Paso 5: Prueba y acabado
Medí la tensión de salida para ser tan ajustables como antes (2.77-5.39V). Mide la eficacia en 2.5V / 340mA en y 4.94V / 150mA hacia fuera. Convertido a watts, (4.94*0.150)/ (2.5 * 0.340) = 0.74 0.85W, da una eficacia del 87%. Que es exactamente de acuerdo a especificaciones pero tengo menos eficiencia a baja carga de salida, pero todavía espera. Para la eficacia completa necesita mejores componentes y un diseño más compacto. Algunas conexiones no deben ser superior a 5mm según el PDF. Hay dos carriles de cobre libres en mi diseño que puede ser utilizada como base común, intenté demasiado pero tiene exactamente el mismo resultado. También puede ser mi multímetro 10 año de edad que no está calibrado.
También medí la eficiencia a la máxima potencia. Tuve 3V/900mA en y 4.66V / 460mA hacia fuera. Convertido a watts, (4.66*0.46)/ (3 * 0.9) = 2.14 2.7W, da una eficacia del 79%.
También encargué un iPhone 4s con él. Cargar a 500mA y 3V en 4.7V hacia fuera. Disminución de la tensión de entrada de 2V reparte 4.4V a 300mA (que es bastante lento de carga). La carga máxima para el iPhone es de 5V/1A cargador estándar. Este circuito no puede hacer eso, sugerencias anteriores para ICs más convenientes.
Comparé mi construcción con el kit de la versión 3 de Mintyboost de Adafruit. Yo cargo mi iPhone 4s y mide el efecto de salida con tres diversos voltajes de entrada, 2, 3 y 4 voltios.
MintyBoost:
2V en = > 4.4V * 300mA = 1.3W hacia fuera
3V en = > 4, 5V * 400 = 1.8W hacia fuera
4V en = > 470mA = 4.6V * 2.2W hacia fuera
Mi build:
2V en = > 4.4V * 300mA = 1.3W hacia fuera
3V en = > 4.7V * 500mA = 2.35W a
4V en = > 4.95V * 500mA = 2.5W hacia fuera
Eran similares a 2V pero mi construcción es más potente en un voltaje más alto. Estos valores pueden cambiar cuando la carga de otros teléfonos, productos de Apple son bastante extraños para hacer frente a...
Acabado:
Como último paso, corte la placa prototipo con una sierra pequeña. Pueden perforar dos agujeros en las esquinas si quieres montarlo en algún lugar.