Навантажувальний резистор для USB тестера своїми руками. Дуже круте USB-навантаження. Я в шоці. Навантажувальний резистор r2

Вітаю всіх!
Друзі, я досить часто став робити закупівлі на Аліекспресі, особливо це стосується всякої дрібної електроніки. І однією з таких покупок є придбання ось такої мікросхеми навантаження з резисторами для USB-приладів.

Дана мікросхема дуже допоможе тим, хто хотів би протестувати літій-іонні акумулятори і акумуляторні зарядні пристрої на ємність, струмовіддачу, а також переконатися в тому, що USB-блок живлення здатний забезпечити ту струмовіддачу, яку вказав продавець/виробник.

Власне, із цього й почнемо. У мене є блок живлення від планшета (який переробив під USB), на якому вказана здатність віддавати струм до 2А в "штатному" режимі. Давайте перевіримо.

Задіємо один із чотирьох вимикачів.


Струм у 0,25А віддає абсолютно граючи, навіть трохи із запасом. Тепер задіємо другий вимикач, "відпустивши" перший.


Майже рівно 0,5А, тобто теж навантаження для блоку живлення абсолютно незначне. Перекинемося на третій вимикач.

Майже рівно 1А. Т. е. з таким навантаженням блок живлення теж справляється. До купи давайте "перекинемося" на 4-й вимикач.

По ідеї на цьому перемикачі блок живлення повинен видати струм 2А, але видає 1.8А. Нічого страшного, довантажимо першим вимикачем.

І тут ми бажані 2А, можна сказати, отримали. Т. е. Блок живлення відповідає заявленої струмовіддачі. Але давайте його ще й на перевантаженні подивимося, задіявши всі 4 вимикачі.

Фантастика! Так, я не сперечаюся, це вже жорстке перевантаження, але з двоамперного блоку живлення ми вичавили МАЙЖЕ 3 АМПЕРИ!!!

За аналогією давайте перевіримо ось такий повербанк на струмовіддачу, а заразом і на "корисну" ємність. Зверніть увагу – банк повністю заряджений.

Ми вже знаємо, що третій вимикач надає навантаження близько 1 ампера. Саме така струмовіддача на цьому повербанку і заявлена. Отже, дивимось.

В принципі, дотягнути до 1А ці свідчення цілком реально – достатньо задіяти перший вимикач у парі з третім. Але ми вчинимо ще жорсткіше і задіємо четвертий. замість вищезгаданої комбінації.

Здобули ми в результаті аж 1,6А, що рівно в 1,6 рази вище, ніж обіцяв виробник. Однак, напруга просіла до неприпустимо низької, тому я відновлю все, як було. Ну і як бонус Ви бачите, що банк вже віддав 7mAh. Саме за цією методикою і відбувається замір ємності на акумуляторах та повербанках.

До речі, банк і розрядився до "відсічки", тобто показань на USB-тестері прочитати неможливо. Єдиний спосіб прочитати показання - підключити тестер до того ж блоку живлення.


Розряджався на невеликому перевантаженні, тому вийшла лише половина "залитої" до банку ємності. Але в даному випадку це не важливо, тому що струм можна знизити, а спосіб виміру ємності на виході від цього не змінюється.

За аналогією можна обчислити і ємність літій-іонного акумулятора. Виглядатиме це приблизно ось так:


Так, я не сперечаюся, тут по струмах будуть зовсім інші цифри (наприклад, ми бачимо струмовіддачу 0,27А на другому вимикачі, який у блоку живлення висмоктував 0,5А), але тут і напруга на вхід зовсім інша. Якщо у випадку з блоком живлення це було 5,3-5,4В, у випадку з банком - 5В майже рівно, то напруга без навантаження була 3,95В, тому що акумулятор навіть не до кінця заряджений. Плюс до цього, у повербанку, як правило, кілька акумуляторів, а тут ОДИН.

З необхідністю придбати даний USB-навантажувач у комбінації з USB-тестером ми визначилися, з метою придбання - теж. Тепер давайте просто розглянемо цю навантажувальну плату з усіх боків.

Як Ви вже помітили, тут 4 вимикачі, 4 світлодіоди та 4 резистори (по 1 вимикачу та 1 світлодіоду на 1 резистор).

Якщо перескочити на фото вище, то можна побачити номінали кожного резистора – 20,10,4,7 та 2,2 Ома відповідно. Але як це перевірити? Дуже просто. Можна "запитатися" через той же USB-вхід (що в даному випадку не зручно), а можна скористатися "аварійним виходом" у вигляді цього клемника на 2 контакти.

До речі, він із USB-входом з'єднаний безпосередньо (якщо відстежувати доріжки).

Т. е. технічно немає жодної різниці між підключенням через USB і підключенням через клемник. Але щупи мультиметра набагато зручніше підключати саме через клемник.

Отже, перевіримо всі 4 резистори по черзі:

Перші 2 взагалі ідеально відповідають тому, що заявлено: 20Ом = 19.9Ом, 10Ом = 9.9Ом. А ось у двох показання, що залишилися, трохи відрізняються від заявлених номіналів: 4.7Ом = 4.4Ом, 2.2Ом = 2Ом. Але ці відмінності дуже незначні. Спишемо їх на похибку приладу:)

Різні номінали даються саме для того, щоб можна було скомбінувати необхідне навантаження. В ідеалі має бути приблизно ось так (це стосується саме USB-девайсів):
20Ом = 0,25А
10Ом = 0,5А
4,7 Ом = 1А
2,2 Ом = 2А

До речі, зверніть увагу - на всіх чотирьох фотографіях я відключив систему охолодження, щоб не створювалося перешкод.

У перших трьох випадках (пам'ятаєте ми двоамперний блок живлення тестували?) було саме так, із невеликими відхиленнями. А ось в останньому вийшло трохи менше (спишемо це на особливості блоку живлення). Ну і, як Ви вже здогадалися, можна скомбінувати 1 і 2 вимикачі і отримати струм приблизно 0,7-0,75А, 2 і 3 і отримати близько 1,5А, і т. д. Т. е. резистори можна комбінувати між собою як завгодно.

Тепер протестуйте систему охолодження. Як вона відключається – я вже показував. Однак цього робити не рекомендується, щоб резистори не перегрівалися.

Система охолодження також є доп. навантаженням на джерело живлення. Керується система охолодження ось цим перемикачем.

Це не вкл-выкл, це, грубо кажучи, 50% потужності та 100% потужності. Тепер давайте подивимося, яке навантаження вони дають.

Т. е. ми можемо не задіяти резистори взагалі, дати мінімальне навантаження, в 40-80mA і спокійно піти спати, поки той же повербанк буде розряджатися малими струмами.

Отже, підіб'ємо підсумки.
1) за допомогою даного розрядного пристрою можна з'ясувати, на що здатні наявні у Вас USB-блоки живлення (тим більше, що китайці люблять завищувати характеристики пристрою, що продається)
2) можна з'ясувати, яку реальну ємність віддає наявний у Вас на руках повербанк
3) дуже хороший помічник для виявлення реальної ємності літій-іонного акумулятора.

Втім, така річ повинна бути у кожного, хто завжди оглядає зарядні пристрої, повербанки, акумулятор та інші дрібниці з Китаю.

Ставте лайки, якщо цей відгук для Вас виявився корисним, стежте за новими оглядами і до зустрічі!

ROCK SX-Q1U2

Кабель USB-microUSB з тестером

Кабель USB-microUSB з тестером призначений для вимірювання напруги живлення та споживаного струму пристроїв, підключених за його допомогою.

При підключенні кабелю до будь-якого USB виходу без навантаження світиться індикатор V(напруга) зеленого кольору і протягом 10 с на дисплеї тестера відображається напруга USB виходу. При підключенні будь-якого навантаження до роз'єму microUSB (телефону, планшета тощо) загоряється індикатор А(Струм) синього кольору, протягом 10 сек. на дисплеї поперемінно загоряються показання струм/напруга, після чого постійно відображається значення струму, що споживається.

Вимірювана напруга: 3- 9V

Вимірюваний струм: 0 -3000mА

Похибка виміру: ±1%

Довжина кабелю 1м

Ціна 300руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

Кабель USB-microUSB з тестером

DT-1

Тестер DT-1 призначений для вимірювання напруги та споживаного струму пристроїв, підключених до роз'єму USB. Для вимірювання параметрів тестер DT-1 можна легко підключити в розрив кабелю живлення. На дисплеї поперемінно відображаються значення - струм/напруга.

Вимірювана напруга: 3.5 - 7V

Вимірюваний струм: 0 -3000mА

Похибка виміру: 1%

Ціна 250руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

Тестер USB XTAR VI01

Тестер USB XTAR VI01

Тестер XTAR VI01 призначений для вимірювання напруги живлення та споживаного струму пристроїв, підключених до роз'єму USB.

XTAR VI01 USB Detector виконаний у вигляді USB флешки з двома USB роз'ємами (вхід та вихід). Для вимірювання параметрів тестера XTAR VI01 легко можна підключити в розрив кабелю живлення. На дисплеї поперемінно відображаються значення - струм/напруга.

Вимірювана напруга: 4.5 - 6V

Вимірюваний струм: 0 -2500mА

Похибка виміру: ±0.02V, ±0.02А

НЕМАЄ В ​​НАЯВНОСТІ

Тестер USB XTAR VI01

Тестер USB XTAR VI01

Тестер USB KWS-10VA

Тестер USB KWS-10VA

Тестер USB KWS-10VA з двома USB виходами призначений для вимірювання напруги та споживаного струму пристроїв, підключених до роз'єму USB. Для вимірювання параметрів тестера можна легко підключити в розрив кабелю живлення. На дисплеї одночасно відображаються показання:

  • сила струму (A)
  • напруга (V)

Вимірювана напруга: 3 - 9V

Вимірюваний струм: 0 - 3000mА

Похибка виміру: ±1%

Ціна 290руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

Тестер USB KWS-10VA

Тестер USB KWS-10VA

Тестер USB KWS-A16

Тестер USB KWS-А16

Тестер USB KWS-А16 призначений для вимірювання напруги, ємності та споживаного струму пристроїв, підключених до USB роз'єму, а також для тестування micro USB кабелів. Пристрій має 24-годинний таймер для автоматичного відключення пристроїв, що підключаються. На дисплеї відображаються:

  • напруга (V)
  • сила струму (A)
  • ємність (mAh)
  • таймер

Вимірювана напруга: 4 - 30V

Вимірюваний струм: 0 - 3000mА

Похибка виміру: ±1%

Кнопка МЕНЮ призначена для перегляду та скидання значень ємності та встановлення таймера вимкнення.

Ціна 400руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

Тестер USB KWS-A16

Тестер USB KWS-A16

Тестер USB KWS-V20

Тестер USB KWS-V20

Тестер USB KWS-V20 призначений для вимірювання напруги, ємності та споживаного струму пристроїв, підключених до роз'єму USB. Для вимірювання параметрів тестера можна легко підключити в розрив кабелю живлення. На дисплеї одночасно відображаються показання:

  • напруга (V)
  • сила струму (A)
  • ємність (mAh)
  • час

Вимірювана напруга: 4 - 20V

Вимірюваний струм: 0 - 3000mА

Вимірювана ємність 0 - 99999mAh

Похибка виміру: ±1%

Кнопка скидання RESET (тривале утримання) призначена для скидання значень ємності та часу.

Ціна 380руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

USB тестер KWS-V20

Тестер USB KWS-V20

Тестер USB J7-F (JW-D2LCDS-35W) 1-25 вольт

Тестер USB J7-F з регульованим електронним навантаженням
призначений для вимірювання напруги, струму, а також інших параметрів пристроїв підключених до USB роз'єму.

Також за допомогою пристрою можна протестувати USB кабелі з роз'ємами:

  • micro USB,
  • mini USB,
  • apple Lightning 8pin,
  • type C,
  • так само можливе підключення через клемну колодку DIY.

Два резистори дозволяють плавно регулювати струм навантаження до 4А. Вбудований кулер забезпечує постійне охолодження та має автоматичне регулювання швидкості обертання. При вимірі напруги нижче 3V можливе підключення додаткового живлення дисплея через спеціальний вхід micro USB (4-30V).
USB тестер J7-F вимірює безліч параметрів і для їх відображення має три екрани, що перемикаються. Для перемикання між різними екранами USB тестера J7-F достатньо один раз натиснути кнопку управління.

напруга (V)
сила струму (A)
ємність (mAh)
енергія (Wh)
потужність (W)
опір навантаження
напруга на контактах V+, V-, D+, D-
час роботи
температура всередині тестера (С)
увімкнення/вимкнення таймера
У тестері є комірки пам'яті, в яких зберігаються всі значення, що підраховуються, такі як ємність в Ah, енергія в Wh, час роботи з навантаженням. При відключенні тестера від живлення та при наступному включенні підрахунок усіх значень продовжується із записаних раніше значень. Ці значення можна обнулити як усі відразу, так і окремо.







- 6 натискань – перемикання мови китайська/англійська.

Повне скидання (reset) - на вимкненому тестері затискаємо кнопку керування. Вмикаємо. Відпускаємо кнопку та знову затискаємо до появи на дисплеї напису RESET.
Після п'яти натискань тестер переводиться в режим встановлення таймера відключення живлення. За замовчуванням він вимкнений та перебуває в режимі «OFF». Після входу в режим коротке натискання переводить таймер в режим «А0». У цьому режимі живлення навантаження буде відключено при значному зниженні струму, коли споживана потужність стане меншою за 2 Вт за 1 годину. У наступному режимі можна встановити час роботи від 1 до 24 годин. Одноразове коротке натискання призводить до зменшення значення. Якщо після цього затиснути кнопку, значення автоматично швидко зменшуватимуться. Дворазове коротке натискання призведе до збільшення значення. Якщо після цього натиснути кнопку, це призведе до автоматичного швидкого збільшення значень. Для вимкнення таймера потрібно встановити "OFF". Встановлення значення понад 24 години переведе таймер у режим «A0». Якщо під час встановлення затиснути кнопку, всі режими змінюватимуться по колу.
Характеристики тестера J7-F:

  • вхідна напруга 1В - 25В з точністю 0.01В;
  • струм, що вимірюється до 4А з точністю 0.01А;
  • діапазон підрахунку заряду 0-999.99 Аг з точністю 0.001 Аг;
  • діапазон підрахунку енергії 0-999.999 Втч з точністю 0.001 Втч;
  • діапазон вимірюваної потужності 0-299.999 Вт із точністю 0.001 Вт;
  • діапазон часу 0-999 годин 59 хвилин 59 секунд

ЦІНА 1350руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

Тестер USB J7-F (JW-D2LCDS-35W)

Тестер USB J7-F (JW-D2LCDS-35W)

Тестер USB J7-T 3 -30 вольт

USB тестер J7-T

Тестер USB J7-T призначений для вимірювання напруги, споживаного струму, а також інших параметрів пристроїв підключених до USB роз'єму. Для вимірювання параметрів тестера можна легко підключити в розрив кабелю живлення. Тестер має універсальний USB роз'єм, що дозволяє підключити його лицьовою стороною, не перевертаючи пристрій, що підключається. USB тестер J7-T вимірює безліч параметрів і для їх відображення має три екрани, що перемикаються. Для перемикання між різними екранами USB тестера J7-T достатньо один раз натиснути кнопку управління.

На дисплеї відображаються:

  • напруга (V)
  • сила струму (A)
  • ємність (mAh)
  • енергія (Wh)
  • потужність (W)
  • опір навантаження
  • напруга на контактах V+, V-, D+, D-
  • час роботи
  • температура всередині тестера
  • увімкнення/відключення тестера

У тестері є комірки пам'яті, в яких зберігаються всі значення, що підраховуються, такі як ємність в Ah, енергія в Wh, час роботи з навантаженням. При відключенні тестера від живлення та при наступному включенні підрахунок усіх значень продовжується із записаних раніше значень. Ці значення можна обнулити як усі відразу, так і окремо.
Інструкція з управління тестером:
- 1 натискання – перемикання між екранами;
- 1 тривале натискання – скидання всіх значень, що підраховуються;
- 2 натискання – скидання значення ємності в Ah;
- 3 натискання – скидання значення підрахованої енергії у Wh;
- 4 натискання – скидання часу роботи під навантаженням;
- 5 натискань – встановлення таймера відключення живлення;

Після п'яти натискань тестер переводиться в режим встановлення таймера відключення живлення. За замовчуванням він вимкнений та перебуває в режимі «OFF». Після входу в режим коротке натискання переводить таймер в режим «А0». У цьому режимі живлення навантаження буде відключено при значному зниженні струму, коли споживана потужність стане меншою за 2 Вт за 1 годину. У наступному режимі можна встановити час роботи від 1 до 24 годин. Одноразове коротке натискання призводить до зменшення значення. Якщо після цього затиснути кнопку, значення автоматично швидко зменшуватимуться. Дворазове коротке натискання призведе до збільшення значення. Якщо після цього натиснути кнопку, це призведе до автоматичного швидкого збільшення значень. Відключення таймера – «OFF». Встановлення значення понад 24 години переведе таймер у режим «A0».

Інформація на екранах:
УВАГА! Швидке подвійне натискання кнопки збільшує показання, потрійне натискання зменшує. Тривале утримання кнопки також збільшує або зменшує показання екрана.
BL:ON- Регулювання часу підсвічування екрана від 5 до 60 сек. ON-підсвічування горить постійно.
ААА- Переворот показів екрана. Двічі натисніть кнопку, показання екрана буде перевернуто.
>35.0v- Порогове значення захисту від навантаження 0-35V. Якщо напруга перевищує встановлене граничне значення-роздасться звуковий сигнал.
<0.00v - Порогове значення захисту від низької напруги 35-0V. Якщо напруга нижче встановленого порогового значення-пролунає звуковий сигнал.
>10.0A- поріг захисту від перевантаження струмом 0,20-15А. Якщо струм перевищує встановлене граничне значення-роздасться звуковий сигнал.

Характеристики тестера J7-T:

підтримка Qualcomm Quick Charge 2.0 / Qualcomm Quick Charge 3.0
- Вхідна напруга 3В - 30В з точністю 0.01В;
- Вимірюваний струм до 5.1А з точністю 0.01А;
- Діапазон підрахунку заряду 0-999.99 Ач з точністю 0.001 Ач;
- Діапазон підрахунку енергії 0-999.999 Втч з точністю 0.001 Втч;
- Діапазон вимірюваної потужності 0-299.999 Вт з точністю 0.001 Вт;
- діапазон часу, що підраховується 0-999 годин 59 хвилин 59 секунд.

Ціна 450руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

USB тестер J7-T

USB тестер J7-T

Тестер USB KCX-017 3-7 вольт

Тестер USB KCX-017 3-7V

  • напруга (V)
  • сила струму (A)
  • ємність (mAh)
  • номер комірки пам'яті (0-9)

Вимірювана напруга: 3 - 7V

Вимірюваний струм: 50 - 3500mА

Похибка виміру: ±1%

Ціна 400руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

Тестер USB KCX-017 3-7V

Тестер USB KCX-017 3-7V

Тестер USB KCX-017 3-7V

Тестер USB KCX-017 3-15 вольт

Тестер USB KCX-017 3-15V

Тестер USB KCX-017 призначений для вимірювання напруги живлення та споживаного струму пристроїв, підключених до USB роз'єму, а також для тестування micro USB кабелів.

Для вимірювання параметрів тестера можна легко підключити в розрив кабелю живлення. На дисплеї одночасно відображаються показання:

  • напруга (V)
  • сила струму (A)
  • ємність (mAh)
  • номер комірки пам'яті (0-9)

Вимірювана напруга: 3 – 15V

Вимірюваний струм: 50 - 3500mА

Вимірювана ємність 0 - 19999mAh

Похибка виміру: ±1%

Ціна 450руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

Тестер USB KCX-017 4-30 вольт

Тестер USB KCX-017 4-30V

Тестер USB KCX-017 призначений для вимірювання напруги живлення та споживаного струму пристроїв, підключених до USB роз'єму, а також для тестування micro USB кабелів.

Для вимірювання параметрів тестера можна легко підключити в розрив кабелю живлення. На дисплеї одночасно відображаються показання:

  • напруга (V)
  • сила струму (A)
  • ємність (mAh)
  • номер комірки пам'яті (0-9)

Вимірювана напруга: 4 – 30V

Вимірюваний струм: 50 - 3000mА

Вимірювана ємність 0 - 19999mAh

Похибка виміру: ±1%

Ціна 480руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

Тестер USB KCX-017 4-30V

НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ РЕЗИСТОР R2

з роз'ємом USB та перемикачем струму 1А-2А

Навантажувальний резистор

Навантажувальний резистор призначений для подачі навантаження до пристроїв, що підключаються по USB роз'єму. Має перемикач струму (1А-2А) та двоколірний світлодіод.

Ціна 150руб. 100руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

Навантажувальний резистор

Навантажувальний резистор

НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ РЕЗИСТОР R3

1А-2А-3А

Навантажувальний резистор 1-3А

Навантажувальний резистор призначений для подачі навантаження до пристроїв, що підключаються по USB роз'єму. Має два перемикачі струму (1А-2А-3А) та три світлодіоди.

При підключенні резистора до USB-тестера Ви можете перевірити реальну напругу та силу струму різних USB зарядних пристроїв, а при підключенні до тестера KCX-017 можна дізнатися реальну ємність Повірка банків і перевірити якість мікро-USB кабелів.

Ціна 150руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

1А - увімкніть резистор 1А

2А - відключіть 1А і увімкніть 2А

3А - увімкніть обидва резистори.

Навантажувальний резистор 3А

Навантажувальний резистор 3А

НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ РЕЗИСТОР R4

з роз'ємом USB та перемикачами струму 0,25А-0,5А-1А-2А

Навантажувальний резистор призначений для подачі навантаження до пристроїв, що підключаються по USB роз'єму. Має чотири перемикачі струму (0,25А-0,5А-1А-2А) та кулер з тумблером (вкл/викл) для охолодження резисторів.

При підключенні резистора до USB-тестера Ви можете перевірити реальну напругу і силу струму різних USB зарядних пристроїв, а при підключенні до тестера KCX-017можна дізнатися про реальну ємність Повір банків і перевірити якість мікро-USB кабелів.

Ціна 350руб. У НАЯВНОСТІ КУПИТИ

Навантажувальний резистор 0,25А-0,5А-1А-2А

Навантажувальний резистор 0,25А-0,5А-1А-2А

НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ РЕЗИСТОР R5

з роз'ємом USB та регулюванням струму 0,15А-3А

Навантажувальний резистор з плавним регулюванням струму

Навантажувальний резистор призначений для подачі навантаження до пристроїв, що підключаються по USB роз'єму. Має підстроювальний резистор для плавної зміни навантаження від 0,15 до 3А та кулер для охолодження пристрою. Кулер автоматично вмикається при досягненні температури вище 40С.
При підключенні резистора до USB-тестера Ви можете перевірити реальну напругу і силу струму різних USB зарядних пристроїв, а при підключенні до тестера

Для перевірки працездатності пристроїв з інтерфейсом USB може виявитися корисним зімітувати реальне навантаження, підключене до такого порту. З одного боку, щоб переконатися в подачі живлення на роз'єм, досить просто підключити USB ліхтарик. Але у ліхтарика дуже незначна споживана потужність. Для тестування USB портів більш-менш реальними струмами навантаження (наприклад, під зовнішній HDD) було зібрано спеціальне навантаження.

Схема електрична

Пристрій є чотири паралельно включених резистора R1, R3, R5, R7 типу МЛТ-2, опором 56 Ом. Для індикації роботи паралельно з кожним потужним резистором резистором включений світлодіод з додатковим резистором. Світлодіоди VD1, VD2 червоного свічення, типу L-7104HD, світлодіоди VD3, VD4 зеленого свічення, типу АЛ307Б, додаткові резистори R2, R4, R6, R8 типу МЛТ-0,5, опором 330 Ом. Навантаження управляється за допомогою перемичок S1-S4, знятих з плати, що вийшла з ладу. Опір резисторів, підібрані таким чином, щоб включення однієї з гілок ланцюга давало навантаження близько 100 мА. Пристрій зібрано на псевдодрукарській платі з одностороннього фольгованого склотекстоліту, розміром 65 х 43 мм. підключений за допомогою провідників довжиною 50 см.

Наприклад, навантаження підключено до USB-порту комп'ютера через 5 метровий подовжувач. Навантаження включене на повну потужність, зелені світлодіоди АЛ307Б мають невисоку яскравість свічення і на фотографії виглядають такими, що не світяться.

На фотографії добре видно, що навіть при такому невеликому навантаженні напруга помітно просідає.

Цей пристрій можна використовувати для перевірки характеристик акумуляторних батарей, ручних генераторів тощо. пристроїв автономного живлення з виходом на USB-порт. Більш потужний варіант схеми для великих струмів. Матеріал надав порталу сайт- Denev

Ціна: $2.97

Перейти до магазину

Привіт, друзі! З того моменту, як я купив цей дисчерджер, мене буквально розпирає. Для тих, хто не в курсі, дисчерджер необхідний для того, щоб щось протестувати під навантаженням (наприклад, блок живлення) або розрядити акумулятор/повербанк. Подібні навантаження (хоча, напевно, правильніше сказати «навантажувачі») використовуються для виявлення справжньої ємності акумулятора або повербанка, а також для виявлення справжньої потужності блоку живлення. Але про все по порядку.

Ось він красень.

При детальному розгляді стає очевидним, що він простий до неможливості - 5 вимикачів, 5 світлодіодів, 5 резисторів (опірів), вентилятор, USB-порт, а також клемник. Тепер по порядку.

USB-вхід та клемник.

Якщо подивитися цю схему, що можна підключитися як через USB, так і через клемник з абсолютно однаковим успіхом, т.к. вони пов'язані безпосередньо.

До речі, клемник гвинтовий.

Як варіант, до того ж клемника, думаю, можна буде підключити якусь додаткову. навантаження. Взагалі мені цей клемник не подобається, т.к. при затягуванні гвинтів він перекошується. Але це, по-перше, не критично, а по-друге, клемник можна буде змінити на інший.

Система охолодження.

Це реально дуже крутий плюс. Я дивився на ютубі огляди аналогічних USB-навантажень, які йдуть без системи охолодження і мають лише 2 режими – на 1А та на 2А. І багато хто скаржився, що від навантаження все це добро сильно гріється. Так що система охолодження тут більш ніж доречна. І у мого USB-навантаження воно є. Більше того, вона має 2 режими. Вони перемикаються цим вимикачем.

При максимальному охолодженні струм йде прямо у вентилятор, а за мінімального - напруга знижується через цей резистор і вентилятор працює повільніше.

А якщо подивитися ось з такого ракурсу,

То стане зрозуміло, що ґрати знизу не дозволяють покласти плату на стіл - завжди залишається зазор у пару міліметрів. Це необхідно для циркуляції повітря під час роботи вентилятора і, як наслідок, більш ефективного охолодження.

Тепер переходимо до навантажувальних резисторів. Їх тут 4.

І кожен різного номіналу. До речі, всі резистори підписано.

Має резистор на 20, 10, 4,7 та 2,2 Ома. Ну і як Ви вже здогадалися, для кожного резистора окремий світлодіод і окремий вимикач. Тобто. можна задіяти як один резистор, і два, і три, і все.

Ну а тепер, друзі, перейдемо до тестування.

Тест 1. Опір марно.

Очевидно, що ми перевіримо опір кожного резистора. Підключимося через клемник – так зручніше.

Зверніть увагу - відхилення від заявки вбирається у 0,2Ома, тобто. у межах допуску. Тому вважатимемо, що резистори підписані абсолютно правильно.

Тест 2. Що за чим.

Тепер струмовий тест. Ми подивимося який струм висмоктує USB-навантаження у двох режимах роботи системи охолодження + кожен резистор окремо. Для тесту резисторів система охолодження буде відключена.

USB-тестер для цієї витівки не підходить. Справа над достовірності показань, а тому, що він дає додатковий опір, тобто. струм буде занижено. Тому тестуватимемо за допомогою мультиметра. Для тесту я взяв блок живлення від планшета, який переробив USB.

Отже, система охолодження у двох режимах.

Тепер відключаємо систему охолодження та проводимо той же тест для резисторів.

Якщо грубо, має навантаження в 0,25, 0,5, 1 і 1,8А. І існує 15 різних комбінацій, як їх між собою комбінувати. Я покажу лише деякі (систему охолодження підключив назад).

10 у паралелі з 2,2Ом

Усі 4 резистори в паралелі.

Отже, ми з'ясували, що даний блок живлення цілком здатний видати струм у 2А на виході, а як бонус - ще й 0,5А зверху. Навіть дуже непогано!

Другим випробуваним буде 1-амперний зарядний пристрій Asus для мого смартфона. З очевидних причин доведеться цього разу використовувати USB-тестер.

Погнали!

Результати теж дуже непогані – своєму одному амперу теж відповідає.

Ну і до купи давайте я покажу, як протестувати будь-який повербанк на віддачу. Для тих, хто не в курсі, ємність повербанку "на прийом" та "на віддачу" завжди відрізняється приблизно на 30-35%. Це з тим, що у будь-якому повербанке використовуються підвищення напруги з 3-4,2В до 5-5,2В. Підвищити напругу можна лише одним способом - висмоктувати з акумуляторів вищі струми.

Втім, тестування повербанків на розряд проводиться таким чином: підключається USB-тестер, а до нього - USB-навантаження. Потім на навантаженні задається режим розряду (скажімо, 1А), а USB-тестер вважає ємність, що віддається.

У майбутньому я приблизно таким же чином тестуватиму ще й літій-іонні акумулятори. І виглядатиме це приблизно ось так.

Так що я без перебільшення можу сказати, що даний USB-навантажувач відкрив для мене фантастично широкі можливості для тестування акумуляторів, повербанків та зарядних пристроїв. Обов'язково має бути у кожного.

Мудрість: Якщо справа приносить гроші, але не приносить задоволення - це рабство, від якого треба звільнятися. Якщо справа приносить задоволення, але не приносить грошей - значить потрібно зробити так, щоб вона приносила задоволення і гроші.

Привіт, друзі!
Так вже історично склалося, що одні китайці намагаються обдурити своїх покупців, продаючи товари із заздалегідь завищеними характеристиками, а другі продають купу тестерів, які допомагають викрити перших. Ну а найпарадоксальніше полягає в тому, що нерідко на Алі є продавці, у яких у продажу є і те, й інше. І сьогодні я розповім якраз про одне таке... хотів сказати "навантажувальному тестері" - ні. Правильніше сказати про одну навантажувальну плату.

З її допомогою можна тестувати зарядні пристрої, кабелі, та ще й багато чого.

Ця навантажувальна плата випускається у чотирьох варіантах:
- у тому, що ми і будемо оглядати
- вона ж, але без системи охолодження
- без охолодження та з 2 резисторами (по 1 резистору на кожен вимикач)
- без охолодження та з 2 резисторами (1 загальний перемикач між резисторами)

Так, я не сперечаюся, я вибрав далеко не найкрутіший варіант, але мені вистачить і цього.

Брати подібні речі без системи охолодження - це садизм, оскільки резистори гріються просто пекельно.

До речі про охолодження – з неї та почнемо. Зверніть увагу на те, як вона зроблена. Ось з такого ракурсу, гадаю, добре видно, що якщо покласти плату на стіл, то циркуляція повітря не порушиться, тому що це не так. між платою та столом буде зазор у міліметра, напевно, о 4-й.


А якщо хтось не зрозумів - йдеться про ось цю металеву підставку.


Це дуже важливо, т.к. якби цієї підставки не було, то обдування було б гірше, відповідно, резистори грілися б набагато сильніше. Настільки сильніше, що їх можна було б використовувати як нагрівальний прилад і, наприклад, закип'ятити собі воду на чай. Я не жартую, саме настільки ці резистори без охолодження і гріються.

Другий момент, що стосується цієї системи охолодження - перемикач.


Не вимикач, а саме перемикач. В одному положенні швидкість обертання кулера одна, а в іншому – інша. Єдиний спосіб відключити систему охолодження - від'єднати штекер поруч із вимикачем. Я його завжди залишаю на максимумі, т.к. що швидкість обертання кулера тим ефективніше охолодження і, як наслідок, комфортніше резисторам.

До речі про резистори. Їх тут 4 штуки. Номінали - 20 Ом, 10 Ом, 4,7 Ома та 2,2 Ома. Причому заявлене відповідає дійсності. Зараз зупинятись на цьому не буду. Якщо хтось не вірить - Ваше право.

Так, і ось ще. При необхідності можна підключити і свої резистори через цей клемник (технічно він паралельний з USB-входом).



Згоден, встановлений мною резистор не надто підходить для цих завдань, але це в даному випадку не важливо, бо я просто хотів показати, що це можливо.

Ну а тепер, друзі, давайте щось тестуємо.

Наприклад, такий блок живлення Itian K6.


Без навантаження ми маємо 5,1В.


Система охолодження на максимумі та споживає всього 0,04А.


Тепер давайте по черзі підключимо всі 4 резистори. Важливий момент - все резистори включалися саме індивідуально, тобто. ніяких паралельних сполук на наведених нижче фотографіях не було.





Тепер ми знаємо який резистор яке навантаження висмоктує. Тепер можна включати резистори та парами. Важливий момент - знак = у разі у нас буде умовно позначати не рівність, а паралельне підключення.

2,2 Ома = 4,7 Ома


Майже 3 ампери! Не погано!

2,2 Ома = 4,7 Ома = 10 Ом



Як бачите, висмоктали ми з цього блоку живлення цілих 3,6А (при заявлених 3А).

Тепер давайте поганяємо блок живлення USams US-CC004.


Без навантаження ми маємо 5,2В.


Цього разу розмінюватися на дрібниці і дамо відразу максимальне навантаження, задіявши всі 4 резистора.


Зверніть увагу - по Usb-тестер той же, навантажувальна плата та ж, а результат краще і за напругою і струмом.

Тепер давайте поганяємо такий USB-кабель MaGeek.


USB-тестер, щоправда, цих цілей довелося змінити, т.к. на тому не було Micro-USB входу.


Отже, без навантаження ми маємо 5,17. Тепер давайте навантажимо.

Для початку дамо 1А.


Збільшимо до 2А.


Як бачимо, напруга просіла до 4,7В, через що ми "висмоктуються" 3А не отримали.

Ну і до купи давайте потестуємо оригінальну зарядку від Samsung (залишилася ще з часів, боронь Господи, GT-S 6102).


Вона всього на 0,5А, а більшого для заряду смартфона і не потрібно.

"на неодружену" вона видає 5,14В.


Заявлені 0,5А ми отримали.


Але що буде, якщо підвищити навантаження до 0,75? (20 Ом = 10 Ом)


0,7А – цілком непогано, якщо порівнювати з вихідними характеристиками. Так, я не сперечаюся, ми отримали просідання до 4,8 В, але все одно непогано.

А якщо "запросити" 1 ампер, то справи будуть погані.


З таким просіданням напруги це вже явне перевантаження.

Отже, ми з'ясували, що за допомогою даної навантажувальної плати модно відмоніторити поведінку блоку живлення або USB-кабелю при різних навантаженнях, які можна комбінувати між собою.

Тепер поясню, для чого це потрібно.

1) тестування блоків живлення. Тобто. якщо на блоці живлення вказаний робочий струм, скажімо, до 2 Ампер, то це означає, що такий струм можна отримати без просідання напруги нижче 5В. Але мені думка - 4,9 і навіть 4,8В - це нормально, т.к. сам Usb-тестер вносить свої "перешкоди". Тобто. якщо взяти самсунгівську зарядку, то ми, нагадаю, обіцяні 0,5А отримали. Але якби ній було заявлено 2А замість 0,5А, можна було б сміливо сказати, що це барахло, т.к. 3,73В при спробі висмоктати 1А – це для двоамперних блоків живлення не прийнятно. На моїй практиці був випадок, коли зарядку було заявлено як 0,75А, а за фактом не видавало навіть 0,2А.

2) тестування USB кабелів. Тут ситуація приблизно така сама. Допустимо, у нас є блок живлення на абсолютно чесні 2А. Якщо кабель теж заявлений як двоамперний, то можна спокійно при навантаженні в 2А отримати на виході ті самі 5В. Тестований раніше MaGeek, як ми бачили, цій характеристиці зовсім не відповідав: нагадаю - там було 4,6В, а не 5 (хоча він як двоамперний заявлений і не був). Іноді це безпосередньо впливає швидкість заряду гаджета. Так само на моїй практиці був випадок, коли навіть на 1А кабель просаджував напругу до 4,3В. Це призвело до того, що мій Asus ZC451TG заряджався струмом 0,35А, не більше. А якщо його заряджати рідним асусівським кабелем, то зарядка йшла струмом 0,65 (обмеження в самому смартфоні).

Так що подібна навантажувальна плата має бути у кожного, хто морочиться такими речами. Не обов'язково саме така, але суть Ви зрозуміли.

Є варіанти навантажень і крутіше - з підстроювальним резистором, де можна налаштувати струм з точністю до 0,01А, з дисплеєм (тобто з вбудованим USB-тестером), і навіть з різними входами - USB, MicroUSB, MiniUSB, айфонівський USB і навіть MicroUSB тип C. Але й коштує такий USB-навантажувач пристойно дорожчий.