Краткий обзор суперкомпактного источника питания FNIRSI DPS-150

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Обзор | Корпуса и питание

Так как в сети уже есть множество подробных обзоров этого устройства, расскажу только самое важное и, по возможности, кратко.

Лабораторный источник питания FNIRSI DPS-150 выдаёт напряжение от 0 до 30 В и ток от 0 до 5.1 А. Сам он может питаться как от блока питания с напряжением до 32В, так и от любого зарядного устройства для смартфона или пауэрбанка. Устройство имеет множество возможностей, в том числе есть управление с компьютера.

Фактически, FNIRSI DPS-150 это управляемый понижающий преобразователь напряжения: напряжение на выходе всегда ниже напряжения на входе, в зависимости от источника питания оно составляет:

  • до 5 В при питании от обычной «зарядки» или пауэрбанка с напряжением 5.2 В;
  • до 11.8 В при питании от зарядки или пауэрбанка с поддержкой QC 12 В;
  • до 19.8 В при питании от зарядки или пауэрбанка с поддержкой PD 20 В;
  • до 30 В при питании от источника питания с напряжением 32 В.

FNIRSI славятся дизайном своих устройств. В этот раз дизайнеры компании так расстарались, что сделали не только красивую коробку, красивый корпус, но и два разных вида экрана (можно выбрать в меню, какой больше нравится).

На экране отображается напряжение, ток и мощность на выходе, также отображается входное напряжение, установки напряжения и тока, время и выданная энергия в Ач и Втч с момента включения, температура внутри устройства, режимы работы.

Есть отдельный экран динамического отображения изменений напряжения и тока. Масштаб на нём не меняется (полная высота 30 В 5.1 А), можно менять только скорость вывода (0.1-0.5 с на точку).

Устройство имеет два входа — Type C и DC 5.5*2.5, рядом переключатель, выбирающий один из входов. Разъём MicroUSB используется для подключения к компьютеру.

Справа кнопка включения и отключения подачи напряжения на выход (при включении устройства выход всегда выключен). При включении выхода кольцо вокруг этой кнопки начинает светиться синим, кроме того загораются кольца вокруг выходных клемм (красное у плюса, синее у минуса).

Для управления используются пять кнопок и колесо-энкодер без нажатия. Первое нажатие самой правой кнопки включает режим установки напряжения, второе нажатие — установка тока, третье — выход. Установка начинается с того разряда, который настраивали ранее, меняют разряд кнопки со стрелками.

Для того, чтобы установить нужное напряжение потребуется сделать следующее: «правая кнопка» — «стрелки» — «колесо». Если нужно установить ток, ещё раз нажимаем правую кнопку и выставляем его так же. Выход из режима установки происходит автоматически через 15 секунд, но можно выйти и вручную, ещё раз нажав правую кнопку.

В обычном режиме колесо ничего не делает (для подстройки напряжения придётся каждый раз нажимать правую кнопку).

Есть шесть ячеек памяти, хранящих установки напряжения и тока. Кнопка «M» по очереди вызывает шесть запомненных значений, её долгое нажатие позволяет настроить значения в памяти.

При подключении к компьютеру кнопки прибора блокируются, всё управление происходит из программы.

2.8″ IPS экран устройства может подниматься до вертикального положения. Экран не сенсорный.

В комплекте силиконовые провода с крокодилами, кабель USB-MicroUSB для подключения к компьютеру, инструкция. Существует расширенная комплектация с источником питания PD 100W (при питании от него напряжение на выходе может быть до 19.8 В) и мощным кабелем Type C.

Я не буду подробно останавливаться на меню настроек и всех мелких особенностях (на одном только сайте MySKU 7 (семь, Карл!) подробных обзоров этого устройства со множеством фото, но проверю точность установки и измерения тока и напряжения.

Устройство всегда показывает ровно то напряжение, которое установлено. Хоть можно установить напряжение на выходе от 0.01 В, фактически минимальное напряжение, которое может выдать устройство, около 0.05 В, при этом до 0.1 В отклонение фактического напряжения от установленного довольно велико. При напряжении выше 0.5 В погрешность задания напряжение не превышает 0.2%.

Токи выше 1 А отображаются достаточно точно — погрешность не более 0.55%, на низких токах всё хуже: погрешность отображения до 4% при токах от 0.1 А и до десятков процентов на более низких токах.

Когда подача напряжения на выход отключена, на экране отображается напряжение, поступающее с выхода, но использовать прибор, как вольтметр нельзя: при подключении к выходу образцового источника, напряжение на нём проседало до 0.6 В, а при подключении 12-вольтовой батареи, когда вход устройства был подключен к обычной 5-вольтовой телефонной зарядке, эта зарядка тут же сгорела (каким-то образом при отключенном выходе напряжение с выхода попало на вход). Чтобы такого не произошло, важно не подключать к выходу батареи с напряжением выше, чем напряжение на входе устройства.

У источника питания FNIRSI DPS-150 много преимуществ: сверхмалые размеры, возможность работы «в поле» от пауэрбанка, большой информативный экран, управление с компьютера. К недостаткам можно отнести не очень удобное задание напряжения и тока, отсутствии быстрой подстройки напряжения вращением колеса, только понижающее преобразование (напряжение на входе не может быть выше выходного), необходимость соблюдать осторожность при подключении аккумуляторов для зарядки.

Источник питания можно купить в официальном магазине FNIRSI на AliExpress.

До 16.08.2025 действует скидка по промокоду FNSCD192N

Реклама:
ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjc3K1Kc
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
Мои проекты:
  • Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
  • BatteryTest.ru и BatTest.ru. Тестирую батарейки и аккумуляторы и помогаю выбирать самые выгодные.
  • Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Вы можете связаться со мной в группе Телеграм @ammochat

2 комментария

m
Думал себе такой купить, но ведь за те же деньги можно взять нормальный 300 Вт прибор от розетки, а компактность лично мне оказалась не настолько нужна.
ammo
Я использую аж четыре разных ЛБП Gophert и они очень хорошие среди традиционных. Этот ценен именно компактностью и возможностью использования «в поле».

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Коллекционный вау-фонарик с игровым режимом и светодиодным «пузырём». Обзор Mateminco Tacube 3

Керамический корпус, ближний и дальний свет, 1550 люменов турбо-яркости, УФ-свет и вращающийся светодиодный «пузырь» с игровым режимом наподобие «змейки». Предлагаю посмотреть на необычный...

✦ ИИ  Чем интересны наушники Cadenza от Kiwi Ears? Обзор популярной проводной модели с 3D печатным корпусом

Мне всегда были интересны серийные изделия, выполненные методом 3D печати. Не стали исключением и проводные наушники Cadenza от Kiwi Ears. Достаточно популярная модель наушников с неплохим...

✦ ИИ  Почему подростки эгоистичнее взрослых? Ученые опровергли популярный миф о переходном возрасте

Каждый родитель или учитель знает: заставить подростка действовать в интересах группы — задача не из легких. Как правило, нейробиологи и психологи списывали эту социальную угловатость на...

✦ ИИ  Физики впервые запутали движение атомов: изменит ли это понимание квантовой гравитации?

На протяжении последних пятидесяти лет квантовая механика раз за разом доказывала свою правоту в споре с классической физикой. Эксперименты подтверждали существование квантовой...

✦ ИИ  Парящие горы из «Аватара», но на земле: почему ради гор Тяньцзи стоит полететь в Китай

Внеземные пейзажи Пандоры из «Аватара» Джеймса Кэмерона, кажется, можно найти только на иной планете. Но на деле это не так, ведь сам режиссёр вдохновлялся вполне реальной локацией и реальность...

✦ ИИ  Излучение магнетрона против радиоастрономии: как микроволновка годами имитировала импульсы из космоса

В радиоастрономии регистрация сигналов сверхмалой интенсивности требует предельной чувствительности приёмников, что делает оборудование уязвимым к техногенным помехам. Одним из ярких примеров такой...