“Microduino-Module BM Li-ion/zh”的版本间的差异
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(→bm的效率和负载驱动能力) |
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===bm的效率和负载驱动能力=== | ===bm的效率和负载驱动能力=== | ||
100ma 5.05v输出: | 100ma 5.05v输出: | ||
− | + | {|class="wikitable" | |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''输入电压''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4.2''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.8''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.6''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.4''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.2''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2.8''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 输入电流||139||148||156||166||178||190||204||220 |
+ | |- | ||
+ | | 效率||86.50%||85.30%||85.20%||84.50%||83.40%||83.10%||82.50%||82.00% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
300ma 5.05v输出: | 300ma 5.05v输出: | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''输入电压''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4.2''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.8''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.6''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.4''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.2''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2.8''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 输入电流||411||437||460||492||525||570||615||679 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 效率||87.80%||87.10%||86.90%||85.40%||84.70%||82.90%||81.50%||79.70% |
+ | |} | ||
500ma 5.05v输出: | 500ma 5.05v输出: | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''输入电压''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4.2''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.8''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.6''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.4''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.2''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2.8''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 输入电流||706||746||800||863||938||1028||1157 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 效率||85.20%||84.60%||83.10%||81.30%||79.20%||76.80%||72.70%|| |
+ | |} | ||
700ma 5.05v输出: | 700ma 5.05v输出: | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''输入电压''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4.2''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.8''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.6''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.4''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.2''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2.8''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 输入电流||1025||1104||1189||1313||1510 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 效率||82.10%||80.00%||78.20%||74.80%||68.90%|||||| |
+ | |} | ||
1A 5.05v输出: | 1A 5.05v输出: | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''输入电压''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4.2''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.8''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.6''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.4''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3.2''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''3''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2.8''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 输入电流||1622||1842 |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 效率||74.10%||68.50%|||||||||||| |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[file:Micrmodule-BM-Analysis.jpg|thumb|600px|center|image]] | ||
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从数据和图表中可以看出来,bm的5v输出在低功率输出和高功率输出的时候都保持了不错的转换效率,负载驱动能力5v的峰值可以达到1A。3.3v的转换效率取决于1117芯片,转换效率应该在60%左右,负载驱动能力在峰值达到600ma。 | 从数据和图表中可以看出来,bm的5v输出在低功率输出和高功率输出的时候都保持了不错的转换效率,负载驱动能力5v的峰值可以达到1A。3.3v的转换效率取决于1117芯片,转换效率应该在60%左右,负载驱动能力在峰值达到600ma。 | ||
2014年11月10日 (一) 08:56的版本
Language | English |
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目录特色
规格
引脚说明
充电
放电
电池低电压保护
欠压指示灯(LOW)在3.60V以下时亮起,当电压持续降低电压到2.40V的时候锂电池保护电路动作,切断了锂电池,当给电池充电使电压回升到3.71V时指示灯熄灭。 短路保护锂电池供电的时候5V和3.3V端输出电流到1.2A时,锂电池保护电路启动,切断锂电电源,当锂电池保护电路启动时直到有mcirousb充电接入激活,才能再次恢复工作。用mcirousb供电时候,是没有短路保护和保护措施的,大家使用的时候一定要多加注意。 bm的效率和负载驱动能力100ma 5.05v输出:
300ma 5.05v输出:
500ma 5.05v输出:
700ma 5.05v输出:
1A 5.05v输出:
从数据和图表中可以看出来,bm的5v输出在低功率输出和高功率输出的时候都保持了不错的转换效率,负载驱动能力5v的峰值可以达到1A。3.3v的转换效率取决于1117芯片,转换效率应该在60%左右,负载驱动能力在峰值达到600ma。 系统工作的温升室温30摄氏度5v输出时模块工作温升: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室温26摄氏度3.3v输出时模块温升: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文档Eagle PCB '文件:Microduino-BM.zip 主要元件
开发
应用
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