Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Pinki Raspberry

Тест модуля CR-SJ5530

Тест модуля CR-SJ5530 с Алика Сначала тест без нагрузки, заявлена работа от 1,8 до 5,5в поэтому жестить не буду и проверю как заявлено, выходное можно выставить перемычкой есть 3 варианта 3,3в / 4,2в / 5,0в Выглядит прилично, маркировка чипа сгравирована, за это минус 1 балл.
Есть место для своего резистора делителя.
Входные электролиты звоняться как 21мкФ, выходные 48мкФ. Подозреваю что на входе три по 10мкФ, на выходе три по 15...20 мкФ естественно самые дешманские.
Без нагрузки модуль кушает 8,6мА при питании от 5,0в что многовато. Но на плате имеется светодиод и он тоже часть этих 8,6мА. В спящем режиме потребление 0,006мА для этого подключаем вывод EN на общий провод.
Опорное судя по всему 0,5в что лично для меня удивительно мало. Частота работы тоже удивила, 2.37мГц
Модуль прям наворочен по современному, естественно синхронный выпрямитель на борту.
Сначала просто проверил без нагрузки
На входе от 1,8в до 5,5в на выходе держит от 3,271в до 3,284в отклонение от номинальн

Тест модуля CR-SJ5530 с Алика

Сначала тест без нагрузки, заявлена работа от 1,8 до 5,5в поэтому жестить не буду и проверю как заявлено, выходное можно выставить перемычкой есть 3 варианта 3,3в / 4,2в / 5,0в

Выглядит прилично, маркировка чипа сгравирована, за это минус 1 балл.
Есть место для своего резистора делителя.
Входные электролиты звоняться как 21мкФ, выходные 48мкФ. Подозреваю что на входе три по 10мкФ, на выходе три по 15...20 мкФ естественно самые дешманские.

-2

Без нагрузки модуль кушает 8,6мА при питании от 5,0в что многовато. Но на плате имеется светодиод и он тоже часть этих 8,6мА. В спящем режиме потребление 0,006мА для этого подключаем вывод EN на общий провод.
Опорное судя по всему 0,5в что лично для меня удивительно мало.

-3

Частота работы тоже удивила, 2.37мГц

-4
-5

Модуль прям наворочен по современному, естественно синхронный выпрямитель на борту.
Сначала просто проверил без нагрузки

-6

На входе от 1,8в до 5,5в на выходе держит от 3,271в до 3,284в отклонение от номинальных 3,3в составляет ±1-2%. А изменение выходного при изменения входного от 1,8 до 5,5в составляет 0,015в что менее 0,5%.
Дальше тест нагрузками:

-7

Вход 5,0в нагрузка 0...230мА, выход 3,259...3,273в, просадка 0,014в 0,42%
Вход 1,8в тут всё немного хуже. При нагрузке до 75мА просадка 3,274...3,281в. При дальнейшем увеличении нагрузки до 165мА просадка 3,261...3,267в дельта 0,02...0,025в, регулирование 0,6...0,8% это хуже чем при 5,0в входном но всё еще в пределах разумного.
Пиковое КПД обеспечивается только при 5,0в на входе, при 1,8 про него можно забыть.

  • Диапазон КПД: В широком диапазоне нагрузок (от ~30 мА до >200 мА) КПД держится в зоне 88-93%.
  • Вывод: С точки зрения эффективности, модуль идеально подходит для работы от стандартного источника 5V (USB, Power Bank).

При низком входном напряжении (~1.8В): КПД существенно ниже и сильно зависит от нагрузки.

  • Пиковый КПД: ~82% это уже гораздо скромнее.
  • Динамика КПД: КПД плавно растет с увеличением нагрузки, достигая пика (75-82%) в районе 150-165 мА, а затем начинает снижаться (см. график выше).
  • Крайне низкий КПД на малых нагрузках: При нагрузке 10-30 мА КПД составляет всего 30-50%. Это подтверждает вывод из первого теста: модуль крайне неэффективен при работе от низкого напряжения с малой нагрузкой.
  • Вывод: Для питания от одного элемента АА/ААА (1.2-1.5В) или почти разряженного Li-Ion (3.0-3.3В) этот модуль — плохой выбор, если устройство работает в режиме с низким средним потреблением. Он будет тратить большую часть энергии на собственный нагрев.

Выходной ток и мощность

  • Максимальный ток в тесте: В тесте достигнут выходной ток ~625 мА при входном 5В и ~565 мА при входном ~1.8В. Больше решил не мучать крохотную платку, сложно представить в проектах большие токи для питания микроконтроллёров.
  • Максимальная выходная мощность: ~2 Вт при 5В входе и ~1.8 Вт при 1.8В входе.
  • Запас по току: Модуль уверенно держит нагрузки, превышающие типичные для микроконтроллерных проектов (100-300 мА). Для заявленных 3.3В/1А можно быть уверенным в работе на ~600-700 мА. Для полной гарантии на 1А нужен тест с соответствующим радиатором.

Критическая зона работы: При Uвх < 1.8В и Iвых > 150 мА наблюдается резкое падение КПД и рост входного тока. Модуль работает на пределе. Не рекомендуется эксплуатировать в этой зоне.

Тепловой режим: При выходной мощности более 1.5 Вт (что при КПД 90% означает рассеивание 0.15-0.2 Вт на самом модуле) компоненты будут заметно нагреваться. Для длительной работы на высоких токах (>500 мА) желательно обеспечить обдув или теплоотвод.

Итоговая оценка и рекомендации:

Стабилизация при 5В на входе: Высокая точность и прекрасная стабильность (<0.5% отклонения) в широком диапазоне нагрузок.
Стабилизация при 1.8В на входе: Приемлемая стабильность (~0.8%), но ухудшение при больших токах.
КПД при 5В на входе: 88-93% — отличный показатель для бюджетного модуля.
КПД при 1.8В на входе: Очень низкий (30-50%) на малых нагрузках, приемлемый (75-82%) только в узком диапазоне средних нагрузок.

Вердикт и сфера применения:

  • Хорошо подходит для: Питания устройств от USB (5В) или других источников выше 2.5В, где требуется стабильные 3.3В с током потребления от 50 мА до 500-600 мА. Идеален для Raspberry Pi Pico, ESP32, дисплеев, датчиков, работающих от Power Bank.
  • Плохо подходит для:
    Батарейных устройств
    с одним элементом AA/AAA или почти разряженным Li-Ion (ниже 3.5В), особенно если они большую времени находятся в режиме ожидания (low power). Модуль "съест" батарею на холостом ходу.
    Работы на
    предельных токах (>700 мА) без дополнительного охлаждения.
    Приложений, требующих
    сверхнизкого энергопотребления.

Рекомендация: Для проектов, где критично энергопотребление от низковольтных батарей, ищите преобразователи на контроллерах с явным упором на высокий КПД при малых нагрузках (например, с режимом PFM/Burst Mode). Данный модуль — хороший "рабочий лошадка" для настольных или сетевых (через 5В адаптер) проектов.