Инвертор 220 Вольт для совместимого с Makita аккумулятора 18 Вольт
- Цена: 1893 руб
- Перейти в магазин
Решил для дачи купить инвертор на аккумулятор Makita 18 Вольт (точнее на его аналог). На страничке товара заявлена мощность 180 Ватт и модифицированная синусоида. Если коротко — хороший инвертор, но нужно быть осторожней с модифицированной синусоидой.
Название модели, приведенное на корпусе: UIN12-MK2. Фотографии с разных сторон приведены ниже.



Со стороны выходных разъемов была наклейка. При разборке пришлось отодрать. В комплекте шло коротенькое руководство.

Характеристики из руководства:
Для включения нужно нажать и удерживать 2 секунды белую кнопку. При нажатии противно вспыхивает фонарик, но тут же гаснет. Через 2 секунды под белой кнопкой загорается синий светодиод и включаются выходы 12 Вольт и USB. Кнопку можно отпускать. На выходе 220 Вольт напряжения нет.
После этого можно включить фонарик, нажав на черную кнопку. А коротким нажатием на белую — включить выход 220 Вольт. При включении выхода 220 Вольт на несколько секунд включается внутренний вентилятор. Под белой кнопкой загорается сначала красный,
а потом зеленый светодиод в дополнение к синему.
На фото зеленый светодиод слева (там где был красный, можно заметить немного зеленый оттенок), а синий справа. Почему на фотографии с планшета зеленый светодиод выглядит как синий — не знаю. Пробовал снимать на телефон — оба светодиода выглядят как зеленые.
Выключается выход 220 Вольт коротким нажатием на белую кнопку. Длинное нажатие выключит вообще все — 220 Вольт, фонарик, USB…
Выход 12 Вольт меня не интересует. Выдает без нагрузки 12,2 Вольта. Штекер с внешним диаметром 5,5 мм немного не влезает. Выходной ток не проверял.
Для проверки выхода 220 Вольт использовал четыре резистора 1.2 кОм / 10 Ватт. Ниже — результаты измерений. Первая цифра — количество параллельно включенных резисторов 1.2 кОм. Вторая — напряжение, измеренное TruRMS мультиметром. Третья — не TruRMS мультиметром. Четвертая — вычисленная мощность (по известному сопротивление и напряжению по TrueRMS мультиметру).
В общем, все довольно неплохо. Действительно модифицированная синусоида на выходе. Есть даже стабилизация выходного напряжения (при увеличении нагрузки уменьшается амплитуда импульсов, но это компенсируется увеличением их длительности). 160 Ватт держит без проблем. Не TrueRMS мультиметр в этой ситуации сильно врет, что и ожидалось. Рассеивание 40 Ватт на 10 Ваттных резисторах оказалось плохой идеей. Маркировка на резисторах выгорела. Ламинация стола, на котором лежали резисторы чуть подгорела. И через примерно 10 минут работы пайка резисторов развалилась. В общем тест на продолжительность работы под нагрузкой 160 Ватт получился укороченным. Через несколько минут работы с выходной мощностью 161 Ватт в инверторе запустился вентилятор. Он мелкий и довольно шумный.
Решил проверить работу компьютера и монитора от этого инвертора. Компьютер самый простой на Intel Core I5 со встроенным видео. Потребляет 40..50 Вт при спокойном просмотре интернет страничек. Монитор 24". Потребляет 22..27 Вт. Все включилось. Компьютер работал нормально. А вот монитор периодически гас. Видимо его подташнивало от модифицированной синусоиды. Пришлось подключить монитор в обычную розетку. Попользовался компьютером минут 15..20. Потом надоело.
Для измерения потребляемого тока компьютера и монитора использовал розетку-ваттметр. Уже когда все выключил, заметил, что этот ваттметр подозрительно нагрелся и начал попахивать горелым. Этот ваттметр я гонял часами с нагрузкой 1500 Ватт при подключении к обычной сети. Он не нагревался и запаха небыло. Решил его разобрать.
Обнаружился подгоревший резистор на 100 Ом. Этот резистор, по всей видимости, включен в цепь подачи питания на блок измерения. Подробно не разбирался, но обычно в такой цепи последовательно включены конденсатор, резистор и стабилитрон. При питании синусоидальным напряжением 50 Гц, падение напряжения на конденсаторе большое и ток в цепи маленький. У модифицированной синусоиды много высокочастотных составляющих. Падение напряжения на конденсаторе меньше. Ток в цепи больше. И резистор начинает подгорать. Если я неправ — напишите в комментариях. Больше на плате подгоревших деталей не заметил, хотя что там с другой стороны платы плохо видно. Нужно отпаивать провода. Делать этого не стал. Ваттметр вроде остался работоспособным.
Для выяснения пределов возможностей инвертора решил подключить к нему электрообогреватель. У него 3 секции по 400 Ватт. Соответственно включил только одну секцию. И инвертор сразу погас и больше не включался. Пришлось его разбирать. Фото ниже:
Что могу сказать. Сделано довольно культурно. Разъемы зафиксированы. Немного смущает полное отсутствие радиаторов. В качестве радиатора используется печатная плата. Маркировка YR-INV150W-LYB — видимо название проекта. Намекает, что по проекту максимальная мощность инвертора 150 Ватт. Но это мои домыслы. V4 — видимо номер версии. 2025/07/30 — видимо дата запуска этой версии в производство. Свежак!

Надпись на внутренней стороне корпуса — 18V-180W говорит нам, что конструктор проектировавший корпус был уверен, что инвертор на 180 Ватт.
Провод на аккумуляторы — 16AWG. Для тока до 10 Ампер (мощность 150..200 Ватт) нормально. Вентилятор мелкий — 30 x 30 мм. Запускается скорее всего по превышению некоторого порога температуры на трансформаторе. Видны два проводка, идущие к чему-то приклеенному к трансформатору — скорее всего термодатчик. Выходом 220 Вольт управляет, скорее всего, микросхема с 16 выводами без маркировки. USB выходы, видимо, обслуживает микросхема XPD729. Datasheet не нашел. Похоже на оба выхода USB (C и A) только одна индуктивность. А значит напряжение на них будет всегда одинаковое. За выход 12 Вольт отвечает, скорее всего, микросхема NDP13701QB (step down конвертер 7 А / 30 В). LED драйвер сделан на PT4115 (импульсный). Еще обнаружился ключ AGM40P100A (mosfet 40 В / 4.6 мОм). Похоже все основные компоненты — китайские. Европейских и американских что-то не нашел. Может плохо искал.
Причина, почему инвертор перестал включаться — сгорел предохранитель на 20 Ампер (размер 2410), через который идет ток с аккумулятора. Находится рядом с левым нижним углом большого желтого трансформатора. Временно впаял перемычку.
Выходы USB проверять особо нечем. Подключил для зарядки телефон к выходу type A. Мощность получилась 16..18 Ватт (7 Вольт / 2.5 А).
Для измерения потребляемого тока подключил инвертор к лабораторном источнику питания. Он выдает максимум 17,4 В. При выключенном инверторе получился ток 0,9 мкА. Очень маленький. Не уверен, что правильно измерил. При включении мультиметра в разрыв цепи ток сначала рос до 15 мкА. А потом падал до 0,9 мкА. На этой отметке, вроде бы, стабилизировался. Все это заняло чуть больше 5 минут. Что будет происходит дальше — выяснять не стал. То есть ток утечки очень маленький. Аккумулятор можно не отключать. Хотя, конечно лучше это проверить опытным путем.
При включение USB выходов и выхода 12 Вольт потребляемый ток составил 10 мА. Включение фонарика увеличивает это значение до 107 мА. То есть фонарик потребляет 1,7 Ватт. 200 Люмен для такого потребления несколько оптимистично, но возможно. Автоотключения не обнаружил. Инвертор простоял со включенными выходами USB и 12 Вольт минут 20 и не отключился.
При включении выхода 220 Вольт (без нагрузки) потребляемый ток сначала растет до 360 мА. Потом падает до 300 мА. А после выключения вентилятора падает до 145 мА и остается на этой отметке.
В общем, инвертор годный. Своих денег стоит. Но нужно быть осторожным с модифицированной синусоидой.
Дополнение.
Фотография вида снизу. На разъем аккумулятора.
Для проверки минимального рабочего напряжения подключил к аккумуляторному разъему инвертора лабораторный источник питания. Если включен выход 220 Вольт, при напряжении 14,9 В зеленый индикатор меняет цвет на красный. Если выключен — ничего не происходит. При напряжении 14,7 В инвертор полностью выключается, независимо от того, в каком состоянии находился. По факту, красный светодиод больше похож на индикатор перегрузки выхода 220 Вольт. А нормального индикатора уровня заряда аккумулятора просто нет. Но наверняка утверждать не могу.
У инвертора есть что-то вроде плавного пуска выхода 220 Вольт. При его включении длительность импульсов плавно увеличивается в течении 1 сек. В это время горит красный светодиод.
Название модели, приведенное на корпусе: UIN12-MK2. Фотографии с разных сторон приведены ниже.



Со стороны выходных разъемов была наклейка. При разборке пришлось отодрать. В комплекте шло коротенькое руководство.
Характеристики из руководства:- Для аккумулятора Makita 18 Вольт
- Выход переменного тока 200..240 Вольт, 50 Гц, пиковая мощность 220 Ватт
- Выход USB тип A: 5 — 12В / 18 Ватт, QC3.0
- Выход USB тип C: 5 — 12В / 18 Ватт, PD3.0
- Выход 12 Вольт постоянного тока 5 А (максимум 8А)
- Светодиодный фонарик 200 Люмен
- Диапазон рабочих температур -10..+40 градусов Цельсия
Для включения нужно нажать и удерживать 2 секунды белую кнопку. При нажатии противно вспыхивает фонарик, но тут же гаснет. Через 2 секунды под белой кнопкой загорается синий светодиод и включаются выходы 12 Вольт и USB. Кнопку можно отпускать. На выходе 220 Вольт напряжения нет.
После этого можно включить фонарик, нажав на черную кнопку. А коротким нажатием на белую — включить выход 220 Вольт. При включении выхода 220 Вольт на несколько секунд включается внутренний вентилятор. Под белой кнопкой загорается сначала красный,
а потом зеленый светодиод в дополнение к синему.
На фото зеленый светодиод слева (там где был красный, можно заметить немного зеленый оттенок), а синий справа. Почему на фотографии с планшета зеленый светодиод выглядит как синий — не знаю. Пробовал снимать на телефон — оба светодиода выглядят как зеленые.Выключается выход 220 Вольт коротким нажатием на белую кнопку. Длинное нажатие выключит вообще все — 220 Вольт, фонарик, USB…
Выход 12 Вольт меня не интересует. Выдает без нагрузки 12,2 Вольта. Штекер с внешним диаметром 5,5 мм немного не влезает. Выходной ток не проверял.
Для проверки выхода 220 Вольт использовал четыре резистора 1.2 кОм / 10 Ватт. Ниже — результаты измерений. Первая цифра — количество параллельно включенных резисторов 1.2 кОм. Вторая — напряжение, измеренное TruRMS мультиметром. Третья — не TruRMS мультиметром. Четвертая — вычисленная мощность (по известному сопротивление и напряжению по TrueRMS мультиметру).
0 | 224,5 В | 314 В | 0 Вт
1 | 223,7 В | 310 В | 42 Вт
2 | 223,4 В | 308 В | 83 Вт
3 | 221,3 В | 307 В | 122 Вт
4 | 219,5 В | 305 В | 161 Вт
Осциллограммы при разной нагрузке — ниже на анимации.
В общем, все довольно неплохо. Действительно модифицированная синусоида на выходе. Есть даже стабилизация выходного напряжения (при увеличении нагрузки уменьшается амплитуда импульсов, но это компенсируется увеличением их длительности). 160 Ватт держит без проблем. Не TrueRMS мультиметр в этой ситуации сильно врет, что и ожидалось. Рассеивание 40 Ватт на 10 Ваттных резисторах оказалось плохой идеей. Маркировка на резисторах выгорела. Ламинация стола, на котором лежали резисторы чуть подгорела. И через примерно 10 минут работы пайка резисторов развалилась. В общем тест на продолжительность работы под нагрузкой 160 Ватт получился укороченным. Через несколько минут работы с выходной мощностью 161 Ватт в инверторе запустился вентилятор. Он мелкий и довольно шумный.Решил проверить работу компьютера и монитора от этого инвертора. Компьютер самый простой на Intel Core I5 со встроенным видео. Потребляет 40..50 Вт при спокойном просмотре интернет страничек. Монитор 24". Потребляет 22..27 Вт. Все включилось. Компьютер работал нормально. А вот монитор периодически гас. Видимо его подташнивало от модифицированной синусоиды. Пришлось подключить монитор в обычную розетку. Попользовался компьютером минут 15..20. Потом надоело.
Для измерения потребляемого тока компьютера и монитора использовал розетку-ваттметр. Уже когда все выключил, заметил, что этот ваттметр подозрительно нагрелся и начал попахивать горелым. Этот ваттметр я гонял часами с нагрузкой 1500 Ватт при подключении к обычной сети. Он не нагревался и запаха небыло. Решил его разобрать.
Обнаружился подгоревший резистор на 100 Ом. Этот резистор, по всей видимости, включен в цепь подачи питания на блок измерения. Подробно не разбирался, но обычно в такой цепи последовательно включены конденсатор, резистор и стабилитрон. При питании синусоидальным напряжением 50 Гц, падение напряжения на конденсаторе большое и ток в цепи маленький. У модифицированной синусоиды много высокочастотных составляющих. Падение напряжения на конденсаторе меньше. Ток в цепи больше. И резистор начинает подгорать. Если я неправ — напишите в комментариях. Больше на плате подгоревших деталей не заметил, хотя что там с другой стороны платы плохо видно. Нужно отпаивать провода. Делать этого не стал. Ваттметр вроде остался работоспособным.Для выяснения пределов возможностей инвертора решил подключить к нему электрообогреватель. У него 3 секции по 400 Ватт. Соответственно включил только одну секцию. И инвертор сразу погас и больше не включался. Пришлось его разбирать. Фото ниже:
Что могу сказать. Сделано довольно культурно. Разъемы зафиксированы. Немного смущает полное отсутствие радиаторов. В качестве радиатора используется печатная плата. Маркировка YR-INV150W-LYB — видимо название проекта. Намекает, что по проекту максимальная мощность инвертора 150 Ватт. Но это мои домыслы. V4 — видимо номер версии. 2025/07/30 — видимо дата запуска этой версии в производство. Свежак!
Надпись на внутренней стороне корпуса — 18V-180W говорит нам, что конструктор проектировавший корпус был уверен, что инвертор на 180 Ватт.Провод на аккумуляторы — 16AWG. Для тока до 10 Ампер (мощность 150..200 Ватт) нормально. Вентилятор мелкий — 30 x 30 мм. Запускается скорее всего по превышению некоторого порога температуры на трансформаторе. Видны два проводка, идущие к чему-то приклеенному к трансформатору — скорее всего термодатчик. Выходом 220 Вольт управляет, скорее всего, микросхема с 16 выводами без маркировки. USB выходы, видимо, обслуживает микросхема XPD729. Datasheet не нашел. Похоже на оба выхода USB (C и A) только одна индуктивность. А значит напряжение на них будет всегда одинаковое. За выход 12 Вольт отвечает, скорее всего, микросхема NDP13701QB (step down конвертер 7 А / 30 В). LED драйвер сделан на PT4115 (импульсный). Еще обнаружился ключ AGM40P100A (mosfet 40 В / 4.6 мОм). Похоже все основные компоненты — китайские. Европейских и американских что-то не нашел. Может плохо искал.
Причина, почему инвертор перестал включаться — сгорел предохранитель на 20 Ампер (размер 2410), через который идет ток с аккумулятора. Находится рядом с левым нижним углом большого желтого трансформатора. Временно впаял перемычку.
Выходы USB проверять особо нечем. Подключил для зарядки телефон к выходу type A. Мощность получилась 16..18 Ватт (7 Вольт / 2.5 А).
Для измерения потребляемого тока подключил инвертор к лабораторном источнику питания. Он выдает максимум 17,4 В. При выключенном инверторе получился ток 0,9 мкА. Очень маленький. Не уверен, что правильно измерил. При включении мультиметра в разрыв цепи ток сначала рос до 15 мкА. А потом падал до 0,9 мкА. На этой отметке, вроде бы, стабилизировался. Все это заняло чуть больше 5 минут. Что будет происходит дальше — выяснять не стал. То есть ток утечки очень маленький. Аккумулятор можно не отключать. Хотя, конечно лучше это проверить опытным путем.
При включение USB выходов и выхода 12 Вольт потребляемый ток составил 10 мА. Включение фонарика увеличивает это значение до 107 мА. То есть фонарик потребляет 1,7 Ватт. 200 Люмен для такого потребления несколько оптимистично, но возможно. Автоотключения не обнаружил. Инвертор простоял со включенными выходами USB и 12 Вольт минут 20 и не отключился.
При включении выхода 220 Вольт (без нагрузки) потребляемый ток сначала растет до 360 мА. Потом падает до 300 мА. А после выключения вентилятора падает до 145 мА и остается на этой отметке.
В общем, инвертор годный. Своих денег стоит. Но нужно быть осторожным с модифицированной синусоидой.
Дополнение.
Фотография вида снизу. На разъем аккумулятора.
Для проверки минимального рабочего напряжения подключил к аккумуляторному разъему инвертора лабораторный источник питания. Если включен выход 220 Вольт, при напряжении 14,9 В зеленый индикатор меняет цвет на красный. Если выключен — ничего не происходит. При напряжении 14,7 В инвертор полностью выключается, независимо от того, в каком состоянии находился. По факту, красный светодиод больше похож на индикатор перегрузки выхода 220 Вольт. А нормального индикатора уровня заряда аккумулятора просто нет. Но наверняка утверждать не могу.У инвертора есть что-то вроде плавного пуска выхода 220 Вольт. При его включении длительность импульсов плавно увеличивается в течении 1 сек. В это время горит красный светодиод.
| +179 |
38002
226
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +46 |
2534
66
|
2. Я правильно понял, что существует 10-ок РАЗНЫХ моделей инвертера, и для 18-20-24 вольт нужны разные модели?
В противном случае он не налезет или не запустится?
3. Написано «для Макита-компатибл», но есть разные модели под чуть-чуть отличающиеся аккумы? Есть немалая доля вероятности либо самому перепутать, либо что продавец отгрузит не то. Нет?
Остальные характеристики такие же, как у обозреваемого, только фонарика нет и юсб обычные. Лампы, ноут, телевизор с них запускаются.
А так, напряжения не бывает вне диапазона 3.7-4.2 %)
Которые 24.
А если ещё есть Большой Железный Дроссель от ЛДС 40-ваттной (2шт) и кучка конденсаторов 20+10мкФ на ~275В или постоянного 630 (покупаются за 2 бакса), то из мод-синуса делается чистый.
Кстати, первые 20мкФ могут быть и на ~110В/постоянку 250В, напряжение на них около 100В при 100% нагрузке.
В симуляции видна проблема — если подключить 100Вт мотор + 10Вт электронику, то при отключении мотора будет выброс амплитудой до х2,5. Лечится варисторами типа 20D431 (20мм, 430В постоянки)
На Ютубе, кстати, есть много вариантов генераторов электричества из вакуума. Даже работающих )))
Так-себе источник технических решений.
Такой инвертор — вполне адекватен при условии работы кратковременно на х8 мощности (сколько там у холодильника, от 160Вт компрессор?). Более практичено будет найти 500..800-ваттник, который выдаёт киловатт-полтора в пике.
Пригодны ограниченно, мелкие моторы на пару минут включить можно, БП просто жужжать будет сильнее, форма напряжения ему по барабану.
Это ж не игрушка или стенд для экспериментов, а предмет сугубо утилитарного назначения.
Незачем счастливому жужжать-то :)
счастливый не жужжит) или жужжит но очень и очень тихо, аж мурлыкая)
Я не пробовал, не люблю белого дыма в случае чего :))
Да и есть у меня чистый синус для инструмента.
Иногда нужно и — например, чтоб дверь с электронным замком открыть с в случае форсмажора
помошник нуженразве что на 1-сторонней плате в смд получится)у этого инвертора напряжение выхода зависит от входного..16в=160в 22в-220в
И, зачем может понадобится в лесу или на даче 220в 50вт на 10-20мин, посмотреть телик на 20"?
Запитать комп на 10-20мин потому что нет ноутбука?
Зарядить мобилу на +20% и повербанки в магазинах кончились?
По поводу времени работы, давайте посчитаем. Допустим, аккумулятор 4 А*ч. Нагрузка 50 Вт. КПД 80%. Тогда потребляемый от аккумулятора ток, при напряжении на нем 18 Вольт = 3,47 А. Время работы от полностью заряженного аккумулятора — примерно 70 минут. Не так мало. Освещение на даче вполне может уложится в 20 Вт. Это 2,5 часа работы. Хватит, чтобы при отключении электроэнергии приготовить еду (газ из баллона), покушать и помыть посуду. Проблема только с холодильником.
если два ряда, то ок
перешёл, интересный лот
Вместо того, чтобы сразу на лампочку :)
И в мобиле фонарик у всех вроде есть. На крайняк, свечка, ее не надо заряжать))
При частых длительных отключениях, наверно, имеет смысл переделать освещение на 12 или 24 Вольт и питать от ИБП. Но если отключения короткие и редкие, зачем что-то переделывать? С этим инвертором нужно только вместо ламп накаливания вкрутить светодиодные и сделать особо опасное устройство типа провода, а с двух сторон вилки. Только не забыть отключить вводной автомат. Ну т холодильник придется выключить.
но если выбор имеется — то таки да
может условной бабушке проще настольную лампу воткнуть в подобный инвертор, ну или зарядку для телефона))) а там уже дед или внук будет заряжать шайтан-электроника
я вот собираю систему для автономного питания (потихоньку, не спеша, уже раздобыл LiFePO4 1280Втч) — так уже такого наслушался и насмотрелся, что уши заворачиваются от потерь на преобразованиях… экономия же должна быть экономной — нет электричества в сети, урезаем осетра и довольствуемся малым, желательно без особых преобразований, так нет же — городят киловаттные инверторы и включают дрели и телевизоры
но каждый сам хозяин своих мечт и их реализаций, мне бы телефончик зарядить да ноутбук для работы, ну и холодильник конечно же… с ним пока непонятно что делать
Хотя бы 500вт, хоть дрель включить можно там, где сетевого нет, но есть же шуруповерты по 10-20 баксов что несравненно удобней.
Ну в общем я понял, выживальное устройство для коротких щатдаунов.
сори, но устаёшь от них
Всё давно придумано — бесперебойник на пару часов и бензогенератор надолго :)
Нужны в первую свет и связь — с такими (как сабж или подобные) можно и надолго. А за стоимость самого дешёвого бензо- можно купить три десятка самых дешёвых макитоподобных китайских…
Такой инвертор я бы не купил. Пользуюсь обычным, автомобильным на 12 вольт. Есть самодельный переходник с макитовской площадкой и понижающим модулем до 12 вольт. Неоднократно выручал.
Но прикинул габариты и, нафиг этот прибамбас в кармане не упал.
зы: у меня две 3х рядные псевдомакиты, заявлено 6А но по факту мерил емкость там 3мАч получаются. Но с учетом их стоимости по 1200 деревянных денег, 3мач — неплохо я считаю.
3-рядные псевдо за 1000 обычно имеют ёмкость около 4000. Если не сильно большими токами разряжать
Ток-то вдвое вырастет, помимо ёмкости.
Не очень удобно, правда…
2 в 1.
Можно было бы, конечно, купить однорядный на те же 3Ач, но это уже не так прикольно, бицуху не покачаешь :(
Купить-то однорядный можно, но за сколько?
Втрое дороже минимум. Это если реальных 3 Ач.
А помянутые китайские трёхрядки (3,9 Ач реальных) можно купить и по 856 — это если не сильно искать.
Вот даже по 683, если пару брать :)
Банки в них по 1300.
За такие деньги вполне можно иметь с десяток их просто как резерв. Держат они хорошо.
стабилизации напряжения в эти инверторы не завесли
не стоит оно 500р
Если погуглить, то проблема распространённая для инверторов с модифицированной синусоидой.
ИИ Гугла предложил такие варианты возникновения проблемы:
Я в ваттметре заменил резистор на более мощный и больше не подключаю в ИБП.
Не стали работать:
1. Мощные зарядки USB, у меня их две разных на 140W на холостом ходу сразу уходит в защиту.
2. Вентилятор напольный, мощность мотора 50W, сразу уходит в защиту
3. Термопистолет на стержни 11мм, мощность 150W, сразу уходит в защиту
4. Дремель или другой электроинструмент даже не стал проверять
Заработали:
1. Старый зарядник USB 5V 6A на холостом ходу запустился.
2. Термопистолет на стержни 7мм. Мощность при старте около 40W, потом падает до 15W. Работает.
Ваттметр при подключении начинает дико греться. Не стал ждать когда он сгорит.
Удивлён, что автор тестировал свой инвертер только на резистивной нагрузке. У нас сейчас большинство устройств — это индуктивная или емкостная нагрузки. А на них купленный инвертер показал себя ужасно.
Вот я и думаю, зачем он мне, если резистивных нагрузок почти нет, а на емкостных или индуктивных он почти не работает.
P.S. Нашёл лайфхак как с минимальными усилиями сделать чтобы хоть как-то заработал инвертер с индуктивными и емкостными нагрузками. Добавляем мощный резистор 25R-33R в цепь питания 220V последовательно с нагрузкой, и многие устройства начинают работать.