Авторизация
Регистрация

Напомнить пароль

Получаем 3,3 вольта от Li-ion аккумулятора. Краткий тест и сравнение четырёх разных Buck/Boost преобразователей.

  1. Цена: $0.25-$1.25
  2. Перейти в магазин

Задача обеспечить стабильные 3,3 В при питании от аккумулятора возникает довольно часто. Самое простое решение — поставить линейный стабилизатор с малым падением (LDO). Но с таким стабилизатором часть потребляемой энергии гарантированно будет превращаться в тепло, что при работе от аккумулятора может быть нежелательно. Кроме того, схема с LDO не позволит использовать энергию аккумулятора полностью — при разряде ниже ~ 3,4 В стабилизатор перестанет работать и его выходное напряжение начнёт уменьшаться. Решить эти проблемы можно, применив преобразователь, который может как понижать, так и повышать входное напряжение. Несколько таких готовых плат мы сегодня рассмотрим.

В идеале, преобразователь для нашей задачи должен отвечать следующим требованиям:

— стабильное выходное напряжение 3,3 В при колебаниях входного от 2,5 до 4,5 В;
— низкий ток собственного потребления и возможность полного отключения — преобразователь не должен заметно разряжать аккумулятор на холостом ходу;
— низкие потери на преобразование;
— дополнительно —  требования по шуму и пульсациям, стабильности выходного напряжения, защитам и т. д.

Сегодняшние герои обзора — четыре разных модуля, которые, в теории, должны соответствовать этим требованиям.

Проверим это на практике.

Первый преобразователь, покупался здесь. Платка размером 15,2х18 мм, заявленный диапазон входного напряжения 3 — 15 В, выходного 1 — 15 В, максимальный ток 700 мА. Контактные пятаки размещены с интервалом, кратным стандартному шагу 2,54 мм, поэтому платку легко можно разместить, например, на макетке. Кроме выводов входа и выхода, есть контакт Enable — чтобы преобразователь заработал, его нужно соединить со входным «плюсом» (в описании товара это отмечено).

На обратной стороне ничего интересного нет, только обозначение выводов.

Преобразователь построен по топологии SEPIC на контроллере из многочисленного семейства MT3608 — ссылка на даташит одного из клонов.

Срисовал схему (ёмкости конденсаторов измерялись прямо на плате и указаны ориентировочно):

Подстроечник регулировки выходного напряжения в верхнем плече делителя, напряжение устанавливается в диапазоне от 0,6 до 13,9 В, регулировка очень грубая. Обратил внимание, что выставленное напряжение 3,3 В постоянно «плавало» на 5-10 мВ, из-за подстроечника или самого чипа — неясно. Для надежной работы подстроечник рекомендую заменить на обычный резистор.

Платка начинает работать при входном напряжении больше 1,9 В. Без нагрузки на выходе при 2,5 В потребляет 0,34 мА, при 4,2 около 0,25 мА. С отключенным выводом EN ток в районе 0,1 мкА.

Тест эффективности, проводился при фиксированном выходном напряжении 3,3 В, и входных 3,0, 3,7 и 4,2 В:

КПД для всех вариантов порядка 70-80%:

Ток 700 мА платка держит, при превышении начинает работать защита от перегрузки и выходное напряжение просаживается.

Пульсации измерял при входном напряжении 3,7 В. Щуп подключался с помощью пружинки напрямую к выходным площадкам платы. Выходной ток 0, 50, 200 и 500 мА; масштаб по вертикали 20 мВ на клетку:

То же, на медленной развертке. Без нагрузки контроллер работает в PFM режиме:

Уровень пульсаций на больших токах довольно высокий, но его наверняка можно понизить, добавив ёмкости по выходу.

Вторая платка, размеры (без учёта выводов) 7,8х11,4 мм (ссылка). Заявлено входное от 1,8 до 5 В, выходное фиксированное 3,3 В, ток до 100 мА. На плате минимум компонентов:

Маркировка чипа N1IF, поиск по этому коду указывает на конвертор HX4002B (даташит одного из производителей):

Схема включения простейшая, всего три конденсатора:

Здесь также есть вывод Enable, но на плате отдельный контакт для него не разведён.

Судя по описанию в даташите, контроллер совмещает в себе схемы зарядового насоса, который удваивает входное напряжение, и линейного регулятора, отвечающего за стабилизацию напряжения на выходе.

Для тестов подключил аналогично первой платке:

Платка начинает потреблять заметный ток (30 мкА) уже с 0,8 В, при 0,9 на выходе появляется напряжение порядка 0,5 В, с увеличением входного оно также растет, и при входном 1,8 В достигает заданных 3,3 В. Ток потребления без нагрузки меняется довольно интересным образом, в диапазоне 1,3 — 1,7 В ток резко увеличивается, до 2-2,3 мА:

В даташите упоминается функция автоматического отключения без нагрузки, для уменьшения тока потребления, но мне её работу обнаружить не удалось.)

Выходное напряжение довольно стабильно на постоянном токе, с ростом нагрузки немного увеличивается.

КПД практически не зависит от нагрузки, эффективность низкая и при высоком Uвх даже хуже, чем у линейного стабилизатора, что вполне ожидаемо:

При токе 100 мА микросхема контроллера разогревается до 120°. При 150-200 мА начинает работать защита от перегрузки, снижая выходное напряжение.

Пульсации на выходе заметно меньше, чем у предыдущей платки, возможно благодаря линейному стабилизатору. Ток 0, 20, 50 и 100 мА, 10 мВ на клетку:

То же, на низких частотах:

Третий модуль немного побольше и подороже, размеры платки 30,4х16 мм, покупал здесь. 

Обратная сторона:

Модуль построен на контроллере (ну, если верить маркировке) TPS63070 (даташит), может работать с входным напряжением от 2 до 16 вольт и выдавать от 2,5 до 9 вольт с током до 2 ампер.

Основные возможности контроллера:

Производитель обещает высокую эффективность, разнообразные защиты и всего 50 мкА в режиме холостого хода.
По топологии это не привычный SEPIC, а несколько более сложная схема с четырьмя ключами, за счет разной их коммутации она может работать в режиме понижения или повышения, переключаясь между ними в зависимости от соотношения напряжений вход/выход. 

Такой способ управления позволяет преобразователю всегда поддерживать высокую эффективность, независимо от режима. 
Типовая схема включения из даташита:

Кроме контактных площадок выбора выходного напряжения, на плате есть выводы EN (Enable, для отключения модуля подтягиваем к земле) и PS (Power Save, или PFM, режим позволяет преобразователю снижать частоту и пропускать импульсы при малых нагрузках для повышения КПД, по умолчанию отключен, для включения замыкаем контакты).

Модуль запускается начиная с 2,8 В, выключается при 1,9 В. При отключенном режиме энергосбережения без нагрузки платка потребляет от 6 до 10 мА при входном напряжении от 2,5 до 5 вольт; это очень много, теперь понятно, почему производитель скромно умолчал в даташите про этот параметр ;) При замыкании входа En на землю потребление падает до сотен микроампер, при этом практически весь входной ток течёт через резистор подтяжки 10 кОм, здесь логичнее было бы поставить резистор 100 кОм или больше, видимо номинал просто скопировали из типовой схемы включения.

Замыкаем контакты PS, в таком режиме преобразователь без нагрузки потребляет уже около 400-500 мкА:

Напряжение на выходе 3,314 В, под нагрузкой 1А уменьшается на примерно 40 мВ, также есть небольшая отрицательная зависимость от Uвх. В диапазоне входных напряжений 3-4,2 В максимальный выходной ток примерно 1,3-1,5 А, при превышении срабатывает ограничение и выходное напряжение снижается. Начиная с 5 вольт на входе, можно получить заявленные 2А на выходе, в таком режиме микросхема преобразователя нагревается примерно до 100°.

При Uвых=3,3 В КПД в районе 85%-90%:

При отключенном режиме Power Save эффективность на малых токах резко падает.

Пульсации, при входном 3,7В и выходном 3,3В, PS=ON, ток 0 мА, 20 мА, 100 мА и 1000 мА, 20 мВ/дел:

То же, на медленной развертке:

В целом, уровень пульсаций умеренный, режим повышения/понижения на вид и амплитуду пульсаций влияет слабо, картинки сохранять не стал. Характерная пила в режиме PFM видна до тока 300-350 мА. 

Если отключить энергосбережение, пульсации на малых токах практически пропадают (0, 20 мА, 100 мА и 1000 мА; 5 мВ/дел):

Также при этом улучшается стабильность выходного напряжения.

Ну и наконец, четвертая платка. Размеры 26х12,9 мм, чуть меньше предыдущей, отверстия для подключения также со стандартным шагом 2,54 мм. Была заказана здесь (судя по отзывам, сейчас в продаже немного другая версия, с танталовым конденсатором по входу)

Здесь применён контроллер TPS63802 (даташит), до 5,5 вольт по входу и до 2А выходной ток (в описании модуля меньше, до 1,2А при 3,3В, видимо ток ограничен размерами индуктора).

Контроллер построен по той же топологии, что и в предыдущем случае, но добавлен дополнительный гибридный режим работы, который активируется при малой разнице напряжений между входом и выходом. Заявленный ток холостого хода всего 11 мкА.

Типовая схема включения:

Чип имеет вывод Enable (первая нога), но на плате он не разведен, и судя по всему, без отпайки микросхемы это не исправить. Есть контакты режима Power Save, здесь он, наоборот, отключается при их замыкании. Ещё одна пара контактных площадок справа подключена параллельно верхнему плечу делителя обратной связи и служит для возможности подстроить выходное напряжение.

Модуль запускается при 1,8 В, отключается при 1,3. От 1,8 В до 2,5 В ток потребления примерно 35 мкА, от 2,5 до 3 В ток скачет от 10 до 25 мкА, далее до 5 В ток 15-20 мкА.

Начальное напряжение на выходе 3,346 В, при токе 1 А уменьшается на 20 мВ, также есть небольшая зависимость от входного напряжения. При входных 3,7 В платка способна выдать 2,2-2,3 А, но кратковременно — уже при токе 2 А чип нагревается до 120°.

Эффективность преобразования при Uвых=3,3 В неплохая, 90-95%:

С отключенным режимом энергосбережения ток холостого хода подскакивает до 10-20 мА, а КПД на малых токах сильно снижается:

Стабильность выходного напряжения в таком режиме также заметно лучше.

Пульсации выходного напряжения, Uвх=3,7 В, PS=ON, 0 мА, 20 мА, 100 мА и 1000 мА, 20 мВ/дел:

На низкой частоте:

Поведение очень похожее на предыдущий модуль, но уровень пульсаций выше; здесь так же присутствует низкочастотная модуляция, до тока 500-600 мА.

С отключенным Power Save пульсации на малых токах менее 10 мВ:

Подведём итоги:

В целом, задачу «получить 3,3 вольта от аккумулятора» способны решить все четыре модуля, но немного по-разному. Две последние платки очень похожи, они построены на современных контроллерах, имеют неплохой КПД и разнообразные защиты. Модуль на TPS63070 более высоковольтный и универсальный, но сверхнизким потреблением на холостом ходу похвастаться не может. TPS63802 — низковольтная версия, с минимальным потреблением всего около 10-20 мкА, наверное, это лучший выбор для поставленной задачи. Оба модуля имеют отключаемый режим Power Save, который повышает эффективность на малых и умеренных нагрузках ценой некоторого ухудшения качества выходного напряжения. Платка №1 недорогая и универсальная, вполне рабочий вариант, но по совокупности характеристик уступает модулю на TPS63070. И наконец, самая дешевая, простая и компактная платка №2, в принципе она тоже работает, но низкая эффективность делает ее довольно специфическим решением.

На этом у меня всё, спасибо за прочтение, и, как обычно, оставляйте свои замечания и пожелания в комментариях!

Планирую купить +39 Добавить в избранное
+137 +181
свернутьразвернуть
Комментарии (48)
RSS
+
avatar
+6
  • El-Di
  • 28 января 2026, 07:49
О, спасибо за наводку, искал нечто подобное чтоб рабочий фонарик довести до ума. А то как всегда: излишек напряжения гасят резисторами (затрачивая драгоценные мА\ч в тепло), а потом тупо падает яркость.
+
avatar
+2
В предыдущем обзоре фонарика FP7153, и таких white led driver немало всяких попадалось. Если не перегружать по току нормальный светляк, но около 3В на нем будет, вполне нормально акк и понижайка выест без потери яркости.
+
avatar
+1
Повышение напряжения для фонарика не нужно, а для аккумулятора вовсе опасно. Ищите драйвер постоянного тока, не напряжения.
+
avatar
+4
Самое простое решение — поставить линейный стабилизатор с малым падением (LDO).
Если же посчитать КПД такого стабилизатора, то получится 3,3 / 3,7 = 0,9 (т.е. 90%), что вполне неплохо. Но при этом получаем полное отсутствие пульсаций.
+
avatar
+1
  • serdio
  • 28 января 2026, 10:47
На акк. ниже 3.7 не будет? Диапазон 2.5-4.2в, а надо получить 3.3в
+
avatar
+2
Если же посчитать КПД такого стабилизатора, то получится 3,3 / 3,7 = 0,9 (т.е. 90%), что вполне неплохо. Но при этом получаем полное отсутствие пульсаций.
Поэтому AMC7135 — самый популярный вариант драйвера в фонариках после «тонкий провод»/«резистор».
Но с ними есть две проблемы:
1) Dropout Voltage у них зависит от тока и от экземпляра. И на практике очень много 7135 номинальный ток держат при падении на них в районе 0,5В, т.е. в реальном фонаре служат, скорее, лимитером (предохранителем) по току, чем полноценным драйвером.
2) В реальном недорогом постоянно эксплуатируемом фонаре из-за падения на контактах/пружинках/проводах/кнопке на плату драйвера хорошо если 3,7 вольта долетит на краткий миг от свежезаряженного аккума. Остальное время там будет меньше.
По итогу оказывается, что при ремонте/апгрейде фонариков ставить в них драйвер на линейнике оказывается бессмыслено (а в тех фонариках, где линейник реально работает — чаще всего он уже и стоит с завода). Так что если брать именно фонарики или устройства схожего с ними тока потребления — то вариант топикстартера с бакбустом таки лучше.
+
avatar
+1
Странно, по шиту 120мВ падение у AMC7135, но правда предельного нет, но их dc/dc когда-то использовали, отклонений от типового почти не было.
Вариант тс плох, что там нет стабилизации тока и надо что-то внешнее городить или неизвестные мне чипы бак-буста с стабилизацией тока использовать. А большинство других схем обычно спокойно можно питать от 3В (часто порог 2.7В у чипов на 3.3В) и использовать LDO или бак в зависимости от потребления. Но чипы от ТИ конечно хороши, если надо именно 3.3В и высосать полностью акк, особенно если это lifepo4.
+
avatar
0
хорошо если 3,7 вольта долетит на краткий миг от свежезаряженного аккума.
Тут сразу противоречие. Дикое падение напряжения в полвольта будет на больших токах, в несколько ампер. А драйверы из обзора без перегрева и падения эффективности тянут хорошо полампера. На коих поламперах и сопротивление самого дешёвого фонарика не особо мешает — и, что ещё важнее, сам мало-мальски мощный светодиод жрёт меньше 3.0 В.
Линейник может не хвастаться общей эффективностью (поставьте банку поёмче!), но стабилизировать ток будет почти до самого конца заряда.
+
avatar
+1
Если же посчитать КПД такого стабилизатора, то получится 3,3 / 3,7 = 0,9 (т.е. 90%), что вполне неплохо. Но при этом получаем полное отсутствие пульсаций.
Да, всё так. Но 3,3-3,4 В это примерно 20-30% ёмкости обычного лития. А если взять какой-нибудь LiFePO4, то и все 80%.
+
avatar
0
  • vlo
  • 29 января 2026, 04:24
Но 3,3-3,4 В это примерно 20-30% ёмкости обычного лития.
не обязательно, бывает например такое:
отсюда mysku.club/blog/russia-stores/105093.html
+
avatar
+3
  • ASPtr
  • 28 января 2026, 11:09
Такой вот ещё есть, но он на 3 вольта (для замены двух батареек):
https://aliexpress.ru/item/1005009282078339.html
+
avatar
+4
  • avihome
  • 28 января 2026, 11:41
Есть обзор на него https://mysku.club/blog/aliexpress/104340.html
На 1.5 ещё бывает.
+
avatar
+1
  • yualeks
  • 28 января 2026, 19:23
купил таких жменю, половина сгорела. Очень слабая плата оказалась. Чуть больше нагрузка сразу дым. Хотите что бы долго работало покупайте плату на LM2596S.
+
avatar
+3
Люблю такие обзоры… можно глянуть что выдает и как характеристики… и выбрать, уже без мучительных раздумий
+
avatar
+1
  • UWU
  • 28 января 2026, 11:16
А не рассматривали вариант сделать внешний модуль который бы включал DC-DC при наличии нагрузки и отключал его при отключении нагрузки? Причём в идеале такой модуль должен коммутировать линию питания DC-DC, а не сигнал EN у модулей.
+
avatar
+2
  • a140083
  • 28 января 2026, 17:46
Разве такой модуль сработает более одного раза? — после отключения никакой нагрузки уже никогда не будет, ведь напряжение отключено
+
avatar
+1
  • UWU
  • 28 января 2026, 17:53
Разве такой модуль сработает более одного раза?
Уже было похожее решение на MT3608. но там через EN управлялось. По сути в схеме два шунта, один для включения схемы, второй для выключения. Шунт для включения работает при напряжении батареи, а шунт для выключении при напряжении повышайки.
+
avatar
0
А не рассматривали вариант сделать внешний модуль который бы включал DC-DC при наличии нагрузки и отключал его при отключении нагрузки? Причём в идеале такой модуль должен коммутировать линию питания DC-DC, а не сигнал EN у модулей.
В принципе можно сделать, но конкретная реализация сильно зависит от нагрузки и ее особенностей.
+
avatar
0
  • l1bbcsg
  • 28 января 2026, 22:01
Ещё лучше сам бы девайс таким занимался. Например, третий режим у того же TPS63802 мог бы вместо хитрого переключения туда-сюда просто шунтировать себя и подавать не регулированное напряжение напрямую, допустим в диапазоне 3.2 — 3.4 или 5%.

У него кстати EN аналоговый с компаратором, можно что-то такое нагородить отдельно.
+
avatar
+6
  • Minor
  • 28 января 2026, 11:41
Замечательный обзор, едва ли не эталонный. И не надо мне 3.3 ни зачем, а погрузился, и очень не зря — узнал, что уже есть балансные мосты (back-bust не sepic) с интегрированными ключами!
Спасибо!
+
avatar
+2
  • ABATAPA
  • 28 января 2026, 12:06
А кто-нибудь знает подобные модули с драйвером тока? Чтобы можно было «засветить» светодиод(ы) от ХИТ (в диапазоне, скажем, 1.3-3.6В). Что-то типа «убийцы джоулей», но со стабилизацией не напряжения, а тока.
+
avatar
0
  • dgin
  • 28 января 2026, 12:11
Я таких не знаю и до сих пор не могу понять почему китайцы не наладили массовый выпуск таких драйверов…
А что это за ХИТ с таким диапазоном 1,3...3,6В?
+
avatar
+1
  • ABATAPA
  • 28 января 2026, 17:50
А что это за ХИТ с таким диапазоном 1,3...3,6В?
Я бы и меньше написал, но обычно менее 1.1-1.2В уже не стартуют такие схемы.
А диапазон — от Alcaline до такого:
+
avatar
0
  • Bhakti
  • 28 января 2026, 15:09
JOYING LIANG LED драйверная пластина 3-5 Вт 3 режима
+
avatar
0
  • ABATAPA
  • 28 января 2026, 17:55
Это обычный драйвер для фонаря. Он не будет работать от <3.5В
+
avatar
+1
Купил себе десяток этих плат.
На входе +5 от юсб-зарядки, на выходе нет ничего…
Мерял тестером… Что я делаю не так? Должна быть обязательно нагрузка?
+
avatar
+1
  • fps
  • 28 января 2026, 15:49
Нагрузка не обязательна. Видимо труп. У всех 10 так?
+
avatar
0
3 проверил и взял другого типа… Что-то странное…
+
avatar
+1
На входе +5 от юсб-зарядки, на выходе нет ничего…
если не перепутали случайно вход с выходом, то скорее всего брак. А где покупали?
+
avatar
0
На Али, вестимо… Ссылка уже сдохла (товар кончился), так что подробнее не скажу…
+
avatar
+1
  • kvv12
  • 28 января 2026, 19:37
Раз уж не работают, то пробуйте наоборот подключить вход выход, вдруг на плате неправильно нарисовали…
+
avatar
+1
Сравнил свои с этой. всё подписано один в один… Ну… может макетка где-то не контачит…
Попробую всё припаять… позже… :)
+
avatar
+3
  • Igor78
  • 28 января 2026, 15:39
Тоже интересовался преобразователями, остановился на TPS63802.
+
avatar
0
такую-же конструкцию эксплуатирую)
солнечная панель — ТР4056 — 18650 — TPS — ESP8266+DHT — HAS
+
avatar
+1
  • Igor_L
  • 28 января 2026, 16:36
Для работы с «лифером» кто что использует?
+
avatar
+1
  • Bhakti
  • 28 января 2026, 16:39
на озоне есть CN3058
+
avatar
0
  • Igor_L
  • 28 января 2026, 16:54
Так это зарядник просто. На выходе напряжение аккумулятора. А надо что бы 3,3 стабильно было.
+
avatar
0
  • ABATAPA
  • 28 января 2026, 17:58
Есть, но вот я заказал, сроки прошли, несколько дней висело «срок доставки уточняется» и прилетела отмена.
Перезаказал, срок завтра, посмотрим…
+
avatar
0
  • Igor_L
  • 28 января 2026, 18:23
Сомневаюсь. Не видно индуктивности, за счет чего повышает? И ответ на вопрос: «Здравствуйте. На выходе заявлено 3.6 вольт. Имеется в виду что они через стабилизатор идут и всегда 3.6 или все же зависит от степени заряда аккумулятора ?» — Добрый день! Напряжение на выходе равно напряжению аккумулятора.
+
avatar
0
  • ABATAPA
  • 28 января 2026, 19:55
Не видно индуктивности, за счет чего повышает?
А я где-то говорил, что повышает? Выше же написали правильно:

Так это зарядник просто. На выходе напряжение аккумулятора.
Это BMS с зарядом: заряд (с отключением нагрузки), контроль заряда, контроль разряда.

Я просто на «на озоне есть CN3058» написал, что вроде как есть, но вот дойти что-то не может.
+
avatar
0
  • maz
  • 28 января 2026, 17:45
Почему в тексте не подписаны платы, а идут только по номерам?
+
avatar
0
  • Serious
  • 28 января 2026, 19:09
Комментарий ожидает проверки администрацией сайта. Подробнее...
+
avatar
+1
Я перешёл на Натрий/Sodium, как безопасный и неубиваемый(наверно), и семейство TPSxxxx замечательно с ними сочетается(время покажет)))
+
avatar
0
  • ABATAPA
  • 28 января 2026, 20:04
как безопасный
Не всё так просто.

«Поведение натрий-ионной ячейки, с другой стороны, было описано как «удивительное», поскольку привело к «почти взрывной реакции». Однако важна классификация, которая последовала сразу после этого, которую эксперты смогли сделать благодаря сложным высокоскоростным рентгеновским снимкам: причиной этого процесса был не сам химический состав ячейки, а структура тестируемой ячейки – а именно, «сбой в системе вентиляции ячейки».

Эта система фактически предназначена для того, чтобы в случае термической реакции внутри ячейки избыточное давление, вызванное образующимися газами, снижалось за счет целенаправленной вентиляции. «Однако из-за резкого повышения давления система вентиляции была заблокирована другими компонентами предохранительного оборудования, что привело к внезапной и сильной реакции», — говорится в сообщении Федерального института.»

Источник.
+
avatar
0
ОЙ
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.