки тока/напряжения
M. Enter, применение выбранных параметров
N. Цифровая клавиатура, непосредственный ввод значения тока/напряжения, ячейки памяти, входа в меню и блокировки клавиатуры.
O. Экран
Все отличия становятся заметными при взгляде на обратную сторону, силовая плата явно изменена.
Не забыли про входной синфазный дроссель, но теперь он явно на больший ток, клеммник для подключения к блоку питания четырехконтактный, по два контакта на каждый полюс.
Узел вспомогательных преобразователей напряжения, также заметил что на плате часто попадаются мелкие ОУ LM321, а еще обнаружился самовосстанавливающийся предохранитель, судя по всему по цепи питания этих преобразователей.
Немного об отдельных компонентах
1. Транзистор для защиты от переполюсовки по входу, по крайней мере очень похоже по подключению, на мой взгляд можно убрать для уменьшения нагрева.
2. Входные конденсаторы 330мкФ 80 вольт, две штуки.
3. Прецизионный ОУ GS8332
4. Реле отключения выхода заряда аккумулятора, так как теперь ток может быть до 12А, то и реле заменили на более мощное.
5. ШИМ контроллер тот же что и наверное во всех преобразователях данной фирмы, TL594
6. На выходе стоит пять конденсаторов, 3шт 220мкФ и 2шт 330мкФ, все на 80 вольт. Я не смог проследить как они соединены, но при прозвонке показывает что параллельно, только один конденсатор подключен после шунта, остальные до него, шунт стоит в минусе.
На странице товара была красивая картинка разобранного преобразователя, правда понять что и где стоит, по ней очень сложно.
Но мы исправим это досадное упущение и разберем его полностью.
Разбирается преобразователь относительно просто (в отличие от процесса сборки), мощным паяльником сначала выпаиваем три выходные клеммы, потом отщелкиваем защелки и вынимаем плату, она соединена с нижней при помощи многоконтактного разъема.
Насколько я понимаю, плата управления применена также от версии 6006 и отличается только версией прошивки.
Заметил что в районе клавиатуры есть три пустующих места под саморезы, но клавиатура очень мягкая, потому ничего не продавливается.
Микроконтроллер, флеш память, стабилизаторы питания, еще один прецизионный ОУ и насколько я могу судить — RC04V, Memory FRAM.
Конвертер UART-USB и неожиданно рядом драйвер семисегментного дисплея, предположу что он обслуживает клавиатуру.
Снизу силовой платы можно сказать что пусто, пара транзисторов, пара конденсаторов и все.
Снизу к радиатору прикручена пара транзисторов, по включению можно сказать что используется синхронное выпрямление. Применены N-канальные транзисторы с током до 120А, напряжением до 100 вольт и сопротивлением открытого канала 6.8мОм.
Использование N-канальных транзисторов говорит о том, что скорее всего ими здесь управляет специализированный драйвер с бутстрепным питанием.
С другой стороны платы находится силовой дроссель преобразователя и на мой взгляд он слишком мелкий, специально не измерял, но внешне такой же как в версии 6006, что странно.
Предположительно узел драйверов транзисторов и управления вентилятором.
Слева виден небольшой термодатчик, расположенный около радиатора, но к радиатору не прижат, я потом прижал на всякий случай, но делать это надо очень аккуратно, так как посажен он очень низко.
Без корпуса некоторые узлы стали лучше видны, входная часть, предохранитель и разъем подключения термодатчика.
Интересно что предохранители запаяны, но рядом есть панель, видимо на случай замены его пользователем, хотя я бы лучше припаял, панель при токе 10-12А может греться.
Около выхода также место под запасной предохранитель, диод для защиты от переполюсовки по выходу (например при подключении аккумулятора), скорее всего выжигающий предохранитель. Также видны два шунта по 10мОм соединенные параллельно, а так как рядом есть место под третий шунт, то возможно на базе этой платы будет и версия 6018.
Около разъемов обнаружился светодиод, еще один есть около разъема термодатчика, назначение пока не ясно.
Собираем все обратно, ругая разработчиков придумавших тугие защелки, ставим WiFi модуль, который в итоге четко закрывает свободное пространство и переходим к осмотру функционала.
Первое включение проводил с блоком питания который и планируется использовать, ничего не сгорело, преобразователь нормально заработал, что уже радует.
При включении высвечивается такая же заставка как у 6006, с разнице только в названии модели, после этого преобразователь переходит в обычный режим работы.
В процессе тестов я также питал новую модель от преобразователя старой версии и поймал очень любопытный глюк у RD6006 после простоя, в поле ввода напряжения погасли все разряды кроме младшего, выключение/включение режима установки напряжения вернуло все в норму, но такое я встретил первый раз за все время.
Также на третьем фото можно видеть минимальное напряжение при котором преобразователь стартует и пытается работать — 4.75 вольта. Вольтметр конечно у него при этом сильно завышает показания, но при входном 5 вольт все приходит в норму.
Элементы индикации идентичны версии 6006, соответственно просто продублирую описание
W — текущая дата и время, корректно работает только при наличии батарейки.
X — состояние звуковых уведомлений вкл/выкл
Y — блокировка клавиатуры
Z — тип подключения, USB/WiFi/UART
AA, AB, AC — Выходное напряжение, ток и мощность
АМ — Входное напряжение
AL, AK — Заданное выходное напряжение и ток
AJ, AI — Пороговое напряжение и ток при котором выход будет автоматически отключен, триггерная защита.
AD — Номер активной ячейки памяти
AE — Режим работы CC/CV
AF — Состояние — нормально, перегрев, авария и пр.
AG — Режим заряда аккумуляторов, когда активен то подсвечивается красным.
AH — Ампер-часы, Ватт-часы, Температура. Счетчики Ач\Втч обнуляются при выключении/включении питания.
Меню управления также почти идентично предыдущей модели, некоторые пункты переименовали, но расположение и смысл остался тем же, более подробно описывал ранее.
1. Основные настройки, включение звука, параметры подключения, яркости, времени.
2, 3. Режим отображения основного экрана, обычный и режим рисования графиков.
4. Настройка предустановленных режимов тока/напряжения
5. Версия прошивки (1.31), температура платы около радиатора, серийный номер (который кстати меньше чем у 6006).
6. Вообще в описании и характеристиках есть небольшая ошибка, указано 60 вольт 12 ампер и соответственно 720Вт, но реально преобразователь может выдавать 61 вольт 12.1 ампер и 738Вт, потому блок питания 800Вт с учетом КПД платы получается почти без запаса.
Осматривать особо больше нечего, перейду к тестам.
Тест первый, проверка точности измерения входного напряжения. Вообще я неоднозначно отношусь к необходимости подобного измерения, но тем не менее, на мой взгляд тест преобразователь прошел, самая большая разница была при минимальных 10 вольт и составила +0.03 вольта.
Тест второй, проверка точности установки выходного напряжения и его измерения самим преобразователем.
Проверялось при напряжениях 0.5, 1, 2, 3.3, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 61 вольт. Во всех режимах результаты меня полностью удовлетворили, есть небольшая погрешность, но я не считаю её существенной. Самая большая разница была при максимальном выходном напряжении, было установлено 61 вольт, реально на выходе было 60.96, а встроенный вольтметр показал 60.98 вольта.
Тест третий, точность установки и измерения тока.
Проверка проходила при следующих установках — 10, 20, 50, 100, 500мА и 1, 3, 5, 7.5, 10, 12А.
Почти во всех режимах было все нормально кроме тока 10мА, здесь на выходе тока вообще не было, вернее он не отличался от такого при отключенном выходе, вместо 20мА я получил 13, дальше вплоть до 7.5 было все нормально, а при токах 10 и 12А получил разницу в 40мА, причем при 10А в меньшую сторону, а при 12А в большую.
Если не принимать в расчет токи до 20-30мА, то в общем нормально.
Тест четвертый, точность удержания выходного напряжения в диапазоне токов нагрузки 50мА — 12А и напряжениях 3.3, 12, 24, 36, 42 и 50 вольт, больший диапазон проверять было очень неудобно из-за ограничений электронной нагрузки, которая и так работала с полуторакратной перегрузкой рассеивая 600Вт вместо максимальных 400.
До напряжения 24 вольта включительно наблюдалась небольшая положительная зависимость, при 36 вольт разницы не было, при более высоком напряжении была отрицательная зависимость, но также небольшая.
Тест пятый, проверка минимально необходимой разницы напряжения вход/выход при токе 10А и входном напряжении 36 и 57 вольт.
У меня получилась разница примерно 3 вольта при входном 36 и 4.7 вольта при входном 57 вольт. При токе нагрузки 12А разница будет немного больше, но вообще я бы рекомендовал при питании от ИИП выставлять разницу не менее 7-8 вольт.
Тест шестой, измерение размаха пульсаций на выходе при разных режимах работы.
На выходе выставлено 30 вольт, входное 68 вольт.
1. Без нагрузки
2. При токе 4А
3. При токе 8А
4. При токе 12А.
Ну что сказать, с одной стороны грустно, без учета «иголок» при токе 12А размах 200мВ, с другой, производитель декларирует до 250мВ при токе 6А, вроде как и вписывается.
Здесь во всех случаях ток нагрузки 12А, но напряжение на выходе 5, 12, 24 и 50 вольт.
В принципе то же самое что показано выше, только «вид сбоку».
Хоть пульсации и вписываются в заявленные границы, я бы сильно удивлен, RD6006 вел себя заметно лучше и хотя тест проходил в тех же условиях, я решил сделать контрольное измерение осциллографом с аккумуляторным питанием в режимах — 1. 30В 8А
2. 30В 12А
3. 12В 12А
4. 50В 12А
И получил фактически то же самое что показал выше. Пробовал как с новым БП 800Вт, так и питая от RD6006, разве что не пробовал питать от линейного БП, но это по моему был бы уже перебор.
Тест седьмой, переходные характеристики.
1, 2. Подача и снятие напряжения 5 Вольт на выход преобразователя без нагрузки.
3, 4. Реакция на подключение/отключение нагрузки. На выходе было выставлено 12 Вольт, был постоянно подключен резистор 30 Ом и параллельно ему подключался (или отключался) резистор 3.3 Ома, соответственно здесь реакция на перепад тока 0.4-4А и 4-0.4А.
5. Переход из режима CV в режим CC, напряжение 15 вольт, ток нагрузки 4.5А, выставлено ограничение 3А.
6. Те же параметры нагрузки и установок, но обратное действие, переход из CC в СV. Видна странность со ступенчатым переходом, такое проявлялось не всегда, но в большинстве случаев, при этом время от отключения нагрузки до линейной части осциллограммы могло меняться в 2-3 раза.
Реакция на подключение/снятие нагрузки не в пример лучше чем у 6006, скорее всего из-за большей емкости по выходу.
«Паяльниковый тест». Здесь в качестве нагрузки подключен паяльник TS100 и помнится RD6006 этот тест провалил, так как были заметные выбросы вверх, RD6012 ведет себя заметно лучше, выбросы вверх практически отсутствуют, а вниз гораздо меньше чем у 6006, опять сказывается увеличенная емкость по выходу.
Тест восьмой, измерение эффективности преобразователя.
Входное напряжение 70 вольт, в разрыв питания включен мультиметр, соответственно при росте нагрузки напряжение на входе преобразователя немного снижалось из-за падения на проводах, потому я и поднял напряжение до 70, хотя изначально выставил 68 вольт.
Проверка проходила при токе нагрузки 12 ампер и напряжении 5, 12, 24, 36, 48 и 60 вольт.
Выходное напряжение — КПД — потери
5 Вольт — 80.6% — 14.47 Вт
12 Вольт — 90.7% — 14.7 Вт
24 Вольта — 94.8% — 15.57 Вт
36 Вольт — 96.8% — 14.36 Вт
48 Вольт — 97.7% — 13.4 Вт
60 Вольт — 98.4% — 11.6 Вт
На мой взгляд КПД очень хорош, конечно присутствует погрешность измерения, в данном случае я просто умножал ток показанный мультиметром на входное напряжение измеренное преобразователем и получал мощность по входу, мощность по выходу отображалась на самом преобразователе.
Но даже если и есть ошибки, на мой взгляд они не так и велики и ими можно пренебречь.
Также я некоторое время погонял преобразователь при токе 11.5А и напряжении 50 вольт, конечно это не максимум, а всего 575Вт, но что могу. После прогрева измерил температуру компонентов.
1. Общий вид, заметно что нагрев сосредоточен в правом нижнем углу и слева.
2. Справа греется вспомогательный преобразователь питания, но не критично, даже 60 градусов нет
3. Слева установлен дроссель, его температура 50-52 градуса, думаю сказывается обдув от вентилятора.
Кстати насчет вентилятора, включение по температуре я не отслеживал, а вот от тока проверил, включается он при токе 8А независимо от выходного напряжения. Вентилятор очень тихий, а на фоне шумного первичного БП его вообще невозможно заметить.
Как я писал в самом начале, в комплект к преобразователю я сразу заказал и корпус, причем есть две версии корпусов, под 6006 и 6012, отличаются они тем, что в том что идет к 6012 нет в комплекте вентилятора и его контроллера, соответственно корпус стоит дешевле.
1, 2. А это второе, о чем я хотел написать, корпус пришел поврежденным. Как почта смогла такого добиться при том что посылка шла в крепкой пенопластовой коробке, загадка… Но небольшое приложение рук и все стало нормально.
3. Внутри корпуса лежала коробка с преобразователем и комплект крепежа к корпусу.
4. Комплектация упакована в кучу больших и маленьких пакетиков.
Не удержался и сходу примерил блок питания. С одной стороны все ставится просто класс, даже отверстия вентилятора не только совпадают, а и имеют аналогичную форму и размер вырезов.
Но с другой стороны, между блоком питания и корпусом остается зазор около 10мм, причем сдвинуть ближе не получится так как мешает сам корпус блока питания.
В комплекте дали не только крепеж, а и провода, разъем питания и выключатель. Забегая вперед скажу, пригодилось все что дали, лишнего ничего нет.
1. Плюс производителю за то, что все отверстия с резьбой усилены приваренными гайками, например ZKEtech этим себя не утруждает из-за чего со временем резьба срывается.
2. Сзади корпуса есть стойки под плату контроллера вентилятора, но он не только не идет в комплекте, а и вряд ли вообще влезет с таким блоком питания.
3, 4. Начинать монтаж можно с чего угодно, но я обычно первыми ставлю выключатель, гнездо питания и ножки. Для гнезда используем пару гаек М3 и пару винтов под потай, для ножек надо четыре винта с прессшайбой.
Вообще производитель воплотил в железо ту идею, которую я хотел реализовать с RD6006, т.е. когда вентилятор блока питания является одновременно и вытяжным. Ведь изначально получалось так, что вентилятор блока питания выгонял горячий воздух в корпус чтобы потом его вытянул корпусной вентилятор, двойная работа.
Но все бы было хорошо если бы производитель додумался еще как-то изолировать поток воздуха чтобы он не попадал опять в корпус. Доработка предельно проста, для неё я взял оставшийся после ремонта квартиры самоклеящийся уплотнитель и приклеил в виду букв П так чтобы при прижатии они попадали один на другой.
В итоге получилось просто отлично, вентилятор блока питания легко протягивает воздух через весь корпус забирая его спереди попутно охлаждая плату преобразователя.
При сборке вас может удивить что гаек дали все две штуки, на самом деле все предельно просто, блок питания крепится винтами не в крепежные отверстия, а в те, через которые крепится плата внутри самого БП, только с обратной стороны.
Провода подключаются без пайки так как имеют на одном конце гнездовую часть разъема, а на втором «вилочку». Учтите, разъемы имеют разный размер, под гнездо питания поменьше, под выключатель побольше.
Одно нарекание, не дали в комплекте какую нибудь изолирующую трубку чтобы провода не лежали внутри корпуса, все таки у них не двойная изоляция.
1. Провода входа питания преобразователя парные, рекомендую зачистить их немного больше чем они зачищены изначально иначе могут плохо зажиматься в разъеме.
2, 3. Вообще все получается довольно аккуратно, у преобразователя даже входные контакты разведены так что провода потом не перекрещиваются.
4. В комплекте к преобразователю был термодатчик, вообще по задумке он для внешнего использования, но я терморезистор просунул в место выхода воздуха из БП и теперь могу контролировать его температуру.
В итоге у меня остались «вилочки» и предохранитель, которые шли в комплекте к преобразователю.
В готовом виде блок смотрится нормально, но немного портит картину чуть выгнувшаяся верхняя крышка и большая глубина корпуса, что не всегда может быть удобным, да и выключатель питания неплохо бы разместить на передней панели, либо реализовать дежурный режим, но для этого надо еще один мелкий БП.
Девятый тест, заряд аккумулятора.
В прошлый раз я жаловался что окончание процесса заряда происходит не по установленному току или не при 1/10 от тока заряда, а при падении до 10мА. У меня была надежда что производитель это исправил, но оказалось что нет.
Подключаем аккумулятор, задаем ток заряда 12А, но отключение происходит не при 1.2А, а при 100мА. Конечно это уже гораздо лучше, по крайней мере можно заряжать аккумуляторные сборки с балансиром, но все равно лучше было бы иметь возможность его настраивать.
Несколько слов о программе, скачать версию 1.0.0.7 можно отсюда.
Программа особо не изменилась, все тот же интерфейс, где можно полностью управлять блоком питания как через USB, так и через WiFi, в последнем случае можно настроить доступ через домашнюю локальную сеть.
При запуске будет задан вопрос, устройством какой серии вы планируете управлять.
После выбора устройства и подключения программа перейдет в режим управления, клавиатура блока питания после этого блокируется.
Доступен расширенный режим позволяющий работать по заданной программе. Здесь можно задать порядок изменения напряжения/тока и время прохождения каждого шага, кроме того можно задать режим сканирования, в данном случае задается ток, начальное и конечное напряжение, а также время каждого шага.
Кроме того программа поддерживает управление несколькими устройствами одновременно при подключении через RS485, в этом случае надо будет еще и задать адрес устройства в сети.
Ну и под конец сравнение «лицом к лицу», хотя что тут сравнивать если они как близнецы
И конечно выводы.
Преобразователь очень похож на предыдущую версию, но при том имеет и заметные отличия в список которых входит в два раза большая мощность и выходной ток, более высокий КПД, ток отключения заряда поднят с 10 до 100мА, что ближе к нормальному току окончания заряда, плюс небольшие изменения. Преобразователь очень хорошо откалиброван и поддерживает приличную точность стабилизации напряжения при больших перепадах нагрузки. Очень понравились дополнительные возможности программы для ПК, которые превращают преобразователь в действительно программируемый блок питания и наличие WiFi уже не воспринимается чем-то чужеродным, хотя я бы посоветовал производителю дополнить комплект модулем Ethernet.
Здесь бы мне его похвалить, так как в общих чертах он работает неплохо и местами даже лучше чем RD6006, особенно в плане реакции на изменение нагрузки, но как всегда нашлась «ложка дегтя» в виде повышенного размаха пульсаций, хотя и вписывающихся в заявленные производителем параметры. У 6006 было 95мВ, у обозреваемого ближе к 250.
Также отмечу более грубую регулировку и измерение тока, 10мА против 1мА у 6006, но это уже сильно зависит от ваших требований, лично меня такая регулировка устраивает.
Если коротко, то работает, есть улучшения и по большей части в лучшую сторону, но не обошлось без «нюансов». В обзоре я постарался протестировать его максимально полно, но если возникнут еще вопросы, постараюсь ответить.
Небольшая скидка
Магазин по моей просьбе дал купон, работать он будет с 6 июня и получить его можно по ссылке:
https://a.aliexpress.com/_dUhmVAY?spm=5261.promotion_voucher_index.Table.6.6ec54edfwGDYKE
Ссылку пришлось добавить так, потому как если добавить обычным способом, то она не работает.
Купон дает скидку в 3 доллара для RD6012 или RD6012w, понимаю что не густо, но что смог. Как вариант, подождать очередную акцию.
На этом у меня на сегодня все, надеюсь что было полезно.
Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о понижающем (Buck) модуле RD6012-W, предназначенным для постройки лабораторного источника питания с максимальной выходной мощностью в 720W. Отличительными особенностями данного модуля являются большой наглядный дисплей, удобное управление, большой диапазон напряжения и запас по току, отличная точность измерения и приемлемая стоимость. Преобразователь очень интересный, поэтому кто заинтересовался, милости прошу…
Модуль RD6012-W можно купить здесь
Содержание
- Характеристики:
- Комплектация:
- Внешний вид:
- Устройство и подключение:
- Габариты:
- Управление:
- Коммуникационные возможности:
- Тестирование:
- Оценка КПД модуля:
- Заряд аккумуляторов:
- Корпуса для сборки:
- Ссылки на упомянутые компоненты:
- Вывод:
Характеристики:
- — Производитель — Ruideng Technologies
- — Наименование модели — RD6012-W
- — Тип прибора – понижающий (Buck) преобразователь
- — Материал корпуса – пластик
- — Диапазон входного напряжения – 6V-70V
- — Диапазон выходного напряжения – 0,00V-60,00V
- — Точность установки (разрешение) выходного напряжения – 0,01V
- — Точность измерения напряжения: ±0,3% (2 цифры)
- — Выходной ток – 0-12,00А
- — Точность установки (разрешение) выходного тока – 0,01А
- — Точность измерения тока: ±0,5% (2 цифры)
- — Выходная мощность – 0-720W
- — Дисплей – цветной 2,4”
- — Соединение с ПК – проводное (USB) и беспроводное (Wi-Fi)
- — Размеры – 167мм*81мм*65 мм
Краткое сравнение возможностей моделей в серии RD:
Комплектация:
- — модуль RD6012-W
- — внешний термодатчик
- — два наконечника для проводов
- — предохранитель
Понижающий модуль RD6012-W поставляется в картонной коробке, которая традиционно помещена в своеобразный пенопластовый контейнер, принимающий механические воздействия при транспортировке на себя:
К слову, таким образом поставляются все модули, просто ранние модели были в блистерной упаковке, а сейчас в коробке из плотного картона. Внутри коробки также имеется защита в виде вспененного полиэтилена, поэтому за сохранность изделия можно не волноваться:
Как обычно, у продавца есть несколько вариантов комплектации. Если приобретаете данный модуль впервые, то я рекомендую остановиться именно на модели RD6012-W с коммуникационным модулем, поскольку он значительно расширяет возможности устройства. Отличия между RD6012 и RD6012-W заключаются только в наличии Wi-Fi модуля.
Внешний вид:
Модуль RD6012 представляет из себя понижающий (buck) преобразователь, предназначенный для изготовления лабораторного источника питания посредством подключения к внешнему сетевому блоку питания (БП) или аккумуляторной батарее. Выглядит просто шикарно, да и пользоваться им одно удовольствие:
В отличие от предыдущих серий DPS и DPH аналогичной мощности, модели серии RD пошли по концепции «все в одном», т.е. все конструктивные элементы объединены в одном корпусе:
Напомню, что модели серии DPS и DPH имели раздельные плату-преобразователь и дисплейный модуль и подключались посредством шлейфов.
Самым же главным отличием стал более крупный и наглядный дисплей диагональю 2,4 дюйма, а также более удобное управление:
Если раньше иногда приходилось всматриваться в показания, то теперь их видно даже невооруженным глазом. Что касается управления, то на переднюю панель добавили блок цифровых и навигационных клавиш, с помощью которых можно получать доступ к ячейкам памяти, вводить нужные параметры напрямую и много чего другого. Энкодер стал гораздо больше и удобнее, ход остался такой же четкий:
Единственное, что хотелось бы видеть – это переключение диапазона регулировки по нажатию на энкодер, как это реализовано, например, в блоке питания Gophert. Сейчас же нажатие на энкодер работает только в меню управления по принципу кнопки «назад», в остальном не активно.
Еще одна интересная фишка новых моделей – полноценная поддержка заряда различных аккумуляторов:
Конечно, можно с легкостью заряжать и от основных клемм, выставив нужный ток и напряжение, но отсечки в таком случае не будет и придется отключать заряд вручную. Как по мне, то это очень полезная функция для тех, кто постоянно имеет дело с батарейными сборками.
Для установки в различных корпусах по периметру присутствуют упоры и защелки:
В официальном магазине, да и в целом по площадке можно подобрать несколько интересных корпусов, но о них расскажу в конце обзора.
Благодаря поддержке модулей коммуникации (Wi-Fi и USB), есть возможность управлять устройством дистанционно, считывать показания и сохранять логи, а также обновлять прошивку:
Подключение по USB доступно в обеих моделях.
Ну и последнее, на чем бы хотел заострить ваше внимание – это увеличенная мощность:
Предыдущая модель RD6006 обеспечивала на выходе ток не более 6А и для серьезных работ не очень годилась. Модель RD6012 позволяет получить на выходе ток 12А, поэтому может применяться для быстрой проверки двигателей электротранспорта, электроинструмента и прочих устройств. Мне, например, периодически требуется подключать автомобильный компрессор и озонатор, а они потребляют в среднем по 10А.
Устройство и подключение:
Подключение модуля RD6012 очень простое. Выход источника питания подключается к четырехконтактному клеммнику, по два контакта на каждый полюс. Токи немаленькие, поэтому дублирование (шунтирование) входных проводов подключения лишним не будет. Выход с модуля расположен на передней панели в виде удобных винтовых клемм, к которым удобно подключать как штекеры (бананы) и наконечники, так и банальные скрутки проводов.
По устройству не подскажу, поскольку разбирать модуль достаточно проблематично, но вид платы следующий:
Справа сверху входная часть, слева выходная. Из наиболее «заметных» элементов входной части можно отметить дроссель, два электролитических конденсатора по 330uF/80V каждый, запаянный предохранитель на 20А и кроватка под запасной (1шт в комплекте) на случай если сработает основной, ШИМ-контроллер TL574C:
В выходной части также присутствуют дроссель, выходной предохранитель на этот же номинал с запасным посадочным местом и пять электролитов (два по 330uF/80V и три 220uF/80V). Силовые ключи дополнительно охлаждаются небольшим кулером (радиатор 40мм*40мм с вентилятором), рядом два токовых шунта для контроля и измерения тока:
В цепи заряда аккумуляторов присутствует реле на 16А и разъем для подключения термодатчика. Сначала я подумал, что это термодатчик для контроля температуры силовых ключей, но потом увидел маленький терморезистор около подошвы радиатора:
Получается, что он нужен для контроля температуры заряжаемых аккумуляторов или для отслеживания температуры каких-либо других греющихся элементов внутри корпуса, например, открытого малогабаритного блока питания и прочего. Если он для контроля температуры аккумуляторов, то почему тогда производитель не вывел соответствующий разъем на передней панели, ведь модуль встраиваемый и отдельно термодатчик из корпуса вывести проблематично. В общем, этот момент я до конца не понял.
Габариты:
Размеры модуля следующие:
Конечно, по сравнению с преобразователями серий DPS и DPH, размер увеличился кардинально, но ведь и улучшилось юзабилити устройством. По крайней мере, показания и индикаторы с дисплея читаются очень хорошо. Размер дисплея составляет около 2,4” и по площади равен спичечному коробку:
Управление:
Управление у всей серии практически одинаковое:
Добавлю лишь, что установка защиты по току/напряжению осуществляется через дополнительно нажатую кнопку «Shift», также как и вход в меню. Индикаторы и показания дисплея следующие:
Меню представлено четырьмя страницами, на которых можно посмотреть основные настройки (язык, уровень яркости дисплея, зуммер и прочее), варианты вывода информации, предустановленные параметры в ячейках памяти, а также версию прошивки:
Итого, управление достаточно простое. Хотелось бы видеть переключение диапазона регулировки по нажатию на энкодер, но возможно, что такую функцию добавят в будущих прошивках.
Коммуникационные возможности:
Для запуска программного обеспечения на компьютере, потребуется как сама программа, так и драйвер COM-порта. Программу и драйвер можно скачать по ссылке со страницы товара, в стандартном дистрибутиве Windows 7 драйвер отсутствует:
Программа не требует установки, после запуска нужно будет нажать кнопку «Connect» и при необходимости выставить параметры порта:
После этого можно уже работать:
Кнопки на панели модуля при этом блокируются, управление только с компьютера.
Для беспроводного доступа потребуется Wi-Fi плата:
Тестирование:
Для тестирования и сравнения результатов я буду использовать простенький стенд из регулируемого БП Gophert CPS-3010 (30V/10А), сетевого БП NVVV S-400-60 (60V/6,7А), True-RMS мультиметра UNI-T UT61E и различной нагрузки. Все приборы уже не один раз были сверены с источником образцового напряжения (ИОН) на базе самой точной из серии микросхемы AD584LH, поэтому холивары по точности можно опустить.
При запуске преобразователя отображается простая заставка с логотипом производителя и наименованием модели:
Посмотреть версию прошивки можно в меню по комбинации кнопок «Shift» + «Menu»:
Производитель не бросает свои продукты и в случае выявления каких-либо багов в работе, работает над их исправлением. Насколько я знаю, прошивка V1.31 пока самая последняя, но рекомендую заглядывать сюда в поисках новых.
Поскольку это понижающий преобразователь (buck), то для корректной его работы напряжение на входе должно быть несколько выше напряжения на выходе, поэтому приобретайте блок питания с небольшим запасом. Если требуется напряжение на выходе 36V, то блок питания нужен не менее 40V. Минимально возможное входное напряжение составляет около 5V при заявленных 6V.
Теперь, собственно, замеры точности некоторых параметров. Точность измерения входного напряжения вполне хорошая, хотя и никакой особой роли в работе модуля не играет:
Потребление модуля без нагрузки с выключенным (слева) и включенным (справа) выходом:
Точность установки выходного напряжения отличная:
Теперь очередь за проверкой точности установки тока:
Как по мне, точность хорошая, даже несмотря на то, что в данной версии был убран один регистр в сравнении с RD6006.
Что касается пульсаций на выходе, то они невысокие. Было по три замера (на холостом ходу, при токе нагрузки 5А и 10А) на двух разных источниках питания (блоки питания Gophert 32V и NVVV 60V), мощность нагрузки была в районе 180W. Производитель заявляет 250mV при токе 6А (см. таблицу), при всех режимах модуль уложился в эти допуски, но опять же, это всего лишь 1/3 мощности.
При замерах от БП NVVV S-400-60 на холостом ходу амплитуда составила до 10-15mV (от пика до пика 24mV), при 10А около 65mV (от пика до пика 110mV):
При замерах от БП Gophert CPS3010 на холостом ходу амплитуда составила до 10-15mV (от пика до пика 24mV), при 10А около 45-50mV (от пика до пика 90-95mV):
Измерения производил осциллографом JDS2023, щупы заводские, не доработанные, поэтому возможны неточности.
Оценка КПД модуля:
КПД наглядно показывает, насколько эффективен модуль и каковы потери на преобразователе, поэтому чем он выше, тем лучше. К сожалению, у меня нет соответствующей нагрузки на полную мощность и максимальное напряжение, чтобы нагрузить модуль по-полной, поэтому замер кпд больше для наглядности. Все замеры производились при питании от сетевого блока питания 60V/6,7А с небольшим поднятием напряжения до 65V. При более низком питающем напряжении показания могут отличаться. Мультиметр (слева) включен в разрыв входной питающей цепи.
Пример №1, нагрузка 40W (5V/8А):
КПД модуля составляет около 80%, т.к. на входе около 50,5W (64,8V * 0,78А), а на выходе 40W (5V * 8А, см. на дисплее). Не очень эффективное преобразование.
Пример №2, нагрузка 112W (14V/8А):
КПД модуля составляет уже 91,5%, т.к. на входе около 122,5W (64,5V * 1,9А), а на выходе 112W (14V * 8А). Это особенность многих DC-DC преобразователей, чем меньше разность напряжений, тем КПД выше, да и при минимальной нагрузке КПД всегда невысокий.
При подключении 190W нагрузки картина еще лучше:
КПД модуля составляет уже около 97%, т.к. на входе около 195,2W (64,2V * 3,04А), а на выходе. 189,4W (36V * 5,26А).
Отсюда небольшой вывод: если планируете использовать, в основном, для питания устройств до 20V, нет особого смысла приобретать блок питания на максимально возможное напряжение. Но с другой стороны, сейчас в моду входит электротранспорт и связанные с ним «игрушки», где такое напряжение будет очень востребовано.
Заряд аккумуляторов:
Как уже упоминал ранее, модуль RD6012 позволяет заряжать некоторые типы аккумуляторов, что не может не радовать. Можно заряжать и напрямую от основных клемм, выставив необходимые параметры напряжения и тока, но в таком случае отключения заряда не будет и нужно следить за этим вручную. По сравнению с моделью RD6006, здесь ток отсечки увеличили с 10mA до 100mA. В большинстве зарядных устройств с алгоритмом заряда CC/CV ток отсечки составляет 1/10 от установленного, а в некоторых и вовсе настраивается (модельные ЗУ), поэтому надеюсь, что в следующих прошивках добавят ручную установку или на выбор, хотя отсечка по 100mA то же оптимальна.
При подключении аккумулятора к клеммам «-» и «BAT», в нижней строке дисплея отображается его напряжение с точностью 0,5%:
По сути можно использовать этот режим в качестве вольтметра, когда под рукой ничего нет, но основное назначение – это заряд литиевых (Li-Ion) и свинцовых (Pb) аккумуляторов. Для NiMH аккумуляторов не подходит, т.к. не ловит дельту, а вот NiCd сборки можно попытаться, но у меня их нет под рукой. Полуубитые банки, т.е. высаженные ниже определенного порога модуль видит и успешно заряжает:
Только помните, что такие банки – первые кандидаты на выброс, чтобы с ними не делали и если ставите их на заряд после глубокого разряда, то ограничивайте зарядный ток до минимальных значений. В принципе, также как с другими типами химии.
Поскольку сейчас в тренде электротранспорт и аккумуляторный инструмент, то наличие такого режима очень выручает. В качестве примера заряд сборки батареи шуруповерта:
Зарядки к электроскутерам, самокатам и мотор-колесам недешевые и при их поломке можно будет не искать им замену.
Корпуса для сборки:
Думаю ни для кого не секрет, что использовать модуль без корпуса не очень удобно. Можно, конечно, вырезать соответствующее отверстие в коробке и вставить модуль туда, но это больше временное решение. Для тех, кто не хочет заморачиваться со сборкой, производитель предусмотрел несколько вариантов. Ссылки на все элементы в конце обзора.
Можно просто докупить корпус S12A и проверенный блок питания и за полчаса все это дело собрать:
Из минусов, разве что, габариты немалые, да и итоговый ценник небюджетный, но выглядит шикарно:
Для тех, кто уже имеет блок питания нужной мощности, но планирует использовать его и с другими модулями или в других целях, можно приобрести компактный корпус S12D и только при необходимости подключать к БП:
Третий вариант, использовать компактный корпус с нестандартными или самодельными блоками питания, а также с блоками питания меньшей мощности, если не требуются высокие напряжения. Мне нравится компактность, поэтому я буду пытаться «впихнуть» туда нестандартный БП на 2/3 мощности, но это уже в следующем обзоре:
Ну и последний вариант – использовать сторонние корпуса, коих десятки по площадкам:
Из преимуществ можно отметить приемлемую стоимость, относительную компактность, а также возможность заказа под конкретные размеры.
Ссылки на упомянутые компоненты:
Модуль RD6012-W можно купить здесь
Предыдущая модель RD6006 здесь
Два типа корпуса (S12A и S12D) и блок питания NVVV S-800-70 здесь
Компактный корпус под нужный размер (4 цвета, слева на фото) здесь
Синий металлический корпус нескольких размеров здесь
USB тестер RD UM25C/UM25 с логированием показаний здесь
Вывод:
Модуль RD6012 получился просто шикарным. Большой четкий дисплей, удобное управление, хороший запас по току и напряжению, отличная точность и приемлемая стоимость – все это делает эту модель отличным кандидатом при постройке надежного регулируемого блока питания для различных нужд. Мне он очень понравился, поэтому однозначно могу рекомендовать к покупке!
Все инструкции по установке и чехол RD6012/RD6021W Ссылка для скачивания:
1, RD6012(W) инструкция по эксплуатации, инструкция по программному обеспечению ПК, инструкция по приложению, приложение и программное обеспечение для ПК Ссылка для скачивания:
A: Основная ссылка для загрузки: Https://drive.google.com/drive/folders/1LNymuq8olL32XDJXZFeQow7xtbuP6bMI?usp=sharing
B: Mediafire:Http://www.mediafire.com/folder/k5q2ecp9hnvyd/RD6012
C: Резервное копирование Ссылка для скачивания:Http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/software/RidenPower/RidenPowerSupply_V1.0.0.6.rar
2,AndroidПриложение: Загрузить по ссылкеHttps://drive.google.com/drive/folders/1LNymuq8olL32XDJXZFeQow7xtbuP6bMI?usp=sharing,Поддержка android 5,0-android 10,0
Приложение IOSСкачать:ПоискRdPowerДля загрузки, поддержка IOS10.0-IOS13.4 системы
Приложение для Android Google PlayСкачать :ПоискRdPowerДля загрузки, Поддержка Android 5,0 и выше телефона
3, RD6012 и S12A чехол или S12D чехолИнструкция по сборке:Https://drive.google.com/drive/folders/1LNymuq8olL32XDJXZFeQow7xtbuP6bMI?usp=sharing
5, RD6012/RD6012W инструкция по эксплуатации видео (аналогично RD6006): https://youtu.be/fn6ROhGrLtI
Инструкция по эксплуатации:
A. Функция зарядки аккумулятора Введение:Https://youtu.be/irTbqfqtgU0
B. Выходное напряжение и выходной ток:Https://youtu.be/S6Kan66dNsk
C. Группа данных быстрого хранения и вызова:Https://youtu.be/eo5saPjOGpo
D. Блокировка клавиатуры и разблокировка:Https://youtu.be/zxpmasJyQ6Y
Е. Настройка системы:Https://youtu.be/Q9d3rIgIrOc
F. Настройка стиля основной страницы:Https://youtu.be/f51VDiY2VHE
G: Настройка данных для хранения:Https://youtu.be/i1kTeurS13I
H: информация о системе:Https://youtu.be/Um4NQObeeJE
I: загрузка приложения IOS, установка и подключение:Https://youtu.be/nH2HYwop0TE
J: управление приложением IOS:Https://youtu.be/lXSw1CM9IY8
K: загрузка, установка и подключение приложения Android:Https://youtu.be/QwyBEUCnp9c
L: управление приложением Anroid:Https://youtu.be/hqrF4keTfbE
M: загрузка программного обеспечения ПК и базовая работа:Https://youtu.be/mjt1RMaah1Y
О: обновление прошивки:Https://youtu.be/NOoLfDw0DiY
P: Калибровка:Https://youtu.be/c9sn1wY2mjE
В: обновление логотипа:Https://youtu.be/vuVhBsohWts
R: RD6012 проблема подключения wifi и решение:Https://www.youtube.com/watch?v=7sTtc1kweJM
Примечание перед покупкой:
1,Серия RD6012 имеет две версии:RD6012ИRD6012-W, У RD6012-W естьWIFIПлата, RD6012 нет. RD6012-W может использовать Wi-Fi плату для подключения приложения, а также использовать микро-кабель USB для подключения ПК solftware. RD6012 не имеет Wi-Fi платы, только поддержка программного обеспечения ПК путем подключения с USB микро кабель, без поддержки приложения. Для Wi-Fi платы для подключения программного обеспечения ПК, теперь он не поддерживает.
Примечание: Подключение Wi-Fi является функцией тестирования, из-за плохой совместимости некоторых компьютеров, если вы не можете подключить программное обеспечение ПК через WiFi, пожалуйста, игнорируйте эту функцию. ДляЭта функция, мы не предоставляем никаких гарантий и технической поддержки, и мы решим, сохранить ли эту функцию на основе отзывы клиентов.
2, для ПК программного обеспечения, он поддерживает только win 7 и выше на данный момент. Приложение поддерживает только android 5,0 и выше.Для приложения и программного обеспечения ПК, потому что могут быть проблемы с несовместимостью, пожалуйста, загрузите сначала перед покупкой, если вы можете загрузить и установить, вы можете сделать заказ или прекратить покупку. Если вы не тестируете программное обеспечение для ПК и функцию приложения перед покупкой и обнаружите, что продукты работают нормально, за исключением программного обеспечения для ПК или приложения, мы отказываемся вернуть деньги.
3,Есть 2 вида чехлов,Чехол S12A и чехол S12D,Только Чехол, не содержащий источник питания. Некоторые фотографии показывают, что установка завершена RD6012, переключатель питания и чехол.
Чехол для S12A-это просто чехол, который не поддерживает источник питания, но подходит для RD6012/RD6012W и AC-DC источник питания 800 Вт 70В, вы можете купить их отдельно, чтобы легко собрать.
Инструкция по сборкеНа английском языке: Https://drive.google.com/drive/folders/1LNymuq8olL32XDJXZFeQow7xtbuP6bMI?usp=sharing
S12A видео сборки:Https://youtu.be/RkIH9xOx_5M
Для S12D, вы только ставите RD6012, нет места, чтобы положить другие вещи.Инструкция по сборке:Https://drive.google.com/drive/folders/1LNymuq8olL32XDJXZFeQow7xtbuP6bMI?usp=sharing
Вот ссылка, чтобы заказать чехол:Флуоресцентный
4, для входаAC-DC выключатель питания, МыРекомендуется800 Вт 70В переключатель питания (чехол S12A оставляет размер отверстия для этой версии),Вы можете увидеть больше параметров800 Вт 70В переключатель питания по этой ссылке:
Https://drive.google.com/drive/folders/1LNymuq8olL32XDJXZFeQow7xtbuP6bMI?usp=sharing
На поверхности могут быть царапины, но это не влияет на производительность продукта, пожалуйста, не будьте слишком придирчивы, и если вы не возражаете, пожалуйста, не покупайте этот продукт
5,Для S12A чехол, длительная доставка,Может бытьЧехол сбоку будет немногоДеформация (как на картинке), вы можете использовать свою руку для регулировки, это нормально, если вы против этого, пожалуйста, прекратите покупку.
6. Мы показываем некоторые данные, которые вы хотите увидеть о RD6012, точность вывода, Пульсация вывода, полный тест на вывод:Https://youtu.be/xeTSirzHzvM
8. Если RD6012W может подключаться к точке доступа, совместно используемой мобильный телефон, но не может подключиться к маршрутизатору, вам нужно отключить изоляцию клиента/изоляцию AP и функцию WMM.
Технические параметры
Модель |
RD6006 |
RD6006-W |
RD6012 |
RD6012-W |
Диапазон входного напряжения |
6-70,00 в |
|||
Диапазон выходного напряжения |
0-60,00 в |
|||
Диапазон выходного тока |
0-6.000a |
0-12.00a |
||
Диапазон выходной мощности |
0-360 Вт |
0-720 Вт |
||
Разрешение измерения входного напряжения |
0,01 В |
|||
Разрешение измерения выходного напряжения |
0,01 В |
|||
Разрешение измерения выходного тока |
0.001A |
0.01A |
||
Разрешение измерения напряжения батареи |
0,01 В |
|||
Точность измерения входного напряжения |
±(1% + 5 цифр) |
|||
Точность выходного напряжения между настройками и измерениями |
±(0.3% + 3 цифры) |
|||
Точность выходного тока между настройками и измерениями |
±(0.5% + 5 цифр) |
|||
Точность измерения напряжения батареи |
±(0.5% + 3 цифры) |
|||
Автоматическое отключение значения тока при зарядке |
10 мА |
100 мА |
||
Выходная рябь типичная |
100 мВ VPP |
250мВ VPP @ 6A |
||
Диапазон рабочих температур |
-10 ℃ ~ 40 ℃ |
|||
Диапазон обнаружения температуры внешнего датчика: |
-10 ℃ ~ 100 ℃/0 ℉ ~ 200 ℉ |
|||
Точность обнаружения температуры внешнего датчика: |
± 3 ℃/± 6 ℉ |
|||
Время отклика в режиме постоянного напряжения |
2 мс (нагрузка 0.1A-5A) |
2 мс (нагрузка 0.1A-5A) |
||
Регулировка нагрузки в режиме постоянного напряжения |
±(0.1% + 2 цифры) |
|||
Регулировка нагрузки в режиме постоянного тока |
±(0.1% + 3 цифры) |
|||
Диапазон измерения емкости |
0-9999.99ah |
|||
Диапазон измерения энергии |
0-9999.99Wh |
|||
Статистическая погрешность емкости и энергии |
± 2% |
|||
Рабочий режим Buck |
Падение напряжения> 1 в и> 10% |
|||
Состояние запуска охлаждающего вентилятора |
Выходное напряжение> 40 в или выходной ток> 4A или Температура системы> 45 ℃ |
Выходной ток> 8А Или Температура системы> 45 ℃ |
||
Вентилятор охлаждения выключен при работе |
Выходное напряжение <40 В и выходной ток <3.9A и температура системы <45 ℃ |
Выходной ток <7.9A И Температура системы <45 ℃ |
||
Защита от перегрева |
Температура системы> 80 ℃ |
|||
Настройка яркости экрана |
0-5 (всего 6 уровней) |
|||
Экран |
2,4-дюймовый цветной HD дисплей |
|||
Вес (с посылка) |
Около 607 г |
Около 642 г |
||
Размер продукта |
167*81*65 мм |
|||
Поддержка USB связи |
Да |
|||
Поддержка Wi-Fi связи |
Нет |
Да |
Нет |
Да |
1,1Основная функция
· Клавиатура + кодировщик потенциометра комбинированная регулировка
· 10 групп данных для хранения и вызова
· Обновление прошивки, поддержка дополнительных функций позже
· Цветной дисплей HD 2,4 дюйма
· Специализированный терминал для зарядки аккумулятора
· Совершенно новое программное обеспечение для ПК
· Поддержка Wi-Fi/USB связи
· Поддержка приложения Android/ IOS
· Поддержка нескольких интерфейсов
1,2Описание панели
1.2.1Передняя панель
A: Кнопка питания |
B: кнопка переключения секунд |
C: кнопка быстрого хранения |
D: Настройка защиты от тока/перегрузки по току |
E: Настройка напряжения/защиты от перенапряжения |
F: порт Micro USB |
G: выход источника питания отрицательный терминал/ Отрицательная клемма для зарядки аккумулятора |
H: Положительная клемма для зарядки аккумулятора (Специализированный терминал для зарядки аккумулятора) |
I: выход источника питания положительный терминал |
J: выходной переключатель |
K: потенциометр энкодера/Кнопка отмены |
L: кнопка направления |
M: кнопка ввода/подтверждения |
N: клавиатура |
О: экран |
1.2.2Задняя панель
P: входной предохранитель |
В: выходной предохранитель |
R: входной интерфейс источника питания |
S: интерфейс внешнего датчика температуры |
T: CR1220 разъем аккумулятора |
U: интерфейс модуля связи |
V: интерфейс вентилятора |
Примечание:
Входной интерфейс источника питания должен быть подключен к постоянному источнику питания постоянного тока 6-70 в. Кабель внешнего датчика (как показано справа) должен быть подключен к внешнему интерфейсу датчика температуры. Интерфейс вентилятора не может быть подключен к другим вентиляторам. Когда температура системы выше 80 ℃, выход будет выключен и покажет OTP на scrren. CR1220-это аккумулятор часов(Пожалуйста, подготовьте самостоятельно), Он может включаться в функцию часов. Коммуникационный интерфейс-это специальный интерфейс, пожалуйста, не Подключайтесь к другим модулям или кабелям.
Вы можете увидеть модуль Wi-Fi и модуль RS-485 на картинке ниже. Если вам нужна RS-485 для промышленной партии, и она сейчас не в продаже, если вы хотите использовать ее, пожалуйста, свяжитесь с нами.
1,3Операция IntrOduЦион
После включения, он покажет изображение загрузки, а затем войдет на главную страницу. Мы используем RD6012 в качестве примера, чтобы представить, как использовать его.
1.3.1ОсновнойСтраница
W: время |
AF: индикация состояния защиты |
X: кнопка настройки |
AG: Индикация зарядки аккумулятора |
Y: статус блокировки кнопки |
Ответ: Область отображения информации о батарее |
Z: интерфейс связи |
AM: входное напряжение |
AA: фактическое выходное напряжение |
AL: предустановленное значение выходного напряжения |
AB: фактический выходной ток |
АК: предустановленное значение выходного тока |
Переменный ток: выходная мощность |
AJ: Защита от перенапряжения |
AD: текущая группа данных |
AI: значение защиты от перегрузки по току |
AE: постоянное напряжение постоянного тока |
1.3.2Инструкция по эксплуатации
В операции меню значок Красного цвета или курсор-это выбранное меню, значок синего цвета не выбран, нажмите ВведитеЧтобы подтвердить, нажмите потенциометр кодировщика для отмены или возврата, нажмите кнопку направления для перемещения курсора или меню переключателя, поверните потенциометр кодировщика, чтобы изменить настройки, настройки будут автоматически сохранены при возврате со страницы меню. Нажмите и удерживайте кнопку 0 и включите питание, чтобы восстановить заводские настройки, нажмите и удерживайте кнопку 1 и включите, чтобы восстановить Заводское значение калибровки, нажмите и удерживайте кнопку ввод и включение, чтобы перейти в режим загрузки.
1.3.2.1 Зарядка аккумулятораФункцияВведение
После включения питания, в области отображения информации, связанной с батареей, будет отображаться внешняя температура, емкость и энергия. Когда есть выходной ток: емкость, энергия автоматически накапливается и автоматически очищается после выключения.
Зеленый терминал подключен к положительному полюсу аккумулятора, а черный терминал подключен к отрицательному полюсу аккумулятора. После того, как аккумулятор правильно подключен, индикатор зарядки аккумулятора становится красным и аккумулятор подключен. Нажмите ON/OFF, чтобы начать зарядку, индикатор зарядки аккумулятора становится зеленым. Когда фактический выходной ток ниже 0,1a (10 мА для RD6006), выход будет выключен автоматически. Аккумулятор с защитной панелью должен быть заряжен красными и черными клеммами. Зарядное напряжение и ток должны быть установлены самостоятельно.
Настоятельно рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство для зарядки аккумулятора. Функция зарядки этой машины может служить только временной заменой, а не для долгосрочного использования. Существует риск пожара и взрыва во время процесса зарядки. Непрофессионалы не должны работать.
1.3.2.2 Главная страница Настройка выходного напряжения и выходного тока
Нажмите кнопку «I-SET», чтобы задать значение выходного тока, вы можете использовать потенциометр кодировщика для прямой регулировки выходного значения, нажмите кнопку направления для перемещения курсора. Конечно, вы можете использовать клавиатуру для ввода значения и нажать кнопку «Ввод» для подтверждения. Если вы установите неправильное значение, вы можете нажать потенциометр кодировщика, чтобы отменить.
Нажмите кнопку «V-SET», чтобы установить значение выходного напряжения, метод работы аналогичен настройке выходного тока.
Нажмите кнопку «SHIFT» + «I-SET»/кнопку «SHIFT» + кнопку «V-SET», чтобы установить значение защиты от перегрузки по току/перенапряжения. Метод работы аналогичен настройке выходного тока.
M0-это группа данных по умолчанию, когда RD6006 включен, изменение параметров вручную будет автоматически записываться в M0 после подтверждения.
1.3.2.3 группы данных быстрого хранения и вызова
Нажмите кнопку «MEM» + кнопочную кнопку 1-9, вы можете хранить значение выходного напряжения, значение выходного тока, значение защиты от перенапряжения, значение защиты от перегрузки по току в соответствующую группу данных (как показано выше), затем нажмите «ENTER» для подтверждения или нажмите потенциометр кодировщика для отмены.
Нажмите «SHIFT» + кнопочную кнопку 1-9 для быстрого вызова сохраненных данных (как показано выше). Нажмите «ENTER» для подтверждения или нажмите на потенциометр датчика для отмены.
1.3.2.4 блокировки клавиатуры и разблокировки
Нажмите «SHIFT» + «LOCK», чтобы заблокировать или разблокировать клавиатуру. И клавиатура будет автоматически заблокирована при запуске связи, будетОтображается сверху (не может разблокировать вручную), и клавиатура будет автоматически разблокирована, когда соединение отключено вручную, будетНа дисплее клавиатура будет автоматически разблокирована, когда соединение отключено нормально, и кнопка выключения питания может использоваться, когда клавиатура заблокирована.
1.3.2.5 Настройка системы
Пресс«Сдвиг«+«Меню«Чтобы войти в меню настройки системы, как показано справа, нажмите«Введите«Чтобы войти в меню, нажмите кнопку направления, чтобы выбрать вариант, опция красного цвета-это опция, поверните потенциометр кодировщика, чтобы изменить настройки.
Включите «ВозьмитеОк», Появится окно подтверждения, когда вы быстро вызовете группу данных. Если Вы выключите его, значения настройки будут изменены непосредственно при вызове группы данных.
Включите«Вынимайте«Выход будет включаться автоматически при вызове группы данных. Если Вы выключите его, выход сохранит предыдущий статус.
Включите«Ботинки Pow«,Он автоматически включит выход при запуске. Если Вы выключите его, выход будет держать статус выключен при запуске.
Включите«Зуммер«,Вы услышите мелодию кнопки при нажатии кнопки, и там будетСверху. Если Вы выключите его, при нажатии кнопки настройки не будетСверху.
Включите«Логотип«Сначала отобразит логотип, а затем войдет на главную страницу при загрузке RD6006. Если Вы выключите его, вы войдете на главную страницу напрямую.
Язык системы на данный момент поддерживает упрощенный китайский, английский, немецкий и французский языки; Яркость экрана может быть установлена от уровня 0 до уровня 5; Интерфейс связи может быть установлен на USB, wi-Fi или TTL, интерфейс USB-это интерфейс Micro-USB на передней панели, вы можете увидетьСверху, когда начинается общение. Wi-Fi интерфейс-это модуль Wi-Fi, вставленный в интерфейс связи, вы можете увидетьВверху при запуске связи (Подключите мобильный телефон по Wi-Fi, функция Wi-Fi поддерживает только управление подключением в локальной сети) TTL недоступен на данный момент; Когда интерфейс изменен, вам нужно перезагрузить RD6006, чтобы применить модификацию. Скорость передачи данных может быть установлена на 9600/19200/38400/57600/115200 в режиме USB; Скорость передачи данных при Wi-Fi фиксируется на 115200. Адрес устройства может быть установлен от 001-255. Вы можете установить дату и время, поворачивая потенциометр кодировщика, настройка будет сохранена сразу же после изменения. Пожалуйста, не устанавливайте неправильное время, это может привести к тому, что дата не будет автоматически накапливаться. Нажмите на потенциометр датчика для возврата, и установленное значение будет сохранено автоматически. Upd.R. Это частота обновления считывания напряжения и тока на главной странице, вы можете установить его на низкую, среднюю и высокую. Нажмите на потенциометр кодировщика для возврата и сохранения настроек.
1.3.2.6 Настройка стиля основной страницы
Вы можете нажать SHIFT + MENU, чтобы войти в меню настройки системы, а затем нажмите правую кнопку, чтобы войти в меню настройки стиля главной страницы, как показано выше. Нажмите ENTER, а затем используйте кнопку направления для установки классического стиля или стиля кривой. Узор в красном цвете-это стиль, который выбирается. Нажмите на потенциометр датчика для возврата и сохранения настроек. Классический стиль-это стиль системы по умолчанию, он показывает напряжение, ток и мощность в большом шрифте. Стиль кривой, как показано выше, цвет трех кривых соответствует выходному напряжению, току и мощности. D-это шкала координат, нажмите «ENTER», чтобы начать или приостановить кривую, и поверните потенциометр кодировщика для масштабирования координат кривой.
1.3.2.7 Настройка данных для хранения
Вы можете нажать SHIFT + MENU, чтобы войти в меню настройки системы, а затем дважды нажмите правую кнопку, чтобы войти в меню настройки хранения данных, как показано ниже, нажмите enter, чтобы войти в меню настройки, значок Красного цвета-это выбранная группа данных, нажмите кнопку направления, чтобы выбрать номер группы данных. Нажмите «I-SET”Чтобы установить значение выходного тока для хранения, затем поверните потенциометр датчика, Отрегулируйте выходное значение, нажмите кнопку направления, чтобы перемещать курсор. Вы также можете установить значение с помощью клавиатуры, нажмите ENTER для подтверждения. Если вы установите неправильное значение, вы можете нажать потенциометр кодировщика, чтобы отменить. Нажмите «V-SET”Кнопка для установки значения выходного напряжения для хранения, метод работы аналогичен настройке выходного тока для хранения.
Пресс«SHIFT»+“I-SET”Кнопка или«SHIFT»+“V-SET”Кнопка для установки значения защиты от перегрузки по току/хранения от перенапряжения. Метод работы аналогичен параметрам выходного значения памяти. Нажмите на потенциометр кодировщика для возврата, и данные будут автоматически сохранены.
1.3.2.8 Системная информация
Вы можете нажать SHIFT + MENU, чтобы войти в меню настройки системы, а затем три раза нажать правую кнопку, чтобы войти в меню информации о системе, как показано выше. Здесь вы можете просмотреть номер SN, версию прошивки и температуру системы.
1,1Основная функция
· Клавиатура + кодировщик потенциометра комбинированная регулировка
· 10 групп данных для хранения и вызова
· Обновление прошивки, поддержка дополнительных функций позже
· Цветной дисплей HD 2,4 дюйма
· Специализированный терминал для зарядки аккумулятора
· Совершенно новое программное обеспечение для ПК
· Поддержка Wi-Fi/USB связи
· Поддержка приложения Android/ IOS
· Поддержка нескольких интерфейсов
1,2Описание панели
1.2.1Передняя панель
A: Кнопка питания |
B: кнопка переключения секунд |
C: кнопка быстрого хранения |
D: Настройка защиты от тока/перегрузки по току |
E: Настройка напряжения/защиты от перенапряжения |
F: порт Micro USB |
G: выход источника питания отрицательный терминал/ Отрицательная клемма для зарядки аккумулятора |
H: Положительная клемма для зарядки аккумулятора (Специализированный терминал для зарядки аккумулятора) |
I: выход источника питания положительный терминал |
J: выходной переключатель |
K: потенциометр энкодера/Кнопка отмены |
L: кнопка направления |
M: кнопка ввода/подтверждения |
N: клавиатура |
О: экран |
1.2.2Задняя панель
P: входной предохранитель |
В: выходной предохранитель |
R: входной интерфейс источника питания |
S: интерфейс внешнего датчика температуры |
T: CR1220 разъем аккумулятора |
U: интерфейс модуля связи |
V: интерфейс вентилятора |
Примечание:
Входной интерфейс источника питания должен быть подключен к постоянному источнику питания постоянного тока 6-70 в. Кабель внешнего датчика (как показано справа) должен быть подключен к внешнему интерфейсу датчика температуры. Интерфейс вентилятора не может быть подключен к другим вентиляторам. Когда температура системы выше 80 ℃, выход будет выключен и покажет OTP на scrren. CR1220-это аккумулятор часов(Пожалуйста, подготовьте самостоятельно), Он может включаться в функцию часов. Коммуникационный интерфейс-это специальный интерфейс, пожалуйста, не Подключайтесь к другим модулям или кабелям.
Вы можете увидеть модуль Wi-Fi и модуль RS-485 на картинке ниже. Если вам нужна RS-485 для промышленной партии, и она сейчас не в продаже, если вы хотите использовать ее, пожалуйста, свяжитесь с нами.
1,3Операция IntrOduЦион
После включения, он покажет изображение загрузки, а затем войдет на главную страницу. Мы используем RD6012 в качестве примера, чтобы представить, как использовать его.
1.3.1ОсновнойСтраница
W: время |
AF: индикация состояния защиты |
X: кнопка настройки |
AG: Индикация зарядки аккумулятора |
Y: статус блокировки кнопки |
Ответ: Область отображения информации о батарее |
Z: интерфейс связи |
AM: входное напряжение |
AA: фактическое выходное напряжение |
AL: предустановленное значение выходного напряжения |
AB: фактический выходной ток |
АК: предустановленное значение выходного тока |
Переменный ток: выходная мощность |
AJ: Защита от перенапряжения |
AD: текущая группа данных |
AI: значение защиты от перегрузки по току |
AE: постоянное напряжение постоянного тока |
1.3.2Инструкция по эксплуатации
В операции меню значок Красного цвета или курсор-это выбранное меню, значок синего цвета не выбран, нажмите ВведитеЧтобы подтвердить, нажмите потенциометр кодировщика для отмены или возврата, нажмите кнопку направления для перемещения курсора или меню переключателя, поверните потенциометр кодировщика, чтобы изменить настройки, настройки будут автоматически сохранены при возврате со страницы меню. Нажмите и удерживайте кнопку 0 и включите питание, чтобы восстановить заводские настройки, нажмите и удерживайте кнопку 1 и включите, чтобы восстановить Заводское значение калибровки, нажмите и удерживайте кнопку ввод и включение, чтобы перейти в режим загрузки.
1.3.2.1 Зарядка аккумулятораФункцияВведение
После включения питания, в области отображения информации, связанной с батареей, будет отображаться внешняя температура, емкость и энергия. Когда есть выходной ток: емкость, энергия автоматически накапливается и автоматически очищается после выключения.
Зеленый терминал подключен к положительному полюсу аккумулятора, а черный терминал подключен к отрицательному полюсу аккумулятора. После того, как аккумулятор правильно подключен, индикатор зарядки аккумулятора становится красным и аккумулятор подключен. Нажмите ON/OFF, чтобы начать зарядку, индикатор зарядки аккумулятора становится зеленым. Когда фактический выходной ток ниже 0,1a (10 мА для RD6006), выход будет выключен автоматически. Аккумулятор с защитной панелью должен быть заряжен красными и черными клеммами. Зарядное напряжение и ток должны быть установлены самостоятельно.
Настоятельно рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство для зарядки аккумулятора. Функция зарядки этой машины может служить только временной заменой, а не для долгосрочного использования. Существует риск пожара и взрыва во время процесса зарядки. Непрофессионалы не должны работать.
1.3.2.2 Главная страница Настройка выходного напряжения и выходного тока
Нажмите кнопку «I-SET», чтобы задать значение выходного тока, вы можете использовать потенциометр кодировщика для прямой регулировки выходного значения, нажмите кнопку направления для перемещения курсора. Конечно, вы можете использовать клавиатуру для ввода значения и нажать кнопку «Ввод» для подтверждения. Если вы установите неправильное значение, вы можете нажать потенциометр кодировщика, чтобы отменить.
Нажмите кнопку «V-SET», чтобы установить значение выходного напряжения, метод работы аналогичен настройке выходного тока.
Нажмите кнопку «SHIFT» + «I-SET»/кнопку «SHIFT» + кнопку «V-SET», чтобы установить значение защиты от перегрузки по току/перенапряжения. Метод работы аналогичен настройке выходного тока.
M0-это группа данных по умолчанию, когда RD6006 включен, изменение параметров вручную будет автоматически записываться в M0 после подтверждения.
1.3.2.3 группы данных быстрого хранения и вызова
Нажмите кнопку «MEM» + кнопочную кнопку 1-9, вы можете хранить значение выходного напряжения, значение выходного тока, значение защиты от перенапряжения, значение защиты от перегрузки по току в соответствующую группу данных (как показано выше), затем нажмите «ENTER» для подтверждения или нажмите потенциометр кодировщика для отмены.
Нажмите «SHIFT» + кнопочную кнопку 1-9 для быстрого вызова сохраненных данных (как показано выше). Нажмите «ENTER» для подтверждения или нажмите на потенциометр датчика для отмены.
1.3.2.4 блокировки клавиатуры и разблокировки
Нажмите «SHIFT» + «LOCK», чтобы заблокировать или разблокировать клавиатуру. И клавиатура будет автоматически заблокирована при запуске связи, будетОтображается сверху (не может разблокировать вручную), и клавиатура будет автоматически разблокирована, когда соединение отключено вручную, будетНа дисплее клавиатура будет автоматически разблокирована, когда соединение отключено нормально, и кнопка выключения питания может использоваться, когда клавиатура заблокирована.
1.3.2.5 Настройка системы
Пресс«Сдвиг«+«Меню«Чтобы войти в меню настройки системы, как показано справа, нажмите«Введите«Чтобы войти в меню, нажмите кнопку направления, чтобы выбрать вариант, опция красного цвета-это опция, поверните потенциометр кодировщика, чтобы изменить настройки.
Включите «ВозьмитеОк», Появится окно подтверждения, когда вы быстро вызовете группу данных. Если Вы выключите его, значения настройки будут изменены непосредственно при вызове группы данных.
Включите«Вынимайте«Выход будет включаться автоматически при вызове группы данных. Если Вы выключите его, выход сохранит предыдущий статус.
Включите«Ботинки Pow«,Он автоматически включит выход при запуске. Если Вы выключите его, выход будет держать статус выключен при запуске.
Включите«Зуммер«,Вы услышите мелодию кнопки при нажатии кнопки, и там будетСверху. Если Вы выключите его, при нажатии кнопки настройки не будетСверху.
Включите«Логотип«Сначала отобразит логотип, а затем войдет на главную страницу при загрузке RD6006. Если Вы выключите его, вы войдете на главную страницу напрямую.
Язык системы на данный момент поддерживает упрощенный китайский, английский, немецкий и французский языки; Яркость экрана может быть установлена от уровня 0 до уровня 5; Интерфейс связи может быть установлен на USB, wi-Fi или TTL, интерфейс USB-это интерфейс Micro-USB на передней панели, вы можете увидетьСверху, когда начинается общение. Wi-Fi интерфейс-это модуль Wi-Fi, вставленный в интерфейс связи, вы можете увидетьВверху при запуске связи (Подключите мобильный телефон по Wi-Fi, функция Wi-Fi поддерживает только управление подключением в локальной сети) TTL недоступен на данный момент; Когда интерфейс изменен, вам нужно перезагрузить RD6006, чтобы применить модификацию. Скорость передачи данных может быть установлена на 9600/19200/38400/57600/115200 в режиме USB; Скорость передачи данных при Wi-Fi фиксируется на 115200. Адрес устройства может быть установлен от 001-255. Вы можете установить дату и время, поворачивая потенциометр кодировщика, настройка будет сохранена сразу же после изменения. Пожалуйста, не устанавливайте неправильное время, это может привести к тому, что дата не будет автоматически накапливаться. Нажмите на потенциометр датчика для возврата, и установленное значение будет сохранено автоматически. Upd.R. Это частота обновления считывания напряжения и тока на главной странице, вы можете установить его на низкую, среднюю и высокую. Нажмите на потенциометр кодировщика для возврата и сохранения настроек.
1.3.2.6 Настройка стиля основной страницы
Вы можете нажать SHIFT + MENU, чтобы войти в меню настройки системы, а затем нажмите правую кнопку, чтобы войти в меню настройки стиля главной страницы, как показано выше. Нажмите ENTER, а затем используйте кнопку направления для установки классического стиля или стиля кривой. Узор в красном цвете-это стиль, который выбирается. Нажмите на потенциометр датчика для возврата и сохранения настроек. Классический стиль-это стиль системы по умолчанию, он показывает напряжение, ток и мощность в большом шрифте. Стиль кривой, как показано выше, цвет трех кривых соответствует выходному напряжению, току и мощности. D-это шкала координат, нажмите «ENTER», чтобы начать или приостановить кривую, и поверните потенциометр кодировщика для масштабирования координат кривой.
1.3.2.7 Настройка данных для хранения
Вы можете нажать SHIFT + MENU, чтобы войти в меню настройки системы, а затем дважды нажмите правую кнопку, чтобы войти в меню настройки хранения данных, как показано ниже, нажмите enter, чтобы войти в меню настройки, значок Красного цвета-это выбранная группа данных, нажмите кнопку направления, чтобы выбрать номер группы данных. Нажмите «I-SET”Чтобы установить значение выходного тока для хранения, затем поверните потенциометр датчика, Отрегулируйте выходное значение, нажмите кнопку направления, чтобы перемещать курсор. Вы также можете установить значение с помощью клавиатуры, нажмите ENTER для подтверждения. Если вы установите неправильное значение, вы можете нажать потенциометр кодировщика, чтобы отменить. Нажмите «V-SET”Кнопка для установки значения выходного напряжения для хранения, метод работы аналогичен настройке выходного тока для хранения.
Пресс«SHIFT»+“I-SET”Кнопка или«SHIFT»+“V-SET”Кнопка для установки значения защиты от перегрузки по току/хранения от перенапряжения. Метод работы аналогичен параметрам выходного значения памяти. Нажмите на потенциометр кодировщика для возврата, и данные будут автоматически сохранены.
1.3.2.8 Системная информация
Вы можете нажать SHIFT + MENU, чтобы войти в меню настройки системы, а затем три раза нажать правую кнопку, чтобы войти в меню информации о системе, как показано выше. Здесь вы можете просмотреть номер SN, версию прошивки и температуру системы.
Инструкция по применению Android
2,1Мобильный телефон APPINstallation
Это приложение поддерживает только операционную систему Android 5,0 и Android 10,0, и могут быть проблемы с несовместимостью между приложением и операционной системой, пожалуйста, установите и протестируйте программное обеспечение перед покупкой продукта. Он будет применяться для обслуживания местоположения, пожалуйста, согласуйте и включите службу местоположения. После загрузки zip-файла мобильного приложения установите приложение в файловый менеджер.Не устанавливайте и не удаляйте модуль Wi-Fi при включении питания, в противном случае он будет поврежден.Эта инструкция сделана для версии 1.0.9, будет небольшая разница между различными версиями, и мы рекомендуем вам скачать последнее приложение для лучшего опыта.
2.1.1ПриложениеDСобственная нагрузка
Вы можете загрузить zip-файл приложения RD6012 в этом URL:
Https://drive.google.com/open?id=1LNymuq8olL32XDJXZFeQow7xtbuP6bMI
2,2Введение установки
После установки вы можете увидеть значок, как показано ниже:
2.2.1ПриложениеОбновление
Нажмите на значок приложения, после запуска приложения, он автоматически обнаружит, есть ли новая версия, и она напомнит вам, открыв окно. Вам нужно проверить, есть ли новая версия с помощью ручного обнаружения.
2.2.2Дисплей интерфейса приложения
После завершения установки и достижения успеха в подключении, она покажет основную страницу, как показано на правильном рисунке.
BN: вызов/выключение боковой панели |
CB: кнопка установки |
БО: кнопка подключения |
CC: индикация блокировки клавиатуры |
BP: экспорт данных в папку на мобильный телефон |
CD: индикация состояния защиты |
BQ: кривая данных |
CE: постоянное напряжение/статус постоянного тока |
BR: фактический выходной ток |
CF: яркость экрана |
BS: фактическое выходное напряжение |
CG: температура системы |
BT: фактическая выходная мощность |
CH: группа данных quick call out |
Бу: входное напряжение |
CI: напряжение батареи |
BV: предустановленное значение напряжения |
CJ: значение обнаружения температуры внешнего датчика |
BW: предустановленное значение тока |
CK: накопленная выходная мощность |
BX: предустановленное значение тока |
CL: накопленная выходная мощность |
Изготовитель: Установочное колесо |
См: соединяется модель |
BZ: переместите курсор влево |
CN: номер продукта SN |
CA: переместите курсор вправо |
CO: Версия прошивки продукта |
2.2.3ПриложениеЭксплуатация
2.2.3.1 Сетевое распределение
|
|
Изображение 3 |
Изображение 4 |
|
|
Изображение 5 |
Изображение 6 |
Изображение 7 |
Изображение 8 |
Подключите Wi-Fi в первый раз, вставьте Wi-Fi плату в нужное место, затем включите RD6012, вы увидите синий светодиодный мигает. Установите интерфейс связи на Wi-Fi, перезагрузите RD6012, затем поместите RD6012 и мобильный телефон близко к маршрутизатору 2,4G (мобильный телефон также должен быть под той же сетью 2,4G, И маршрутизатор должен отключить функцию изоляции AP и функцию WMM).
RD6012 будет ждать, пока телефон подключится, как показано на рисунке 3. Нажмите«BN«Чтобы вызвать боковую панель, кликните на«Сетевое распределение»Как показано на картинке 5. На экране будет отображаться «Инициализация…», как показано на рисунке 6. Через 10 секунд RD6012 получит ip-адрес на мобильный телефон, как показано на рисунке 4. Затем нажмите «Далее», заполните пароль WIFI, как показано на рисунке 7, нажмите «Подтвердить» ниже, Подождите около 20 с, он покажет успех, как показано на рисунке 8, затем RD6012 автоматически перезагружается, распределительная сеть успешна, вернитесь к основному интерфейсу и нажмите«BО«(Подключение). Если сеть распределения не работает, отключите Модуль и повторите работу одним и тем же способом (несколько сбоев в сети Вы можете смотреть видео и попробовать использовать точку доступа на мобильный телефон для тестирования).
3.2.3.2 Правильное подключение Wi-Fi
Когда питание на RD6012, он сначала подключится к Wi-Fi, а затем обнаружит, может ли он быть подключен к приложению, И он может не быть успешно подключен, если телефон находится под экраном-статус блокировки или приложение работает на фоновом режиме. Если ip-адрес телефона изменился, вам нужно нажать кнопку «левое направление», а затем нажать кнопку «Ввод», чтобы сбросить сеть, повторите работу 3.2.3.1
2.2.3.3 операции приложения
Нажмите«BV«Для установки выходного напряжения и использования колеса«BY«Чтобы отрегулировать значение,«BZ«, «CA«Чтобы изменить положение курсора, нажмите«CB«Для установки параметра. Нажмите«BП«Для экспорта кривой напряжения в файл excel можно записывать до 24 часов.
Примечание:
1. Существует много видов телефонов Android, поэтому пользовательский интерфейс может отличаться на некоторых брендовых телефонах или разных весах одного и того же бренда.
2. Требования к разрешению приложений, разрешают необходимые разрешения при установке приложения (позволяют запускать фон, использовать Bluetooth, работать в папке, читать список приложений и т. Д.) А также Установите разрешения приложения после установки: Позвольте фону работать, никогда не выключается при блокировке экрана, позвольте самостоятельному запуску (Используется для предотвращения того, чтобы система принудительно выходила из приложения при записи данных) и т. Д.
Инструкция по приложению IOS
3,1Мобильный телефон APPINstallation
3.1.1ПриложениеDСобственная нагрузка
Приложение IOS поддерживает только IOS10.0-13.4 систему, пожалуйста, найдите «RDPower» в APP store для загрузки или найдите «RD6006», чтобы найти приложение. Программное обеспечение, открытое под IOS13, будет подать заявку на обслуживание местоположения в первый раз. Пожалуйста, согласуйте и откройте местоположение в настройках-конфиденциальность.Не устанавливайте и не удаляйте модуль Wi-Fi при включении питания, иначе он будет поврежден. Эта инструкция сделана для версии 1.0.1, будет небольшая разница между различными версиями, мы рекомендуем вам скачать последнее приложение для лучшего опыта.
3,2Установка и эксплуатация
IOS APP загрузка и подключение видео:Https://youtu.be/nH2HYwop0TE
Вы можете увидеть значок приложения (как показано справа) по завершении установки.
В первый раз, когда вы запускаете приложение, появится запрос, как показано на рисунке 10, если ваш мобильный телефон-система IOS13 или выше, выберите «разрешить использование приложения», если ваша система находится под IOS13, вы можете увидеть запрос, как показано на рисунке 11, пожалуйста, выберите «Беспроводная LAN и сотовая Мобильная Сеть».
3.2.1ПриложениеОбновление
Вы можете скачать последнюю версию программного обеспечения в APP store, эта инструкция соответствует версии приложения IOS 1.0.9.
3.2.2 Инструкция по пользовательскому интерфейсу
Вы можете увидеть пользовательский интерфейс, как показано на рисунке 9.
Ответ: кнопка подключения |
BA: температура системы |
АО: экспорт данных в папку на мобильный телефон |
BB: группа данных |
AP: кривая данных |
BC: яркость экрана |
AQ: фактическое выходное напряжение |
BD: напряжение батареи |
AR: фактический выходной ток |
BE: значение обнаружения температуры внешнего датчика |
Как: фактическая выходная мощность |
BF: накопленная выходная мощность |
AT: предустановленное значение напряжения |
BG: накопленная выходная мощность |
AU: предустановленное значение тока |
BH: Подключаемая модель |
AV: кнопка включения/выключения |
Би: Версия прошивки продукта |
AW: индикация состояния защиты |
BJ: номер продукта SN |
AX: индикация состояния батареи |
BK: главная страница |
AY: постоянное напряжение/статус постоянного тока |
BL: страница распределения сети |
AZ: значение измерения входного напряжения |
BM: персональный центр |
|
|
Изображение 9 |
Рисунок 10 |
|
|
Изображение 11 |
Изображение 12 |
|
|
Изображение 13 |
Изображение 14 |
Подключите Wi-Fi в первый раз, вставьте Wi-Fi плату в нужное место, затем включите RD6012, вы увидите синий светодиодный мигает. Установите интерфейс связи на Wi-Fi, перезагрузите RD6012, затем поместите RD6012 и мобильный телефон близко к маршрутизатору 2,4G (мобильный телефон также должен быть под той же сетью 2,4G, И маршрутизатор должен отключить функцию изоляции AP и функцию WMM).
RD6012 будет ждать, пока телефон подключится, как показано на рисунке 13. Пресс«BL«Чтобы перейти на страницу распределения сети и ввести пароль. Нажмите «InitИ подождите около 20 секунд, RD6012 получит ip-адрес на мобильный телефон, как показано на рисунке 14. Затем нажмите «Распределение”, Подождите около 30 с, он покажет успех в приложении, затем RD6012 начнет нормально, распределительная сеть успешна, вернитесь к основному интерфейсу и нажмите««(Подключение). Если сеть распределения не работает, отключите Модуль и повторите работу одним и тем же способом (несколько сбоев в сети Вы можете смотреть видео и попробовать использовать точку доступа на мобильный телефон для тестирования).
3.2.3.2 Правильное подключение Wi-Fi
Когда питание на RD6012, он сначала подключится к Wi-Fi, а затем обнаружит, может ли он быть подключен к приложению, И он может не быть успешно подключен, если телефон находится под экраном-статус блокировки или приложение работает на фоновом режиме. Если ip-адрес телефона изменился, вам нужно нажать кнопку «левое направление», а затем нажать кнопку «Ввод», чтобы сбросить сеть, повторите операцию 2.2.3.1.
3.2.3.3 операции приложения
Нажмите«AT«/”AU”Текстовая метка и введите значение для установки выходного напряжения/выходного тока, затем нажмите на пустую область для возврата, если вы вводите значение превышает предел, оно не может быть применено. Нажмите«АО«Для экспорта кривой напряжения в файл excel можно записывать до 24 часов.
Нажмите на персональный центр, чтобы задать язык программного обеспечения или получить помощь в использовании приложения.
Инструкция по установке и эксплуатации программного обеспечения ПК
Требования: Win 7-Win10 система и компьютер имеет подключение к Интернету.
Это программное обеспечение для ПК разработано компанией Hangzhou Ruideng technology CO., LTD, у нее нет вируса, если ваше антивирусное программное обеспечение запрашивает предупреждение о вирусе, пожалуйста, разрешите все его функции, в противном случае это повлияет на нормальную работу программного обеспечения. Программное обеспечение для ПК поддерживает Win7-Win10 систему, и могут быть проблемы с несовместимостью, если вам это действительно нужно, пожалуйста, установите и протестируйте программное обеспечение перед покупкой продукта.Эта инструкция сделана для версии 1.0.0.4, будет небольшая разница между различными версиями, и мы рекомендуем вам скачать последнее приложение для лучшего опыта.
4,1 загрузка программного обеспечения
Загрузка программного обеспечения ПК и базовое операционное видео:
Https://youtu.be/mjt1RMaah1Y
4.1.1 Распаковка файлов
В первый раз, когда вы используете это программное обеспечение, вам нужно сначала установить программу драйвера, вам нужно нажать CH341SER для установки драйвера, вставьте кабель Micro USB в RD6006/RD6012 и подождите, пока компьютер установит драйвер.
4.1.2 Распаковка файлов
Для установки необходимо запустить Net framework4.7.2.exe. Сетевая среда, нажмите RidenPowerSupply.exe непосредственно для использования программного обеспечения, пожалуйста, не Удаляйте любые файлы.
4,2 Управление программным обеспечением
4.2.1 подключение программного обеспечения
Двойной щелчокРиденpowersupply. ExeДля запуска программного обеспечения ПК.
Подключение Wi-Fi является функцией тестирования, из-за плохой совместимости с некоторыми компьютерами, если вы не можете подключить программное обеспечение ПК через WiFi, пожалуйста, игнорируйте эту функцию. Для этой функции мы не предоставляем никаких гарантий и технической поддержки, и мы решим, сохранить ли эту функцию на основе отзывы клиентов.
Нажмите WiFi на программное обеспечение ПК и введите имя и пароль WiFi, установите интерфейс связи для Wi-Fi и перезагрузки, вы можете увидеть дисплей RD6006, как показано на рисунке 15, и нажмите «WiFi распределительная сетьЧтобы распределить сеть, подождите RD6006 дисплей, как показано на рисунке 16 (подождите 1-5 секунд), нажмите «Далее», подождите некоторое время (около 20 секунд), программное обеспечение ПК показывает подключение успешно, затем нажмите «Подключение» Для общения.
Подключение USB: Установите интерфейс связи RD6006 к USB и подключите RD6006 и ПК, программное обеспечение PC подает Серийный порт был обновлен и щелкает онлайн.
|
|
Изображение 15 |
Фото 16 |
4.2.1Инструкция по эксплуатации программного обеспечения ПК
Выберите правильный порт связи, скорость передачи данных, рабочий адрес (по умолчанию 001), нажмите«Подключение»Чтобы начать общение. Если связь прошла успешно, кнопка питания будет автоматически заблокирована, кнопки автоматически разблокируются через 3 секунды после случайного отключения, и«Подключение»Поворачивается к«Отключение»; Нажмите«ON»Чтобы включить выход источника питания, и он превратится в«OFF».
4,3Введение функций
Интерфейс программного обеспечения ПК в основном имеет основные функции, обновление прошивки, обновление логотипа, обнаружение обновлений версии и настройки языка…
CP: кривая напряжения и тока |
CZ: постоянное напряжение/статус постоянного тока |
CQ: информация о батарее/Группа данных Быстрый вызов |
Да: индикация состояния защиты |
CR: калибровка |
ДБ: настройка яркости экрана |
Переключатель серии CS: RD/DPS |
DC: синхронизация времени системы |
CT: входное напряжение |
DD: предустановленное значение выходного тока |
CU: фактическое выходное напряжение |
DE: предустановленное значение выходного напряжения |
CV: фактический выходной ток |
DF: Версия прошивки |
CW: фактическая выходная мощность |
DG: серийный номер |
CX: температура системы (℃) |
DH: модель продукта |
CY: температура системы (℉) |
4.3.1 основные функции
Основные функции программного обеспечения ПК: предустановка напряжения/тока, Быстрый вызов группы данных, калибровка тонкой настройки, настройка яркости, экспорт напряжения и текущей кривой. Вы можете повернуть колесо или ввести значение для установки напряжения и тока, на диаграмме выше кнопки отображается напряжение в реальном времени и кривая тока. Вы можете увеличить и уменьшить кривую с помощью колеса мыши, дважды щелкните кривую, чтобы автоматически настроить ось, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на кривой, чтобы очистить кривую или экспортировать данные кривой в изображение или в excel.
4.3.2 обновление прошивки
Нажмите и удерживайте кнопкуВведитеИ включите RD6012, введите режим загрузки, затем подключите его к компьютеру, в текстовом поле «режим загрузки» будет «режим загрузки», затем нажмите«Обновление прошивки», Подсказка обновления прошивки появится на интерфейсе и нажмите «Сейчас» Для обновления. (Вы можете обновить прошивку в обычном режиме, если она не может быть запущена нормально, вы должны нажать и удерживать«Войти»Кнопка и включение питания, обновите его в режиме загрузки. Он не поддерживает обновление прошивки в режиме подключения WiFi).
В процессе обновления прошивки интерфейс отображается следующим образом:
4.3.3Калибровка
Функция тонкой настройки калибровки должна управляться профессиональным электронным человеком, который имеет более пяти с половиной мультиметра. Это изменит настройки системы, неправильная работа может превысить предел оборудования и привести к повреждению, и в результате ущерб не покрывается гарантией! Предельная погрешность продукта, как правило, намного меньше, чем номинальная ошибка, когда ошибка близка к или даже выше номинальной ошибки, вам нужно проверить, является ли измерительный прибор точным.
Нажмите«Калибровка»И введите пароль «168168», вы можете войти на страницу калибровки тонкой настройки (Если вы вводите пароль, по умолчанию вы приняли вышеуказанное соглашение с красной буквой). Он может считывать данные калибровки после подключения; Нажмите стрелку для тонкой настройки данных. В соответствии с линейной функцией y = kx + b, постоянная b эквивалентна нулевому значению, наклон k эквивалентен пропорциональному значению, настройте эти два значения так, чтобы данные были близки к реальному тестовому значению.
Установите выходное напряжение на 1 в, Отрегулируйте выходное напряжение нулевой точки, чтобы дисплей мультиметра был близок к 1 в, а затем установите выходное напряжение на 30 В, настройте выходное напряжение пропорциональное значение, чтобы дисплей мультиметра был близок к 30 в. Таким же образом вы можете установить выходной ток 0.1A и 3A для калибровки нулевой точки и пропорционального значения выходного тока.
Установите выходное напряжение на 1 в и откалибруйте фактическое выходное напряжение нулевой точки, чтобы фактическое выходное напряжение отображено на RD6012 близко к значению на мультиметре. Вы можете установить 30 В и откалибровать пропорциональное значение фактического выходного напряжения. Таким же образом вы можете установить 0.1A и 3A для калибровки нулевой точки и пропорционального значения фактического выходного тока. (Этот раздел не предоставляет техническую поддержку. Если вы не понимаете, пожалуйста, проверьте соответствующую информацию).
4.3.4 Обновление логотипа
Нажмите«СтартЛоготип ВверхДата«, Появится запрос на обновление логотипа на странице, пожалуйста, выберите изображение с размером 320×240 и разрешением 96 точек/дюйм. Некоторые образцы логотипа могут быть использованы при установке посылка.
Нажмите «изображение импорт» и RD6006 перезагрузится автоматически.
4.3.5Обнаружение обновления версии
Нажмите«Обновление программного обеспечения”,Программное обеспечение автоматически обнаруживает, если есть новая версия, если да, то на интерфейсе появится запрос обновления.
4.3.6Настройка языка
Нажмите«Язык», На интерфейсе появится запрос Настройки языка, вы можете выбрать упрощенный китайский, английский, французский и немецкий языки.
4.3.7 о
Нажмите«О», Вы можете проверить номер версии, время публикации и информацию об авторских прав.
Этот модуль уже детально рассмотрел ув. Кирич, и я долго думал — что же еще можно рассказать об этом товаре? Модуль красив, функционален, удобен. Продаётся в виде конструктора All-in-1 (что и показано в обзоре Кирича) для собственной сборки. Но… цена изделия (корпус + БП + модуль) довольно высока, к тому-же габариты и шум получившегося «лабораторника» удовлетворят не каждого. В этом обзоре я не только дополню обзор коллеги, но и попытаюсь показать, что этот модуль может стать «народным», а бюджет на всё мероприятие может быть в районе 80$
Всем доброго времени суток.
Что бы не перегружать обзор и что бы он вообще влез в ограничения я пропущу неоднократно рассмотренные распаковку и разборку. Не потому, что мне лень или неохота, просто я всё-равно не сделаю это как-то иначе или лучше, чем было сделано до меня. Для тех, кто пропустил эту без преувеличения увлекательную информацию, тут обзор от уважаемого kirich(а), а именно первая половина с распаковкой и подробным рассмотрением компонентов. В моём случае упаковка и комплектация модуля были точно такими же.
Начнем мы с того, что не было рассмотрено в упомянутом обзоре. Многие в комментариях интересовались работой беспроводного модуля. Давайте познакомимся с ним поближе.
Работа с модулем по Wi-Fi
Скачиваем приложение и устанавливаем на свой смартфон. Аппликацию можно взять с «репозитория» производителя кликнув сюда Там же находятся все инструкции и драйвера, которые производитель даёт в общий доступ.
Сам процесс связи БП со смартфоном не совсем традиционен, нужно произвести определенный порядок действий, некоторые из них «на время»
Вначале нужно сконфигурировать сам модуль, для чего нажимаем последовательно (модуль не распознает одновременного нажатия кнопок!) SHIFT => «0», после чего попадаем в меню настроек. Жмём Enter => «стрелка вправо» переходя на пункт меню, отвечающий за протоколы связи с внешним миром :), затем ручкой энкодера меняем опцию на «Wi-Fi». На всякий случай запоминаем или меняем Address устройства. Дважды подтверждаем нажатием на ручку энкодера. Теперь БП нужно выключить! Инициализация связи происходит только во время включения.
Открываем установленное приложение и настраиваем его параметры:
— Даём все разрешения приложению (их два, работа с памятью и, зачем-то, геолокация. Мне не жалко, всё-равно GPS отключен :D)
— открываем меню приложения
— Проверяем соответствие IP
— Входим в подменю «Выбор адреса» и вводим адрес нашего модуля (я на всякий случай менял дефолтный 01 на 001), подтверждаем изменения.
— Входим в подменю «Распределительная сеть». Отменяем всплывающие окошки, нам они пока не нужны. Программа автоматически находит Ваш Вайфай, но на всякий случай проверяйте ID сети. После чего нужно ввести пароль к вашему Вайфай роутеру и подтвердить. Снова отменяем уведомление и выходим на главную приложения.
Подготовительные этапы закончены, теперь будем ловить
рыбу
коннект.
Всё нужно делать быстро. Входим снова в «Распределительную сеть», закрываем уведомление и включаем питание модуля. Как только увидим в первой строке полученный модулем IP — нажимаем кнопку «подтверждение» в аппликации (внизу на третьем скрине) и ждём. Модуль должен показать все три пункта с зеленым подтверждением [OK]
Чаще всего вы будете видеть красный [ERROR] в третьей строчке — видео я записал только с третьей попытки (хотя во время тестирования самый первый коннект получился с первого раза). Это означает, что модуль не видит приложения. В этом случае, ничего не трогая в приложении (пока он еще не закончил поиск устройств самостоятельно) отключаем питание модуля и включаем еще раз. Повторяем до успешной синхронизации. Если сессия поиска приложения истекла (покажет соответствующее оповещение) просто начинаем цикл синхронизации сначала. ВАЖНО! Производитель пишет о поддерживаемой версии андроида с 5 по 10.
Второй пункт говорит об не подходящем пароле или настройках сети.
Приложение не всегда грамотно реагирует на удачный коннект модуля, продолжая поиск устройств даже после того, как БП уже со всем согласился (как раз на видео этот момент запечатлён), поэтому, если Вы увидели «три зелёных свистка на старт» — можете закрывать уведомление о поиске устройства и переходить в главное окно.
Нажимаем неприметную кнопочку «соединение» в верху окна и радуемся коннекту. Как только БП синхронизируется с приложением у него отключаются все органы управления с панели, кроме кнопки питания. Управление вернётся после дисконнекта с приложением.
После первичной синхронизации повторные коннекты не вызывают затруднений. Если хотите иметь сеанс удаленного управления модулем — запускаете приложение, после включаете питание БП и всё должно соединится без дополнительных условий.
В коротком видео можно просмотреть всё, что я только что писал словами. За качество этого и последующих роликов извиняюсь, снимал в очень низком разрешении, т.к. изначально была идея оформить ролики в gif-ках и не связываться с ютубом (не люблю я его), но оказалось что даже 10мб гифки для Муськи табу, а еще больше резать качество и разрешение — было уже совершенно не информативно.
подключаем к вайфаю
Пара впечатлений от работы аппликации:
+ при сворачивании окна программы или выключении экрана программа продолжает работать в фоне, у меня лично коннект не пропадал.
+ Сохраняет всю статистику (осциллограмму) в текущей сессии. Т.е. вы можете просмотреть историю изменения тока / напряжения за все время, пока смартфон и модуль были синхронизированы. Это очень удобно
+ Модуль не имеет возможности отображения параметров в тысячном знаке, т.е. Вы увидите на экране изменения только в 10мА/мВ. На графике в приложении можно примерно понять эти изменения (конечно только в начале шкалы, когда она имеет минимальное масштабирование. Т.е. при токе потребления до 100 мА есть шанс увидеть 64 мА потребление, вместо 60мА показываемом на дисплее. При токе потребления 10.346А конечно уже ничего не видно).
+ Только в приложении можно увидеть температуру датчика самого модуля.
— если телефону не хватает памяти для оперативных задач — он убирает фоновое исполнение аппликации на общих правах, т.е. приоритета у неё нету. А значит если Вам позвонят по телефону то скорее всего приложение не закроется, но если это будет звонок в скайп или если захотите поиграть — с вероятностью близкой к 100% смартфон «освободит память» от программы.
— при выходе \ вылете \ реконнекте НЕ сохраняет статистику осциллограммы.
— почему то не показывает температуру внешнего термодатчика по достижении 40.0»С. Кроме того так же обнуляет показание «напряжение батареи». При этом температуру встроенного датчика по-прежнему можно видеть на основном дисплее модуля. Это явный и очень неприятный баг, надеюсь пофиксят.
Уже исправлено!
— очень большой «инпут лаг», т.е. время реакции на изменения в приложении порядка 1-1.5 секунды.
— не самый удобный способ изменения параметров выхода.
— русская локализация оставляет желать лучшего, лучше переключить на английский.
Переходим к электрическим тестам.
Для измерений будем использовать мультиметр ZT102 и осциллограф Rigol DS1054. Может кто-то скажет, что мультиметр мой «не торт», но его показания с точностью до единицы последнего знака соответствуют данным внешнего источника опорного напряжения, а поскольку все измерения мультиметра «завязаны» на точность измерения именно напряжения — я ему верю по крайней мере его точность на много выше, чем допуски точности RD6012.
Я не буду выкладывать сотни фоток и таблиц, скорее парой фоток подтвержу такие же выводы, как у Кирича, а подробно остановлюсь именно на том, что мне не понравилось.
Итак, уставки напряжения в моём случае даже лучше.
Во всём диапазоне без нагрузки реальное напряжение равно напряжению уставки ± 10…30мВ в диапазоне от 10 до 61В, и менее 10мВ в диапазоне 0…9В. Выборочные фотки сделал коллажем.
Напряжение под нагрузкой держит стабильно. Максимум что я увидел — изменение на 1 единицу младшего разряда на моём мультиметре во всём диапазоне нагрузок (0…61В — 0…11А — 0…712Вт)
С измерением модулем тока тоже все отлично. Погрешности незначительны… да их просто нету :D. Видим минимальные расхождения только в верхнем диапазоне и то это скорее всего связано с быстрым нагревом моего нагрузочного резистора и скоростью (семплированием) работы мультиметра и модуля. Они просто замеры делают немножко в разные моменты времени, а ток при этом уже успевает измениться.
Это были все хорошие новости на сегодня ©
А теперь о грустном, о пульсациях
Начнем с того, что они есть, и они большие. Но хуже того — они «странные», т.к. ведут себя нетипично.
Давайте посмотрим что происходит на выходе модуля с самого начала.
Вроде бы ничего критичного, с учетом того, что цена деления шкалы осциллографа — 5мВ/клетка.
НО уже тут произошел непонятная мне аномалия. Предсказуемо «грязный» выход после включения питания, внезапно, само по себе, стал «чистым», т.е. его пульсации через небольшой промежуток времени, пока я просто лазил по менюшкам модуля, стали даже меньше «фоновых», которые улавливал осциллограф «из воздуха».
Вторую, уже реально серьёзную, аномалию я увидел во время снятия осциллограммы на не нагруженном выходе. Установив любое значение напряжения и открыв выход (подав напряжение на клеммы), я увидел довольно высокий уровень пульсаций, который плавно снижался к нулю… Терпимо — подумал я — но не тут то было, почти дойдя до минимального предела резким скачком пульсации увеличились до даже большей амплитуды, чем при старте. Так происходит циклично. Но даже это не самое плохое… Иногда (довольно часто), при подходе пульсаций к минимальному порогу «прямую осциллограммы» начинает колбасить как в припадке эпилепсии. Т.е. мы явно видим срыв синхронизации и дефект работы ШИМа.
Видео этого явления под спойлером, смотреть до конца.
Разрешение шкалы — 50мВ на клетку
пульсации
Идем дальше. В своём обзоре Кирич сказал, что:
с одной стороны грустно, без учета «иголок» при токе 12А размах 200мВ, с другой, производитель декларирует до 250мВ при токе 6А, вроде как и вписывается.
И вот тут я не согласен.
«иголки» — это тоже пульсации, они важны и они вредны. От них очень желательно избавляться. И очень жаль, что производитель это не реализовал сразу. Давайте посмотрим на эти «иголки» немножко в другом ракурсе.
Эта «бахрома» довольно неприятна, может провоцировать помехи в работе нежной электроники и сбои сенсорных устройств. Т.е. телефон, подключенный на зарядку к этому БП, может не реагировать на нажатия или фантомно «нажимать» самостоятельно в рамдомные области экранного поля. Тоже самое касается и ноутбуков — скорее всего указатель мышки будет дрожать, а тачпад глючить.
В «защиту» скажу только то, что по отношению к уровню постоянной составляющей уровень пульсаций на самом деле довольно мал, давайте посмотрим на растянутые осциллограммы этих пульсаций. В принципе полученный мной результат совпадает с таковым Кирича. Только масштаб шкалы осциллографа другой, потому кажется, что пульсации меньше
* разрешение 200 мВ/клетка, нагрузка почти 550Вт
Эх, если бы не эти «иголки» было бы всё довольно прилично. Нужно будет выдумывать фильтр. Прискорбно, что производитель не озаботился эти сам, ведь отфильтровать «иглы» проще, чем «выравнивать ступеньки».
Почему я так говорю? да потому что они это уже делали! У меня есть блок питания на основе модуля DPS5015 от этой же фирмы. И вот как выглядит осциллограмма выхода этого модуля на сопоставимых параметрах нагрузки — 250 мВ вместе с «иглами», при том, что основной уровень пульсаций примерно равен, именно высота «игл» меньше в 5 раз.
На этом закончим экспериментально-исследовательскую часть и перейдем к рукоприкладству, ака DIY ^_^
«Сердцем» данного устройства является силовой блок питания. От его ТТХ зависит эргономика и мощностные характеристики будущего ЛБП. Дешевые модули питания как правило имеют низкий КПД, в следствии этого большой нагрев и/или шумный вентилятор. Дорогие — соответственно отягощают бюджет Хороший силовой модуль стоит сопоставимо, а то и больше, чем «голова» — RD6012. С другой стороны русского человека отличает смекалка и умение мыслить не в рамках навязанного маркетинга. По крайней мере я надеюсь, что это еще не стало атавизмом
Я часто вижу на разных интернет аукционах лоты, где продают «оптом и в розницу» б.у. фирменные блоки питания для ноутбуков с отрезанными шнурами, при этом они полностью исправны электрически. Открою секрет — так продают списанную постлизинговую технику. Продавать её как «рабочую» нельзя, платить за утилизацию — дорого. Вот и продают как «for parts only» Я купил на местном аналоге OLX вот такие блоки питания.
Это фирменные качественные блоки питания для ноутбуков HP мощностью 230Вт
Их плюсы:
— пассивное охлаждение
— схемотехника резонансного преобразования (самый высокий КПД, минимальный нагрев, мизерное потребление в стендбае)
— высокая надежность
— как правило у них синхронный выходной выпрямитель
Мне они обошлись по цене менее 4$ за штуку. Цена включает так же доставку.
Ссылку не даю, т.к. во-первых это был местный лот с доставкой только по моей стране, во-вторых он уже распродан.
Под спойлером даю фотки «раскишковки» этих блоков для ценителей;)
Дополнительная информация
Блоки питания заявлены как 19.5В 11.8А
Реальный кратковременный ток до отсечки защиты — около 15.5А
Не сложно подсчитать, что нам нужно 3 таких блока для питания модуля. Правда для того, чтоб модуль можно было использовать на 100% его возможностей ему нужно подавать на вход минимум 67В, что равносильно 22,35В на каждом блоке питания. И тут у нас 2 выхода — либо ничего не переделывать и пользоваться ЛБП который будет иметь диапазон до примерно 53В, или уступить доводам перфекционизма и здравого смысла и минимально переделать блоки питания с целью повышения выходного напряжения. А с учетом того, что их всё-равно нужно адаптировать — думаю ответ очевиден.
Итак, обрисуем ТЗ
1) из 3х ноутбуковских блоков питания нам нужно получить силовой модуль питания на 67В, способным долговременно отдавать мощность, соответствующую максимальным характеристикам преобразователя — 61В и 12А на выходе ЛБП.
2) по возможности реализовать пассивное охлаждение всего ЛБП.
3) реализовать удобное включение силового модуля (тут у нас выходит на сцену, неоднократно озвученный в разных обзорах и отзывах, недостаток большинства модулей преобразователей — отсутствие тумблера полного отключения устройства на передней пенели)
4) защитить тумблер включения от приваривания контактов в следствии больших пусковых токов блока питания. Распространенная проблема, которая практически никогда не решается в модульных источниках питания, т.к. они предусмотрены для сценариев эксплуатации без использования компактных тумблеров управления.
5) минимизировать габариты изделия. Не знаю как у Вас, у меня на рабочем месте этого самого места не очень много (для фотосесии мне пришлось многое временно убрать, и то иногда виден бардак).
Что ж, начнём.
ВНИМАНИЕ! Все переделки силовых модулей Вы делаете под свою ответственность! Соблюдайте ТБ. Высокое напряжение! опасно для жизни!
Перед тем, как вскрывать блоки питания — протестируйте. Блок должен выдавать как минимум заявленные на этикетке параметры. Все фирменные БП, что я встречал, могут кратковременно отдать в нагрузку мощность на 20…50% превышающую номинал, а после превышения определенного порога тока блок должен уйти в защиту (отключится), для его вывода из защиты он должен быть отключен от сети и некоторое время полежать (чтоб разрядились конденсаторы защитных цепей). Обязательно проверьте все приготовленные к переделке модули на одинаковость параметров, особое значение уделите току отсечки (защиты). В дальнейшем проверку на ток отсечки проводите на каждом этапе поверьте, это важно и сэкономит вам кучу времени.
Стоит знать одну особенность большинства фирменных БП — они не слишком толерантны к значительному изменению выходного напряжения. Причем логика их работы довольно запутана. В частности применимо к этим модулям у меня получились такие результаты: при напряжении выхода от «родных» 19.5В до 22В ток отсечки был чуть более 16А. При напряжении 22.3В он стал равен 15.5А, 22.5 = 11А, 23.5 < 100мА, причем 1 из 3 модулей вообще периодически не заводился. Именно поэтому я акцентировал на проверке тока отсечки на каждом этапе.
Перед разборкой БП после тестирования дайте им «отлежаться» отключенными от сети минимум 1 час. За это время сделайте себе самый необходимый инструмент безопасности
Подойдет любая лампочка (даже «галогенка») при том чем меньше её мощность — тем меньше будет искра при работе.
Этой лампочкой вы будете разряжать сетевой конденсатор во время переделки модулей, после отключения их от сети, перед тем как лезть туда своими золотыми руками
Дальше нужно найти узел измерения напряжения выхода и обратной связи с первичной (hot) частью через оптопару. В «китайских» БПшниках этот узел реализован очень просто, как правило это 3х ногая TL341. Она легко идентифицируема на плате и так же легко вычисляется резистор делителя, который нужно изменить. В «фирменных» всё несколько сложнее, но только на первый взгляд. Как правило в них использованы комбинированные микросхемы в корпусе SO-8, сочетающие в себе 1 или 2 операционных усилителя и источник опорного напряжения (аналог той самой TL341). В моём случае использовалась микросхема AP4310
***Я не могу в рамках данной статьи очень подробно рассматривать все варианты переделки ноутовских БП, просто потому, что ограничен её объёмом. Потому обрисую лишь в общих чертах. Думаю в комментариях приведут несколько годных статей по переделке, ссылки на которые я по-возможности тут продублирую.
Находим резисторный делитель, отвечающий за изменение выходного напряжения, выпаиваем одно из его плеч (по-сути не важно будете вы менять нижний или верхний резистор — какой «удобнее» тот и меняйте). Вместо этого резистора нужно впаять переменный многооборотный резистор «с запасом» примерно 20-50%, можно и больше, но тогда сложнее будет «поймать» правильное положение.
После достижения желаемого результата (сразу проверяем на нагрузочную способность, до того, как отпаивать переменный резистор) аккуратно, чтоб не сбить установку, отпаиваем переменник и измеряем его сопротивление. Запаиваем соответствующий резистор либо несколько резисторов (скорее всего так и будет) параллельно, для получения нужного сопротивления. Рекомендую этот ресурс для онлайн подсчета нужного «второго» резистора на основе имеющихся. Совет — нужно «первым» использовать резистор с сопротивлением чуть больше необходимого, тогда будет проще подобрать второй, т.к. там будут большие значения сопротивлений и даже если результат будет не идеальным — отклонения будут в пределах нормы.
Как видно — на фото запечатлён «неудачный» вариант переделки. Изначально планировалось получить 70+В, по 23.5В с модуля. И я не проверил нагрузочную способность сразу после переделки одного, а выловил «баг» уже после начала нагрузочных тестов, из-за чего пришлось всё снова разобрать и снижать напряжения уже до 22.3В на блок.
Таким образом переделываем все 3 блока на нужное нам напряжение, проверяем еще раз и собираем в кучу согласно схеме:
На реле (K1) и термисторе организован «мягкий старт». Поскольку общая ёмкость электролитических конденсаторов в мкФ у нас примерно равна максимальной мощности (в нашем случае 3*270=810мкФ) и нету никаких ограничителей заряда — бросок тока в состоянии приварить контакты любого малогабаритного выключателя или реле. Пусть и не сразу, но это точно произойдет. Можно было бы обойтись симистором — но они тоже имеют свои недостатки. Кроме бóльшей схемотехнической сложности и стоимости они довольно ощутимо нагреваются на мощности в 700-800Вт, т.к. на симисторе образуется падение около 2В, что при токе 3-4А даст 6-8Вт тепла. Та же история и с термисторами. В «рабочем режиме» они выделяют тепло, а нам это ни к чему. Потому я применил простое и красивое решение — при включении БП работает без нагрузки и достаточно маломощного высокоомного термистора — его задача однократно зарядить все конденсаторы модулей. После чего первый бп даёт напряжение на выход, запитывая реле. 22В достаточно для 24В реле чтобы надёжно сработать и своими контактами зашунтировать термистор. Реле должно быть рассчитано на рабочий ток силового модуля, т.е. минимум на 5А.
Красным обозначены дополнительные модификации, на них остановимся подробнее:
— Диоды нужны для ограничения обратного тока в последовательно соединенных источниках питания. Как минимум это «правило хорошего тона», как максимум это полезно для нормального разряда всех БПшников на потребитель (в нашем случае RD6012), т.к. разряжаются они всё-таки не одинаково, ведь «нижний» имеет дополнительную нагрузку — реле. Лучше поставить 3А, но я впаял обычные «быстрые» 1А HER108
— красными крестами обозначены места разрыва существующих соединений. Особое внимание нужно уделить экранам. Убирать их крайне нежелательно, т.к. пользу они несут большую. Кроме экранирования помех они являются отличным термораспределителем и удобной формой для монтажа радиатора. НО! в каждом фирменном ноутовском БП, который я когда либо встречал, экран соединен с «минусовым» выводом. И когда мы соберем все 3 БПшника «стопкой» — автоматически закоротим выходы 2х из них. Поэтому отрезаем экран от «минуса» и обязательно проверяем не соединен ли он еще с радиаторами. Прозваниваем тестером. Должно остаться только соединение с заземлением и ни с чем больше.
Обратили внимание, что режем экран мы только в «верхних» 2х модулях? Так надо. Во-первых меньше работы, во-вторых он не зря так придуман, соединение с «минусом» уменьшает помехи от БП.
Дальше разбираемся с Y-конденсаторами между «горячей» и «холодной» частью БП. Они нужны, они важны, спорить не будем. Но если их оставить «как есть» — будут больше вредить. Поэтому, опять же, только у 2х «верхних» модулей, отрываем их от «холодной» части и припаиваем к «нижнему» модулю к точке подключения их собрата. А поскольку в нижнем модуле Y-конденсатор соединен через «минус» с экраном — я просто вывожу этот контакт в верхних модулях так же на свои экраны, ведь они и так будут иметь отличное электрическое соединение (для равномерного распределения тепла в ЛБП)
В итоге получаем вот такой «сэндвич»
Отправляем его кипятить воду (нагрузочные тесты перед финальной сборкой)
Переходим к созданию корпуса «из бамбука и удобрений»
Небольшое отступление. Я уже делал несколько подобных ЛБП (если точнее — 5 штук, все на разных типах преобразователей) и к каждому я изготавливал корпус каким-то новым способом. Самый простой — использовал корпус от АТХ блока питания сделав ему для красоты только лишь лицевую панель из пластика, самый технологичный и красивый — ручная гибка из листового анодированного алюминия. Тут я решил сделать акцент именно на доступности и дешевизне, т.к. изначально было громко заявлено о бюджете в 80$ на законченное изделие.
Думал я думал — из чего же сделать корпус, подходящий по размерам к источнику питания так, чтоб вот ничего лишнего
не отдать врагу
не украсть у своего свободного пространства стола. И понял — всё уже сделано до нас! т.е. нужно использовать свои же, родные, БПшниковые корпуса. Они термостойкие, прочные и, что немаловажно, бесплатные! Повторюсь — покупные пластиковые корпуса не будут ни термостойкими, ни нужных размеров, ни бесплатными. С прочностью тоже не все так однозначно — толщина стенки этих корпусов около 3мм армированного пластика! Но, конечно, у этого решения есть и минусы. Нужно немного поработать руками (чего мы не боимся) и смирится с тем, что результат, наверное, не выиграет на выставке красоты (но нам то для работы нужно? )
Подготавливаем «материал» — «задник», «лицевуху», «боковинки». На «крышу» будет использован попавший под руку радиатор от корпуса древнего miniPC, т.к. пока есть надежда на «бесшумный» пассивный результат.
размечаем, вырезаем «болгаркой».
«свариваем» паяльником с армированием швов
по возможности шлифуем внешние швы. С внутренними не заморачивался, их не видно
Остановимся на пару строк для освещения самой технологии «сварки» пластика, думаю будет интересно.
Сваривать будем «в стык», т.к. другие способы «на коленке» сложно реализуемы.
Вначале детали следует «прихватить» точками по всей протяженности шва, естественно следя за позиционированием и углами. После этого начинаем с «лицевой» стороны (хотя кому как удобно, роли не играет). Первым этапом на небольшом кусочке проплавляем жалом паяльника стык почти на всю глубину, образовавшиеся наплавления (холмики) сразу же сносим в расплавленную зону (в овраг), после чего добавляем недостающий пластик, расплавляя предварительно нарезанные остатки того же пластика. Ровняем, ждём остывания, по желанию шлифуем. С внутренней стороны обязательно армируем сеткой. Это даст +1000% крепости сварного шва (для особо нагруженных случаев шов армируется с обоих сторон). Для этого подготовленную сетку вплавляем паяльником в пластик, после чего ровняем поверхность, при необходимости добавляем пластик и / или шлифуем.
Для армировочной сетки можно брать любой волоконный материал. Например для швов с небольшими нагрузками я использую марлю. В данном случае я взял медную паяльную оплетку, которую «распушил» до ширины примерно 1см. Под спойлером всё вышенаписанное показал на видео.
сварка пластикового корпуса паяльником
сварка внешнего шва
сварка с армированием
На «дно» как раз бы хватило третьего корпуса, но мы же
жадные
рационально мыслим, оставим целый корпус для будущих поделок, а дно исполним в модном дизайнерском стиле «лоскутное одеяло» из остатков после боковин и выреза с передней панели
Из алюминиевого профиля, оставшегося после сборки шкафа-купе, нарезаем уголки крепления радиатора и упоры, которыми будет стягиваться в корпусе наша сборка модулей питания для обеспечения надежного электрического и термического контакта. Ну и чтобы не болтались
Собираем, паяем, подключаем…
На торцы модулей питания наклеил весь свой запас б.у. термопрокладок Можно и термопасту, главное что б плоскости корпуса были хорошо подогнаны
Первые реальные пуски и температурные тесты
Чтобы не терять время и уже заканчивающийся лимит знаков на статью — кратко пройдусь по финалам каждого из этапов, потому будем говорить только о тестах на максимальной нагрузке ЛБП — 700-720Вт.
Полностью закрытый корпус без перфорации показал такой результат:
Модуль отключил нагрузку по достижению 80»С по показаниям термопары самого модуля. При этом температура блоков питания была 65»С, температура радиатора — 61»С. Тоесть дельта температур источник питания — радиатор — практически идеальна и меня очень порадовала. А вот дельта преобразователь — источник питания — нет. Время теста составило примерно 30 мин, за это время в нагрузку было отдано примерно 350Втч энергии. Результат так себе. Решено было сделать перфорацию в нижней части корпуса и в радиаторе, чтобы конвекцией отводить тепло от модуля.
Разбираем и сверлим несколько сотен дырочек. В корпусе диаметром 10мм, в радиаторе 3мм (максимум, что получалось между ребрами)
Снова кипятим воду. На этот раз модуль отключился через 45 минут, отдав в нагрузку 530Втч энергии. Температуры улучшились — предельные 80»С модуля, 71»С питальника и 67»С радиатора. Лучше, но всё равно «не то пальто».
Очевидно, что в таком компактном корпусе идея пассивки не реализуема… а жаль. Что ж, компромиссный выход всё-равно имеется. Мы заменим 1 тихий вентилятор (самого модуля), который всё-равно включается при определенных условиях (и только при реальном нагреве и/или большой мощности выхода) на такую же тихую «улитку» от охлаждения ноута. Она тоже на 5В, потому просто снимаем родной вентилятор модуля, паяем к «улитке» его разъём питания, в радиаторе точим выхлоп (для тех, кто решит повторить — при возможности делайте выхлоп вбок. У меня просто не будет места ни с одной из сторон, а сверху — будет). Клеим вентилятор на «суперсоду», собираем
Забор воздуха вентилятором осуществляется напротив радиатора охлаждения преобразователя, и, как показала практика, этого достаточно.
Идём в очередной раз кипятить воду. На этот раз рост температуры остановился на таких цифрах: Температура модуля 56»С, питальника 61»С, радиатора 57»С. При этом ЛПБ отдал 1кВтч мощности (точнее я прекратил тест по достижению этого круглого значения)
Полученный результат теперь меня полностью устроил. Блок работает в пассивном режиме в «повседневных» моих нуждах (для меня это мощности 50-100Вт в непродолжительном режиме), но при этом сохраняет относительную тишину и на максимальной мощности, его единственный тихий кулер включается только при необходимости. Сам вентилятор чуть громче родного, но разница действительно небольшая.
Габариты ЛБП получились 200*200*100мм
Итоги:
Цена проекта составила около 12$ на блоки питания. Реле, выключатель и 3 диода нашлись в загашнике, но они стоят копейки. Сам модуль сейчас стоит от US $63.50 за версию без WiFi и от US $67.50 за комплект с модулем WiFi. Т.е. в среднем 80$ за весь ЛБП — вполне достижимая цифра. К тому же не забываем про акции, скидки, купоны и т.п. Да, нужно приложить руки и потратить некоторое количество времени, но, скажу честно, я этот обзор писал дольше, чем делал корпус и превращал ноутовские БП в источник питания
Пульсации модуля — это пожалуй единственный недостаток, нужно будет над этим поработать. Надеюсь производитель прислушается и так же исправит это.
Глюки приложения — они не критичны, но напрягают, особенно временной лаг и
пропадание индикации внешней термопары по достижении 40»С. Так же надеемся на реакцию производителя.
Исправлено в новой версии приложения!
В целом — впечатления позитивные. Хороший удобный и функциональный модуль за вполне приемлемые деньги.
ПС. Возможно один хороший человек (я знаю что он читает этот обзор ^_^) в недалёком будущем порадует нас альтернативной прошивкой к этому модулю с некоторыми исправленными косяками, а может быть мы даже поработаем над расширением разрешения модуля до 1мА токовой шкалы По крайней мере я на это оооочень надеюсь
За «ашыпки» прошу больно не бить. Очень большой объём статьи, помноженный на моё длительное проживание вне родной языковой среды накладывают свой отпечаток. Я приложил максимум усилий к правке. Честно-честно
Надеюсь мой обзор раскрыл новую информацию относительно этого модуля, а приведенный пример дешевой реализации проекта вдохновит многих на подвиг создания своего ЛБП
* Модуль RD6012(W) был любезно предоставлен магазином.