{"id":24282,"date":"2026-08-18T16:37:07","date_gmt":"2026-08-18T15:37:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/?p=24282"},"modified":"2026-08-19T13:58:12","modified_gmt":"2026-08-19T12:58:12","slug":"elektronicka-meta-power-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/2026\/08\/18\/elektronicka-meta-power-bank\/","title":{"rendered":"Elektroni\u010dka meta &#8211; Power Bank"},"content":{"rendered":"<p>U sklopu projekta <a href=\"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/2026\/04\/02\/projekt-elektronicka-meta-uvod\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Elektroni\u010dke mete<\/a> potrebno mi je neko baterijsko napajanje <a href=\"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/2026\/04\/02\/projekt-elektronicka-meta-monitor\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CrowPanela<\/a>. Maksimalna potro\u0161nja CrowPanela sa 10,1\u201c displejom je 1 A (puno pozadinsko osvjetljenje), a minimalna potro\u0161nja je oko 300 mA (minimalno pozadinsko osvjetljenje). Potrebna autonomija rada je do 10 sati, \u0161to zna\u010di da bi trebalo ugraditi baterijsko napajanje kapaciteta oko 10 000 mAh (3,7 \u2013 5 V).<\/p>\n<p>Najprakti\u010dnije rje\u0161enje je nabaviti neko ku\u0107i\u0161te za Power Bank sustave u koje se mo\u017ee umetnuti odre\u0111ena koli\u010dina standardnih Li-Ion baterijskih \u010dlanaka, obi\u010dno tip 18650. Mo\u017eete kupiti ku\u0107i\u0161ta koja prihva\u0107aju razli\u010dit broj baterijskih \u010dlanaka, obi\u010dno od 4 do 40 komada, koji su u Power Banku spojeni paralelno. Jednako tako mo\u017eete kupiti i baterijske \u010dlanke tip 18650 \u0161irokog raspona kapaciteta, tipi\u010dno od 1500 mAh do 3500 mAh (sve deklarirano preko 3600 mAh je sasvim sigurno la\u017ena deklaracija). Na taj na\u010din mo\u017eete konfigurirati neki svoj namjenski Power Bank kapaciteta od nekih 5 Ah pa do preko 140 Ah.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_14.jpg\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24296\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_14.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"561\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_15.jpg\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24297\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_15.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"597\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_15.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_15-768x353.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><span style=\"color: #00ffff;\"><em>Power Bank ima dva ulazna priklju\u010dka za punjenje (USB Micro i USB Type C) i dva izlazna priklju\u010dka za tro\u0161ilo\u00a0 (USB Type A). Tu su i dvije LED koje slu\u017ee kao priru\u010dna svjetiljka. &#8220;Zrcalni&#8221; prozor\u010di\u0107 je zapravo proziran i preko njega se vidi LED displej za prikaz postotka napunjenosti baterija. Simbol u obliku munje je tipkalo kojim se aktivira izlaz 5 V, prikaz napunjenosti baterija i LED svjetiljka.<\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Odlu\u010dio sam se za kupnju ova dva Power Bank ku\u0107i\u0161ta jer mi najbolje odgovaraju dimenzijama: manje ku\u0107i\u0161te za 8 baterija pa\u0161e uz 7\u201c CrowPanel displeje, a veliko ku\u0107i\u0161te za 10 baterija pa\u0161e uz 10,1\u201c\u00a0 CrowPanel displeje.\u00a0 Umjesto ovoga, mogao sam odabrati i neku Li-Po\/Li-Ion 1S (3,7 V) vre\u0107astu \u0107eliju (plosnatog oblika u foliji) koje dolaze u razli\u010ditim dimenzijama i kapacitetima raspona od 10 mAh pa sve do 20 000 mAh. Me\u0111utim, generalno gledano, pojedina\u010dne 18650 baterije su sigurnije i prakti\u010dnije za kori\u0161tenje, te jednostavnije za nadogradnju i zamjenu, pogotovo kada vam treba ve\u0107i kapacitet ili kapacitet koji mo\u017eete sami konfigurirati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_22.jpg\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24304\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_22.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"461\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_22.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_22-768x272.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #00ffff;\">Prijevod kineskih znakova<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #00ffff;\">Prijenosno napajanje (odnosno &#8220;Power Bank&#8221;)<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #00ffff;\">Model: L10, odnosno L8<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #00ffff;\">Kapacitet: 30 000 mAh, odnosno 20 000 mAh<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #00ffff;\">Ulaz (punjenje power banka): 5V \/ 2A (Max)<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #00ffff;\">Izlaz (punjenje mobitela): 5V \/ 1A &amp; 2A<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Power Bank za 10 baterija dolazi u dvodijelnom ku\u0107i\u0161tu koje se spaja plasti\u010dnim \u017eabicama (pritiskom). Jedva sam nekako uspio razdvojiti ove \u017eabice skrivene u unutra\u0161njosti okolo ruba ku\u0107i\u0161ta. Jednom kada modificiram, napunim i zatvorim ovaj PowerBank, velika je vjerojatnost da ga vi\u0161e ne\u0107u mo\u0107i otvoriti bez o\u0161te\u0107enja. S druge strane, ako vam ovakav PowerBank padne s metar visine, vjerojatno \u0107e se pod te\u017einom 10 baterija raspasti i razletjeti svuda okolo. Power Bank za 8 baterija je napravljen puno pametnije i ovdje se dva dijela ku\u0107i\u0161ta spajaju sa \u010detiri vijka.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_17.jpg\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24299\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_17.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"527\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_17.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_17-768x311.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Za ovakva Power Bank ku\u0107i\u0161ta se ne preporu\u010da ugradnja baterijskih \u010dlanaka koji imaju ugra\u0111enu svoju internu za\u0161titu, jer bi on zbunjivao elektroniku za\u0161titnih \u010dipova unutar Power Banka. Uostalom, baterijski \u010dlanci sa internom za\u0161titom su ne\u0161to du\u017ei od onih bez za\u0161tite i fizi\u010dki ne stanu u ovakva ku\u0107i\u0161ta, jednako kao ni \u010dlanci koji imaju ispup\u010den kontakt za plus pol.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Oba Power Banka imaju jednaku elektroniku koja se bazira na \u010dipu za punjenje Hichon SM5308 i \u010dipu za za\u0161titu baterije XySemi XB7608. Dodan je i mali mikrokontroler (bez oznaka) za kontrolu prikaza na LED displeju. Sva tri \u010dipa su kineska \u0161to zna\u010di da za njih mo\u017eete na\u0107i samo najosnovnije podatke na kineskom jeziku.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_16.jpg\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24298\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_16.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"823\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_16.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_16-768x486.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_19.jpg\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24301\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_19.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"428\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_19.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_19-768x253.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_20.jpg\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24302\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_20.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"442\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_20.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_20-768x261.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Centralni \u010dip je Hichon SM5308 (Power Management SOC) namijenjen prvenstveno za prijenosne punja\u010de (Power Bankove) i ure\u0111aje koji koriste jednu ili vi\u0161e paralelno spojenih litij-ionskih ili litij-polimerskih baterija. Ovaj \u010dip objedinjuje funkcije punjenja baterije, podizanja izlaznog napona na 5 V (DC\/DC pretvara\u010d) i indikacije napunjenosti baterije.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_23.jpg\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24305\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_23.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"534\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_23.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_23-768x315.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><em><span style=\"color: #00ffff;\">Shema spajanja \u010dipa Hichon SM5308 iz tvorni\u010dke dokumentacije.<\/span><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Glavne funkcije \u010dipa SM5308:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Maksimalna struja punjenja baterija je 2,1 A (preko prekida\u010dkog regulatora napona punjenja u\u010dinkovitosti do 91%).<\/li>\n<li>Izlazni napon je stabilnih 5 V pri maksimalnoj struji pra\u017enjenja do 2,4 A (preko DC\/DC Boost pretvara\u010da u\u010dinkovitosti do 92%).<\/li>\n<li>Integrirana funkcija (Power Path Management) omogu\u0107uje istovremeno punjenje i pra\u017enjenje (ure\u0111aj se puni dok istovremeno napaja drugi priklju\u010deni ure\u0111aj).<\/li>\n<li>\u010cip automatski prilago\u0111ava struju punjenja ovisno o snazi mre\u017enog adaptera kako bi sprije\u010dio preoptere\u0107enje punja\u010da.<\/li>\n<li>Prilago\u0111en je radu s modernim litijskim baterijama razli\u010ditih naponskih razina: 4,20V \/ 4,30V \/ 4,35V \/ 4,40V.<\/li>\n<li>\u010cip automatski prepoznaje spajanje optere\u0107enja: samostalno detektira kada je tro\u0161ilo priklju\u010deno (pokre\u0107e izlaz) ili isklju\u010deno (gasi izlaz).<\/li>\n<li>Kada nema priklju\u010denog potro\u0161a\u010da (stanje mirovanja), \u010dip automatski ulazi u mod spavanja gdje struja mirovanja iznosi manje od 10 \u03bcA.<\/li>\n<li>Posjeduje funkciju aktivacije i punjenja potpuno ispra\u017enjenih baterija (0V battery charge support).<\/li>\n<li>Podr\u017eava vizualni prikaz kapaciteta (razine napona) baterije pomo\u0107u konfiguracije od 1, 2, 3 ili 4 LED diode (pinovi 2-4: LED1, LED2, LED3).<\/li>\n<li>Kontrola preko jedne tipke (pin 5 &#8211; KEY): \u010cip prepoznaje kratki pritisak tipke (paljenje izlaza i prikaz stanja baterije) i dugi pritisak (du\u017ee od 2 sekunde). Dugi pritisak tipke koristi se za direktno uklju\u010divanje ili isklju\u010divanje ugra\u0111ene LED svjetiljke na ure\u0111aju.<\/li>\n<li>Alarm za praznu bateriju: Ako napon baterije padne ispod 3,0V, izlaz se isklju\u010duje, a LED diode bljeskaju 8 sekundi kao upozorenje prije potpunog odlaska u standby.<\/li>\n<li>\u010cip ima ugra\u0111enu za\u0161titu izlaza od prekomjerne struje (overcurrent), prenapona (overvoltage) i kratkog spoja (short-circuit) s automatskim restartom svake sekunde.<\/li>\n<li>\u010cip ima ugra\u0111enu za\u0161titu baterije i ulaza od prepunjavanja (overcharge), prekomjernog pra\u017enjenja (over-discharge) te ulaznog prenapona.<\/li>\n<li>Integrirani temperaturni senzor automatski smanjuje struju ili gasi sustav u slu\u010daju pregrijavanja \u010dipa (overtemperature protection).<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u010cip SM5308 dolazi u ESOP-8 ku\u0107i\u0161tu (8-pinski SMD \u010dip s dodatnom termalnom podlogom na dnu za bolje hla\u0111enje). Pinovi su rasporedom i funkcijom kompatibilni s popularnim \u010dipom IP5306.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_21.jpg\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24303\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_21.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"453\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_21.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_21-768x268.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iako glavni \u010dip Hichon SM5308 prema specifikacijama ima sve \u0161to se mo\u017ee po\u017eeljeti od jednog Power Management \u010dipa, ipak ima neka ograni\u010denja ovisno o uvjetima rada, a interni otkaz dijela \u010dipa (MOSFET) mo\u017ee dovesti do otkazivanja za\u0161titnih krugova baterije. U najgorem slu\u010daju, otkazom ovog \u010dipa mo\u017ee do\u0107i do prepunjavanja, kratkog spoja ili sli\u010dnih nedozvoljenih napona i struja na bateriji \u0161to onda mo\u017ee dovesti do uni\u0161tenja ili zapaljenja baterije.<\/p>\n<p>Kako bi se dobio evropski sigurnosni certifikat (CE) baterija mora zadovoljavati stroge europske direktive o zdravlju i sigurnosti. CE certifikat izme\u0111u ostalog jam\u010di da baterija:<\/p>\n<ul>\n<li>Ne\u0107e eksplodirati ili se zapaliti uslijed vanjskog kratkog spoja, prepunjavanja ili prevelikog pra\u017enjenja.<\/li>\n<li>Mo\u017ee izdr\u017eati toplinski stres (testiranje na visokim temperaturama u komorama) bez izazivanja thermal runaway efekta (toplinskog bje\u017eanja).<\/li>\n<li>Ima mehani\u010dku otpornost, odnosno da ku\u0107i\u0161te i folija ne\u0107e puknuti pri padu, vibracijama ili prignje\u010denju.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Da bi se udovoljili standardi iz prve to\u010dke za\u0161tita koju pru\u017ea sam \u010dip SM5308 mora se dodatno pobolj\u0161ati. Stoga je na na\u0161u plo\u010dicu dodan jo\u0161 jedan namjenski \u010dip XB7608, \u010dija je jedina uloga za\u0161tita baterije od kratkog spoja, prepunjavanja ili prevelikog pra\u017enjenja. On slu\u017ei kao neophodan drugi stupanj sigurnosti (redundancija) i rje\u0161ava fizi\u010dka ograni\u010denja glavnog kontrolera SM5308. U komercijalnim prijenosnim Power Bankovima, kombinacija ova dva \u010dipa ugra\u0111uje se iz nekoliko klju\u010dnih razloga:<\/p>\n<ul>\n<li>Fizi\u010dko odvajanje baterije u slu\u010daju katastrofalnog kvara: Glavni \u010dip SM5308 upravlja i punjenjem i pra\u017enjenjem preko istih unutarnjih MOSFET tranzistora. Ako ti MOSFET-i interno &#8220;probiju&#8221; (izme\u0111u pinova nastane kratki spoj), njegove vlastite za\u0161tite prestaju raditi. U tom slu\u010daju XB7608 djeluje kao drugi neovisni elektroni\u010dki osigura\u010d (nalazi na samoj liniji izme\u0111u baterijske \u0107elije i ostatka elektronike) koji elektroni\u010dki iskap\u010da minus pol baterije i sprje\u010dava njezino zapaljenje ili eksploziju.<\/li>\n<li>Za\u0161tita od dubokog pra\u017enjenja (Prekomjerna potro\u0161nja u standby-u): Kada se power bank ne koristi dugo vremena, SM5308 se nalazi u stanju mirovanja i tro\u0161i manje od 10 \u03bcA. Me\u0111utim, ako baterija s vremenom prirodno uslijed samopra\u017enjenja padne ispod kriti\u010dne razine (npr. ispod 2,5V), sam SM5308 vi\u0161e nema dovoljno napona za ispravan rad svoje logike. \u010cip XB7608 je dizajniran da radi na ekstremno niskim naponima i tro\u0161i zanemarivu struju (oko 3,5 \u03bcA). On precizno detektira kriti\u010dnu to\u010dku i potpuno &#8220;uspavljuje&#8221; sustav (Power-down mode) kako baterija ne bi trpjela daljnje ubrzano pra\u017enjenje i u kona\u010dnici trajno kemijsko o\u0161te\u0107enje zbog prevelikog pada napona. Kada se tako ispra\u017enjen PowerBank ponovno spoji na punjenje, \u010dip SM5308 detektira 0 V jer je XB7608 potpuno isklju\u010dio bateriju. Funkcija \u201e0V battery charge support\u201c na SM5308 tada zapravo prvo budi XB7608 koji provjerava da li je baterija uop\u0107e sposobna za punjenje (da li mala struja punjenja uzrokuje dovoljno brz porast napona), te ako se napon povrati na sigurno razinu tek tada dopu\u0161ta punjenje baterije ja\u010dom strujom.<\/li>\n<li>Hardverska brzina reakcije na kratki spoj: SM5308 je slo\u017een sustav koji se oslanja na unutarnju kontrolnu logiku i algoritme kako bi prepoznao anomalije. Obrada tog signala, iako brza, zahtijeva odre\u0111eno vrijeme i stvara ka\u0161njenje u kona\u010dnoj reakciji. XB7608 je jednostavan, posve hardverski i iznimno brz elektroni\u010dki sklop. Vrijeme detekcije kratkog spoja kod njega iznosi svega oko 140 do 240 \u03bcs. On reagira i prekida strujni krug znatno br\u017ee nego \u0161to se logika glavnog \u010dipa uspije aktivirati.<\/li>\n<li>Za\u0161tita od pogre\u0161nog polariteta (Reverse Battery Protection): Ako se tijekom umetanja baterija slu\u010dajno okrene polaritet (zamijeni plus i minus), glavni \u010dip SM5308 bi trenutno pregorio jer nema robusnu za\u0161titu od obrnutog polariteta na samim baterijskim pinovima. XB7608 posjeduje integriranu za\u0161titu od obrnutog spajanja baterije i punja\u010da. On u djeli\u0107u sekunde blokira prolaz struje i tako spa\u0161ava cijelu tiskanu plo\u010dicu i glavni procesor od uni\u0161tenja.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_24.jpg\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24306\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_24.jpg\" alt=\"\" width=\"699\" height=\"414\" \/><\/a><em><span style=\"color: #00ffff;\">Blok shema \u010dipa XB7608 iz tvorni\u010dke dokumentacije.\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Kombinacija ova dva \u010dipa (pametan Power Management \u010dip SM5308 i brzi hardverski osigura\u010d XB7608) \u010dini jedan prili\u010dno siguran sustav kontrole i za\u0161tite litijskih baterija koji nadopunjuje jedan drugoga i ispunjava sigurnosni standard za ovakve sustave.<\/p>\n<p>Za indikaciju napunjenosti baterije na ovom PowerBanku se ne koristi kombinacija 4 LED diode izravno kontrolirana preko \u010dipa SM5308 (25%, 50%, 75%, 100%), nego je ugra\u0111en mali jeftini MCU koji upravlja 7-segmentnim LED displejom sa 2,5 znamenke. Na plo\u010dici se mo\u017ee vidjeti da LED pinovi \u010dipa SM5308 (2, 3 i 4) preko otpornika vode na MCU, \u0161to zna\u010di da sam MCU ne mora imati vlastiti ADC nego samo obra\u0111uje podatke sa LED pinova \u010dipa SM5308. Tako se dobiva preciznija (ili barem oku ljep\u0161a) indikacija napunjenosti u postocima (1-100%) sa rezolucijom od 1% umjesto 25%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Crow Panel mogu spojiti na ovaj Power Bank na dva na\u010dina: na baterijski napon (3,7 \u2013 4,2 V) ili na DC\/DC izlaz koji daje stabilnih 5 V. \u0160to se ti\u010de izlaza od 5 V uvijek se postavlja pitanje \u201e\u010disto\u0107e\u201c toga izlaza, odnosno koji je ripple izlaznog DC napona. Pod pojmom ripple se misli na visokofrekvencijski \u0161um koji stvaraju brzi prekida\u010dki pretvara\u010di. U konkretnom slu\u010daju to je VF \u0161um na 500 kHz, kolika je radna frekvencija prekida\u010dkog DC\/DC pretvara\u010da unutar \u010dipa SM5308.<\/p>\n<p>Mjerenje ripple (valovitosti) izlaznog napona podrazumijeva dakle mjerenje VF \u0161uma koji DC\/DC pretvara\u010d unosi u izlazni napon. Ovo mjerenje nije ba\u0161 jednostavno izvesti i ovisi o nizu faktora. U prvom redu treba biti svjestan samog mjernog kruga, odnosno mjerne opreme koja se koristi. S obzirom da se vr\u0161i mjerenje vrlo malih razina napona, reda mV, relativno visoke frekvencije, mjerna oprema mora biti izolirana od bilo kakvih vanjskih EM smetnji i sveprisutnog mre\u017enog \u0161uma (zajedni\u010dkog \u0161uma uzemljenja). U protivnom, taj strani EM \u0161um na osciloskopu mo\u017ee biti amplitudno vi\u0161estruko ve\u0107i i izra\u017eeniji od \u0161uma koji stvara DC\/DC konverter. Tako\u0111er, mo\u017ee se dogoditi i obrnuti slu\u010daj. Lo\u0161e izvedene ili duga\u010dke mjerne \u017eice mogu sadr\u017eavati pove\u0107ani vlastiti (parazitski) kapacitet i induktivitet koje onda mogu djelovati kao VF filtar ili \u010dak rezonator za neke VF frekvencije. To \u0107e dati posve krivu sliku stvarnog VF \u0161uma i valovitosti DC napona iz konvertera.<\/p>\n<p>Isto tako, kod mjerenja \u0161uma treba biti upoznat s na\u010dinom rada samog DC\/DC pretvara\u010da. On gotovo nikad ne radi jednako na svim optere\u0107enjima. Stoga se stvarni, mjerodavni ripple DC\/DC pretvara\u010da uvijek mjeri pod to\u010dno definiranim, standardiziranim uvjetima kako bi se dobila stvarna slika o stabilnosti napona. Proizvo\u0111a\u010di u tehni\u010dkim tablicama (datasheetu) naj\u010de\u0161\u0107e navode ripple za maksimalno optere\u0107enje pretvara\u010da i pri nominalnom naponu baterije (oko 3,7 V do 3,8 V).<\/p>\n<p>Tvorni\u010dka specifikacija za izlazni ripple \u010dipa Hichon SM5308 (kao i za njegovog ekvivalenta IP5306) iznosi tipi\u010dno 50 mV, dok je maksimalna dopu\u0161tena tvorni\u010dka granica postavljena na 100 mV. Ripple od 50 mV se jam\u010di isklju\u010divo pod sljede\u0107im strogo definiranim uvjetima:<\/p>\n<ul>\n<li>Napon baterije: 3,7 V (nominalni napon litijske \u0107elije u sredini ciklusa pra\u017enjenja).<\/li>\n<li>Izlazni napon: 5,0 V.<\/li>\n<li>Frekvencija preklapanja: 500 kHz fiksno (\u0161to zna\u010di da je \u010dip u punom PWM re\u017eimu, a ne u PFM &#8220;burst&#8221; modu).<\/li>\n<li>Struja optere\u0107enja: 2,4 A (maksimalno nazivno optere\u0107enje pretvara\u010da).<\/li>\n<li>Filtar osciloskopa: Propusni opseg ograni\u010den na 20 MHz (Bandwidth Limit).<\/li>\n<li>Vanjske komponente potrebne za rad \u010dipa SM5308: Mjerenje se provodi s preporu\u010denom prigu\u0161nicom (induktorom) od 2,2 \u03bcH ili 4,7 \u03bcH (niski DC otpor) te s niskim ESR kerami\u010dkim izlaznim kondenzatorima ukupnog kapaciteta 22 \u03bcF do 44 \u03bcF postavljenim tik uz pinove \u010dipa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ako je pod ovim uvjetima izmjeren znatno ve\u0107i ripple od tvorni\u010dkog, uzrok gotovo nikada nije sam \u010dip SM5308, ve\u0107 kvaliteta ugra\u0111enog kondenzatora, zavojnice i dizajn vodova same tiskane plo\u010dice.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Osnovna frekvencija rada integriranog DC\/DC boost konvertera unutar \u010dipa Hichon SM5308 je 500 kHz. Me\u0111utim, \u010dip ima tri osnovna moda rada (potvr\u0111eno testovima):<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Mod \u010dekanja s isklju\u010denim izlazom<\/strong>: Interni MOSFET-i glavnog oscilatora od 500 kHz su potpuno isklju\u010deni. Mali, ultra-\u0161tedljivi interni logi\u010dki sklop asinkrono generira brze pakete ultra-kratkih impulsa niskih amplituda. Oni slu\u017ee za detekciju promjene kapaciteta i otpora na priklju\u010dnicama (prepoznavanje ukop\u010davanja kabela\/ure\u0111aja).<\/li>\n<li><strong>Mod \u010dekanja s uklju\u010denim izlazom<\/strong>: Pokre\u0107e se ru\u010dno pritiskom na tipku. Glavni oscilator na 500 kHz vi\u0161e ne miruje, ve\u0107 radi u povremenim burstovima od to\u010dno 9 impulsa koji se cikli\u010dki ponavljaju svakih 20 ms (50 Hz). Svrha ovih burstova je odr\u017eavanje stabilnih 5 V na izlaznom kondenzatoru. Ovisno o internoj gra\u0111i \u010dipa (koja nije prikazana u tvorni\u010dkom datasheetu), pad napona se vjerojatno detektira u AC modu, bilo mjerenjem samog maksimalnog praga testnog napona ili mjerenjem vremena koje je potrebno da testni napon padne na minimalnu vrijednost. Mod se automatski gasi nakon 35 sekundi ako struja tereta ne prije\u0111e prag aktivacije.<\/li>\n<li><strong>PWM na\u010din rada<\/strong> (konstantna frekvencija pod optere\u0107enjem): Kada je priklju\u010den stvarni potro\u0161a\u010d i struja prije\u0111e prag pripravnosti, kontrolna petlja \u010dipa prelazi u trajni, stabilni PWM na\u010din rada. Frekvencija preklapanja je konstantnih i neprekidnih 500 kHz (period od 2 \u03bcs). Ovisno o ja\u010dini optere\u0107enja, regulacijski krug mijenja samo vrijeme vo\u0111enja glavnog MOSFET-a (Duty Cycle).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Mod \u010dekanja s isklju\u010denim izlazom<\/strong><\/p>\n<p><strong>DC izlaz nije aktivan i \u010dip samo oslu\u0161kuje da li je na izlaz spojeno tro\u0161ilo<\/strong><\/p>\n<p>Na\u010din na koji Power Management \u010dipovi prepoznaju priklju\u010deno tro\u0161ilo i automatski pokre\u0107u DC\/DC boost pretvara\u010d (podizanje napona na 5V) bazira se na detekciji promjene napona (pad napona) na izlaznom pinu (VOUT). Stoga na izlazu iz DC\/DC pretvara\u010da mora biti stalno prisutan neki mali napon koji slu\u017ei za takvu detekciju. Neki \u010dipovi na izlaznom pinu dr\u017ee stalan napon, a neki periodi\u010dki \u0161alju naponske impulse. Iz dostupnog kineskog datasheeta za SM5308 ne mo\u017ee se saznati ni\u0161ta o ovom na\u010dinu rada i nije prilo\u017eena blok shema \u010dipa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_01.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24283\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_01.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"422\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_01.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_01-768x317.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ovo je snimak izlaza iz DC\/DC pretvara\u010da na\u0161eg Power Banka sa \u010dipom SM5308 kada nije aktiviran DC\/DC pretvara\u010d, nije spojeno tro\u0161ilo i kada \u010dip samo provjerava ima li optere\u0107enja na izlazu. Jasno se vidi kako se koristi impulsna metoda. Paketi izuzetno kratkih impulsa \u0161alju se u periodama ne\u0161to kra\u0107im od 2 ms (500 Hz). Trajanje pojedina\u010dnog paketa je oko 250 \u00b5s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_02.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24284\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_02.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"420\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_02.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_02-768x315.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ovdje sam poku\u0161ao uhvatiti jedan brzi impuls iz paketa testnih naponskih impulsa. Vidimo titraj sa maksimalnom amplitudom 10 mV i trajanjem od oko 0,4 \u00b5s. Ovo svakako nisu stvarne vrijednosti niti je ovo stvaran oblik impulsa. Impuls koji generira \u010dip SM5308 \u00a0je vrlo vjerojatno pravokutnog oblika mogu\u0107e ne\u0161to ve\u0107e amplitude i kra\u0107eg vremena trajanja.<\/p>\n<p>Razlog za\u0161to se ovdje vidi titraj sa rastu\u0107om i padaju\u0107om amplitudom je taj \u0161to moj mjerni set svakako unosi parazitske komponente u ovaj brzi signal i ono \u0161to se vidi na osciloskopu je zapravo vremenska konstanta (RC) mojeg mjernog kruga na brzoj impulsnoj frekvenciji izvora.<\/p>\n<p>Ako se izlazni signal promatra u DC modu vidi se konstantna razina napona od cca 2,2 V (na 1 M\u2126 optere\u0107enja). Ovo odgovara struji od 2,2 \u00b5A, \u0161to je blizu specifikaciji da je struja mirovanja manja od 10 \u03bcA. Me\u0111utim, 2,2 V DC napona na izlazu svakako nije razina napona koju bi o\u010dekivali od impulsnog (AC) napona reda desetak mV. Mogu\u0107e da \u010dip koristi kombinaciju DC napona i AC impulsa za detekciju, mogu\u0107e da su impulsi puno ve\u0107e amplitude nego to moj mjerni set detektira.<\/p>\n<p>Vrlo je te\u0161ko osciloskopom uloviti pravilni valni oblik impulsa reda ns unutar vremenskog prozora (baze) reda ms, pa jo\u0161 sa ovako niskim naponskim razinama. To predstavlja ogroman tehni\u010dki izazov kako za analogni tako i digitalni tip osciloskopa. Moraju se koristiti specijalne mjerne sonde i op\u0107enito skupa mjerna oprema. Me\u0111utim, i iz ovoga \u0161to vidimo jasno je da SM5308 i u modu dubokog mirovanja na izlazu iz DC\/DC konvertera stalno odr\u017eava neki testni napon.<\/p>\n<p>Radi maksimalne u\u0161tede energije u tom modu, SM5308 generira vrlo kratke i amplitudno slabe testne impulse ili radi kao vrlo slab strujni izvor, reda nekoliko \u00b5A. Taj testni napon se mjeri (prati) unutar \u010dipa vjerojatno nekim malim internim kapacitetom i komparatorom. Kada se priklju\u010di tro\u0161ilo, unutarnji otpor tro\u0161ila trenutno povu\u010de taj slabi napon prema masi (GND). To isprazni unutra\u0161nji kapacitet \u010dipa, na ulazu u komparator dolazi do zna\u010dajnog poreme\u0107aja odnosa napona, izlaz iz komparatora mijenja stanje i pokre\u0107e krug za bu\u0111enje punja\u010da.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Mod \u010dekanja s uklju\u010denim izlazom<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ru\u010dna aktivacija DC izlaza bez priklju\u010denog tro\u0161ila<\/strong><\/p>\n<p>Ukoliko se ru\u010dno aktivira DC\/DC pretvara\u010d, on na svojem izlazu daje 5 V napajanja. S obzirom na to da nema tro\u0161ila, \u010dip ne smije raditi u kontinuiranom PWM (Pulse Width Modulation) na\u010dinu rada jer bi tako bespotrebno tro\u0161io energiju baterije i grijao se.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_03.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24285\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_03.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"421\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_03.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_03-768x316.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Svakih 20 ms (50 Hz), \u010dip se nakratko &#8220;probudi&#8221; kako bi nadopunio svoj izlazni kondenzator na odre\u0111enu naponsku razinu i provjerio je li spojeno tro\u0161ilo (sli\u010dno kao i prethodnom modu rada). Signal stoga izgleda kao pilasti napon, gdje nagli vertikalni porast napona predstavlja vrijeme u kojem se kondenzator puni iz DC\/DC konvertera, a nakon toga slijedi ga\u0161enje konvertera i polagani pad napona na internom kondenzatoru.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_04.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24286\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_04.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"418\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_04.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_04-768x314.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_05.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24287\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_05.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"420\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_05.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_05-768x315.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ako pogledamo periodu u kojoj napon raste, primje\u0107uje se stepeni\u010dasto podizanje napona u 9 razina. Ovaj rast traje oko 18 \u00b5s i prote\u017ee se u rasponu od cca -50 mV do +50 mV. Nakon toga slijedi polagani gotovo linearni pad napona ponovno na -50 mV i proces se ponavlja.<\/p>\n<p>Tih 9 koraka porasta napona predstavlja to\u010dno 9 pojedina\u010dnih preklopnih ciklusa (pulseva) visokofrekventnog DC\/DC pretvara\u010da koji radi na 500 kHz. Kada se \u010dip aktivira, unutarnji MOSFET odradi 9 brzih uklju\u010denja\/isklju\u010denja. Svakim korakom (pulsom), zavojnica (induktor) prebacuje mali, fiksni paket energije iz baterije u izlazni kondenzator. Zato napon na kondenzatoru raste u diskretnim &#8220;stepenicama&#8221;. Vidimo da je razmak izme\u0111u naponskih koraka 2 \u00b5s (500 kHz), \u0161to je siguran dokaz da u ovom modu testni napon ne osigurava pomo\u0107ni \u0161tedljivi izvor kao u prethodnom modu, nego sam glavni DC\/DC pretvara\u010d.<\/p>\n<p>Raspon od -50 mV do +50 mV (ukupno 100 mV peak-to-peak) definiran je unutarnjim komparatorom (tzv. histereza). \u010cip namjerno napuni svoj kondenzator malo &#8220;iznad&#8221; ciljanog napona kako bi kompenzirao naknadni pad. Ako nema priklju\u010denog tro\u0161ila koje bi ispraznilo kondenzator i ograni\u010dilo napon na njemu, napon \u0107e dosti\u0107i maksimalni iznos od +50 mV \u0161to je znak da tro\u0161ila nema i da se ciklus ponavlja za slijede\u0107ih 20 ms. Tako MOSFET-i unutar \u010dipa ne moraju konstantno raditi punom brzinom od 500 kHz, nego u vrlo kratkim periodama (9 ciklusa) svakih 20 ms.<\/p>\n<p>Kad interni broja\u010d izbroji odre\u0111eni broj ovakvih \u201epraznih\u201c provjera, zaklju\u010duje da se odustalo od spajanja tro\u0161ila i vra\u0107a izlaz u prethodni mod niske potro\u0161nje bez izlaznog napona. To se doga\u0111a nakon 35 sekundi provjera (1750 ciklusa provjera), a LED displej ostane aktivan jo\u0161 10 sekundi du\u017ee.<\/p>\n<p>Ako se u bilo kojem trenutku te faze spoji tro\u0161ilo, ono \u0107e povu\u0107i odre\u0111enu struju i izmjeni\u010dna komponenta napona \u0107e naglo pasti prema nuli. \u010cip \u0107e registrirati taj preuranjeni i nagli pad, prekinuti provjeru i broja\u010d, te odmah pre\u0107i iz Burst (isprekidanog) u kontinuirani PWM na\u010din rada kako bi odr\u017eao stabilnih 5V pod optere\u0107enjem. S obzirom da nemam internu blok shemu \u010dipa, ovdje se ne mo\u017ee znati to\u010dan princip detekcije. Mo\u017eda se detektira sam pad napona na kondenzatoru, a mo\u017eda i skra\u0107eno vrijeme pra\u017enjenja kondenzatora nakon (djelomi\u010dnog) punjenja.<\/p>\n<p>Ovi AC testni signali (pilasti oblik) kao i naponski titraji zbog rada MOSFET-a svakako se vide pribrojeni i na DC signalu 5 V.<\/p>\n<p>Proces radi i u obrnutom smjeru za u\u0161tedu energije. Kada je tro\u0161ilo spojeno, \u010dip konstantno prati struju kroz ugra\u0111eni senzor struje (sense MOSFET ili otpornik). Kod \u010dipova iz serije SM5307\/SM5308, ako izlazna struja padne ispod 45 mA i ostane takva dulje od 32 sekunde, \u010dip zaklju\u010duje da je tro\u0161ilo isklju\u010deno sa izlaza (ili je baterija napunjenja). Sustav se tada ponovno automatski prebacuje u stanje niske potro\u0161nje i pra\u0107enja otpora tro\u0161ila.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>PWM na\u010din rada<\/strong><\/p>\n<p><strong>Rad DC\/DC pretvara\u010da pod niskim optere\u0107enjem (330 mA)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_09.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24291\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_09.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"421\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_09.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_09-768x316.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p>U prvom testu na izlaz DC pretvara\u010da spojio sam radni otpornik od 15 \u2126 (330 mA). Ripple je oko 70 mV (mjereno po\u0161tuju\u0107i tvorni\u010dke specifikacije).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_10.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24292\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_10.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"420\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_10.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_10-768x315.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ovako izgleda VF izmjeni\u010dna komponenta sadr\u017eana u DC naponu pod niskim optere\u0107enjem. Vrlo lijepo se uo\u010davaju parovi impulsa na radnoj frekvenciji 500 kHz (2 \u00b5s). Ti parovi impulsa su zapravo trenuci prekap\u010danja dvaju unutarnjih MOSFET tranzistora, a vremenski razmak izme\u0111u njih je vrijeme vo\u0111enja glavnog tranzistora (Duty Cycle).<\/p>\n<p>SM5308 je sinkroni boost konverter. To zna\u010di da ima dva unutarnja MOSFET-a: jedan donji (glavni prekida\u010d prema masi) i jedan gornji (sinkroni ispravlja\u010d prema izlazu).<\/p>\n<ul>\n<li>Prvi impuls: Ozna\u010dava trenutak kada se donji MOSFET uklju\u010duje kako bi prigu\u0161nica (induktor) po\u010dela nakupljati magnetsku energiju iz baterije.<\/li>\n<li>Drugi impuls: Ozna\u010dava trenutak kada se donji MOSFET isklju\u010duje, a gornji uklju\u010duje, kako bi se ta nakupljena energija iz prigu\u0161nice &#8220;izbacila&#8221; prema izlaznom kondenzatoru i priklju\u010denom teretu.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Budu\u0107i da su ti prijelazi ekstremno brzi (traju svega nekoliko nanosekundi), parazitski induktiviteti uzrokuju kratkotrajne naponske oscilacije (ringing) koje se vide na osciloskopu.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_08.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24290\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_08.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"420\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_08.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_08-768x315.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Vremenski razmak izme\u0111u ta dva impulsa je dakle vrijeme uklju\u010denosti donjeg MOSFET-a i to vrijeme se mijenja ovisno o veli\u010dini optere\u0107enja na izlazu. U ovom primjeru optere\u0107enje je malo (330 mA) i razmak izme\u0111u impulsa je 350 ns (Duty Cycle = 350\/2000 = 0,175 ns ili 17,5%).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Rad DC\/DC pretvara\u010da pod visokim optere\u0107enjem (2 A)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_09.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24291\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_09.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"421\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_09.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_09-768x316.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_10.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24292\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_10.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"420\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_10.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_10-768x315.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_11.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24293\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_11.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"420\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_11.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_11-768x315.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Signali su po obliku isti kao i kod optere\u0107enja 330 mA, me\u0111utim, ripple ovdje dose\u017ee maksimalno dozvoljenih 100 mV. Za ve\u0107e optere\u0107enje je potreban ve\u0107i Duty Cycle rada MOSFET-a\u00a0 te je ovdje razmak izme\u0111u impulsa 500 ns (Duty Cycle = 500\/2000 = 0,25 ns ili 25%).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_12.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24294\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_12.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"423\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_12.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_12-768x317.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_13.png\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24295\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_13.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"423\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_13.png 1024w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_13-768x317.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ovdje sam pove\u0107ao impedanciju ulaza u osciloskop kako bi se malo prigu\u0161ilo titranje (zvonjenje) signala i bolje izmjerili vremenski odnosi. Sada se puno bolje vidi razmak od 350 ns za malo optere\u0107enje i razmak od 500 ns za veliko optere\u0107enje.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ova mjerenja su pokazala ripple napone ispod 100 mV, me\u0111utim, nemogu\u0107e je izvr\u0161iti potpuno izolirano i kompenzirano mjerenje u DIY uvjetima pod punim radnim optere\u0107enjem DC\/DC pretvara\u010da. Mogu\u0107e da su moje mjerne sonde malo pove\u0107ale VF \u0161um, a isto tako je mogu\u0107e i da su ga malo prigu\u0161ile. Sam VF \u0161um iz DC\/DC pretvara\u010da u kona\u010dnici i nije toliko nerje\u0161iv problem jer se ve\u0107 ugradnjom jednostavnih feritnih prstena ili namjenskih Pi-filtara (LC filtar drugog reda) mo\u017ee posve prigu\u0161iti VF komponenta u DC signalu.<\/p>\n<p>Htio sam zapravo vidjeti \u0161to od tvorni\u010dkih specifikacija mogu potvrditi sa svojom mjernom opremom i \u0161to mogu otkriti ili saznati vezano uz rad ovih kineskih Power Management \u010dipova. Tko se bavi prakti\u010dnom elektronikom, danas vi\u0161e ne mo\u017ee izbje\u0107i (kineske) DC\/DC pretvara\u010de. Kao \u0161to smo vidjeli na primjeru ova dva \u010dipa, u SOP-8 pa i manjim ku\u0107i\u0161tima dolaze ve\u0107 \u010ditava mala ra\u010dunala specijalno dizajnirana za upravljanje punjivim baterijama u svim segmentima, od kontroliranog punjenja i pra\u017enjenja, preko \u201eo\u017eivljavanja\u201c duboko ispra\u017enjenih baterija, do kompletne naponske, strujne i termi\u010dke za\u0161tite, te vizualne indikacije stanja baterije. Sve za cijenu koja se ra\u010duna u centima.<\/p>\n<p>To su svakako visoko integrirani \u010dipovi koji mogu i otkazati, me\u0111utim, iste ili \u010dak ve\u0107e \u0161anse za otkaz imate i ako jedan ovakav sklop sastavite iz diskretnih komponenti. Zbog niske cijene \u010dipova, uvijek mo\u017eete ugraditi dva ili vi\u0161e stupnjeva za\u0161tite ili paralelno spojiti vi\u0161e \u010dipova za manje optere\u0107enje i sigurniji rad.<\/p>\n<p>Moj CrowPanel mo\u017ee povu\u0107i najvi\u0161e 1000 mA struje, \u0161to raspore\u0111eno na 10 baterijskih \u010dlanaka iznosi 100 mA po bateriji. To je neznatno optere\u0107enje kako za bateriju, tako i za kontakte, i u kona\u010dnici za \u010dipove koji su deklarirani za struje preko 2 A.<\/p>\n<p>CrowPanel ima vlastiti Power Management hardver za Li-Ion\/Li-Po baterije, me\u0111utim, maksimalna struja punjenja je ograni\u010dena na nekoliko stotina mV. Stoga \u0107u mu dovesti napajanje izravno sa baterija, dok \u0107u za punjenje koristiti punja\u010d od 2 A na samom Power Banku.<\/p>\n<p>Da bi to funkcioniralo, plus pol baterija vodim na Crow Panel preko idealne diode da sprije\u010dim mije\u0161anje napona iz punja\u010da CrowPanela i punja\u010da Power Banka, a minus pol uzimam prije \u010dipa XB7608, kako bi ova za\u0161tita ostala funkcionalna. Funkcija DC\/DC boosta na 5 V mo\u017ee ostati aktivna za slu\u010daj da na terenu (streli\u0161tu) nekome zatreba hitna dopuna mobitela ili sli\u010dno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_18.jpg\" rel=\"lightbox[24282]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24300\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_18.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"326\" \/><\/a><span style=\"color: #00ffff;\"><em>Ovo je mali sklop koji sadr\u017ei idealnu diodu koja sprje\u010dava mije\u0161anje napona iz dva razli\u010dita izvora, te otporni\u010dki djelitelj napona za ADC ulaz CrowPanela i prikaz stanja baterije na displeju.\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Problem elektri\u010dnih ograni\u010denja osciloskopa<\/strong><\/p>\n<p>Ja sam ovdje opisana mjerenja radio sa osciloskopom frekvencijske propusnosti 100 MHz i sa brzinom uzorkovanja od 2 GS\/s (dva uzorka svaku nanosekundu). Me\u0111utim, za ovakve signale je potreban osciloskop od barem 1 GHz propusnosti i uzorkovanjem 5 GS\/s. Od po\u010detka sam bio svjestan ograni\u010denja svojeg osciloskopa, zato sam i sva mjerenja uzeo velikom \u201erezervom\u201c.<\/p>\n<p>Frekvencijska propusnost osciloskopa izravno ograni\u010dava najbr\u017ee vrijeme porasta koje ure\u0111aj uop\u0107e mo\u017ee izmjeriti. Veza se ra\u010duna po pravilu: T =\u00a0 0,35 \/ propusnost. Moj 100 MHz osciloskop dakle ima vlastito vrijeme porasta od oko 3,5 ns. Ako impuls kojeg treba izmjeriti ima vrijeme porasta br\u017ee od ovoga, ovaj osciloskop ga fizi\u010dki ne mo\u017ee pratiti. Prikazat \u0107e ga usporeno, s la\u017enim vremenom porasta od oko 3,6 ns. 1 GHz osciloskop ima vlastito vrijeme porasta od samo 0,35 ns (350 ps). On bez problema to\u010dno prikazuje impulse s vremenom porasta od primjerice 1 ns.<\/p>\n<p>\u0160to se ti\u010de izobli\u010denja oblika digitalnog impulsa, znamo da se digitalni pravokutni impuls sastoji se od osnovne frekvencije i niza neparnih harmonika (vi\u0161ih frekvencija). Da bi impuls izgledao &#8220;kvadratno&#8221;, osciloskop mora propustiti barem do 5. harmonika signala. 100 MHz osciloskop zbog niskog limita &#8220;odsijeca&#8221; vi\u0161e harmonike, odnosno filtrira osnovni signal. O\u0161tri kvadratni impuls trajanja nekoliko nanosekundi pretvorit \u0107e se u zaobljeni signal koji vi\u0161e sli\u010di na sinusoidu nego na digitalni impuls. S druge strane, 1 GHz osciloskop mo\u017ee propustiti vrlo visoke harmonike. Na ekranu \u0107ete vidjeti stvarne, o\u0161tre rubove impulsa, kao i popratne pojave poput titranja (ringing) ili preba\u010daja (overshoot) ako oni postoje u krugu.<\/p>\n<p>\u0160to se ti\u010de amplitudne to\u010dnosti (smanjenja amplitude), na frekvenciji koja je jednaka deklariranoj propusnosti osciloskopa, uneseni signal je ve\u0107 oslabljen za -3 dB (\u0161to zna\u010di da mu je prikazana amplituda pala na 70,7% stvarne vrijednosti). Ako kroz osciloskop od 100 MHz propustite kratak impuls \u010dije frekvencijske komponente dose\u017eu 100 MHz, njegova prikazana visina (napon) na ekranu bit \u0107e zna\u010dajno manja od stvarne. Mo\u017ee se dogoditi da impuls uop\u0107e ne dosegne logi\u010dku jedinicu na ekranu, iako u stvarnosti dose\u017ee. 1 GHz osciloskop pak pru\u017ea ravnu frekvencijsku karakteristiku duboko u podru\u010dje stotina megaherca. Kratki nanosekundni impulsi zadr\u017eat \u0107e svoju punu i to\u010dnu amplitudu.<\/p>\n<p>Osciloskop od 1 GHz u pravilu dolazi s mnogo br\u017eim analogno-digitalnim pretvara\u010dem (ADC) nego model od 100 MHz. Moj osciloskop od 100 MHz uzorkuje brzinom od 2 GS\/s (dva uzorka svaku nanosekundu). To zna\u010di da za impuls od 1 ns ima uhva\u0107ene samo 2 to\u010dke na ekranu \u0161to je premalo za rekonstrukciju i prikaz stvarnog valnog oblika. Model od 1 GHz uzorkuje brzinom od 5 GS\/s ili vi\u0161e (uzorak svaka 0,2 ns). Isti impuls od 1 ns bit \u0107e opisan s 5 ili vi\u0161e to\u010daka, \u0161to daje puno detaljniji prikaz.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Problem elektri\u010dnih ograni\u010denja mjerne sonde<\/strong><\/p>\n<p>Ograni\u010denja samog osciloskopa svakako utje\u010du na prikaz signala, me\u0111utim, mjerne sonde su jednako tako kriti\u010dan i \u010desto najslabiji dio mjernog lanca. Kada mjerite brze impulse trajanja reda nanosekunde (i niske amplitude), sonda prestaje biti &#8220;samo komad \u017eice&#8221; i postaje slo\u017eena elektri\u010dna mre\u017ea koja drasti\u010dno utje\u010de na signal.<\/p>\n<p>Pri visokim frekvencijama (brzi prijelazi rubova impulsa), klju\u010dni neprijatelji su kapacitet sonde i induktivitet uzemljenja. Kapacitet sonde zajedno s impedancijom izvora signala stvara niskopropusni filtar. \u0160to je kapacitet ve\u0107i, to \u0107e rubovi impulsa biti zaobljeniji, a amplituda kratkih impulsa manja. Duga\u010dka \u017eica za uzemljenje (tzv. &#8220;ground alligator clip&#8221;) ima svoj induktivitet. U kombinaciji s kapacitetom sonde, ona stvara rezonantni krug. To uzrokuje la\u017eno titranje (ringing) i preba\u010daj (overshoot) na ekranu, pa ne znate titra li va\u0161 sklop ili sama sonda.<\/p>\n<p>Sonda crpi struju iz sklopa na kojem se vr\u0161i mjerenje kako bi napunila svoj kapacitet. Kod brzih signala niske amplitude, standardna sonda mo\u017ee toliko opteretiti sklop da on potpuno prestane raditi ili promijeni na\u010din rada dok mjerite.<\/p>\n<p>Za mjerenje brzih impulsa niske amplitude, standardne pasivne sonde su neupotrebljive jer imaju visoki vlastiti kapacitet (tipi\u010dno 10 pF do 15 pF) i veliki pad impedancije na visokim frekvencijama (sa 1 M\u2126 otpor lako padne na nekoliko stotina oma) \u0161to jako optere\u0107uje izvor i gu\u0161i signal. Propusnost takvih sondi je ograni\u010dena tipi\u010dno do 100 MHz ili 200 MHz, u najboljem (najskupljem) slu\u010daju do 350 MHz ili 500 MHz.<\/p>\n<p>Za mjerenje brzih digitalnih signala na izbor su dva rje\u0161enja: Pasivne sonde s niskim kapacitetom (Z0 \/ Transmission Line Probes) ili Aktivne FET sonde (Active Probes). Obje imaju neke svoje prednosti i nedostatke.<\/p>\n<p>Pasivne sonde s niskim kapacitetom imaju izrazito nizak kapacitet (oko 0,2 pF) i propusnost od nekoliko GHz. Izvrsne su za brze impulse jer gotovo uop\u0107e ne zaobljuju rubove. Me\u0111utim, ove sonde imaju nisku impedanciju od 500 \u2126 ili 5 k\u2126 i predvi\u0111ene su za spajanje na 50 \u2126 ulaz osciloskopa. Budu\u0107i da rade kao djelitelj napona (10:1 ili 20:1), one dodatno smanjuju ionako nisku amplitudu mjerenog signala, \u0161to zna\u010di da \u0161um osciloskopa mo\u017ee posve maskirati signal. Ove sonde dakle ne utje\u010du na valni oblik ali utje\u010du na amplitudu mjerenog signala (mogu ga zna\u010dajno prigu\u0161iti).<\/p>\n<p>Aktivne FET sonde u samom vrhu (ispitnom kontaktu) imaju ugra\u0111eno aktivno poja\u010dalo s tranzistorom s efektom polja (FET). Zbog toga imaju vrlo visok ulazni otpor i vrlo nizak kapacitet (&lt; 1 pF) uz propusnost preko 1 GHz. One minimalno optere\u0107uju sklop i vjerno prenose impulse niske amplitude bez slabljenja signala prije poja\u010dala. Me\u0111utim, problem je ograni\u010den dinami\u010dki raspon (mogu mjeriti npr. samo do \u00b18 V) i unose malu koli\u010dinu vlastitog \u0161uma, \u0161to zahtijeva napredne funkcije filtriranja na osciloskopu.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Koliko to ko\u0161ta?<\/strong><\/p>\n<p>Cjenovni rasponi izme\u0111u ove dvije konfiguracije drasti\u010dno se razlikuju. Prijelaz sa 100 MHz na 1 GHz (zajedno s aktivnom sondom) ne predstavlja samo korak naprijed u performansama, ve\u0107 prelazak iz hobi\/ulazne profesionalne kategorije u visoku industrijsku\/laboratorijsku klasu.<\/p>\n<p>Moderni DPO osciloskop 100 MHz s obi\u010dnom (pasivnom) sondom mo\u017eete nabaviti po cijeni 350-700 eura za neku ekonomi\u010dnu klasu ili 1.000-2.000 eura za neku vi\u0161u klasu. Moj osciloskop Siglent SDS2104X Plus (4Ch, 100MHz, 2GSa\/s) sa kojim sam vr\u0161io mjerenje ko\u0161ta oko 1200 eura.<\/p>\n<p>Moderni DPO osciloskop 1 GHz \u0107e vas ko\u0161tati 3.500-6.000 eura za povoljnije modele, pa do negdje 8.000-18.000 eura za bolju klasu. Ako \u017eelite i aktivnu FET sondu (1 GHz do 1,5 GHz) cijena se kre\u0107e u rasponu 800 \u2013 4.500 eura po komadu.<\/p>\n<p>To naravno nije cjenovni limit za osciloskope. Trenutno najnapredniji, najbr\u017ei i najskuplji real-time digitalni osciloskop na svijetu koji se mo\u017ee slobodno naru\u010diti i kupiti je Keysight Infiniium UXR-serija, konkretno model UXR1104A (4Ch, 110 GHz, 256 GS\/s). Osnovni modeli UXR serije kre\u0107u se od oko 150.000 dolara, dok maksimalno opremljeni model od 110 GHz s pripadaju\u0107im softverskim paketima i mikrovalnim sondama lako prema\u0161uje 1.300.000 dolara. Op\u0107enito gledano, svaki poznatiji proizvo\u0111a\u010d osciloskopa danas nudi svoje najbolje modele koji ko\u0161taju nekoliko desetaka do nekoliko stotina tisu\u0107a eura.<\/p>\n<p>Da li bi meni dobro do\u0161ao, odnosno da li meni uop\u0107e potreban jedan osciloskop od milijun eura za moja hobi mjerenja i edukaciju? Odgovor je DA, potreban mi je i dobro bi mi do\u0161ao jedan takav osciloskop za hobi mjerenja i edukaciju.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Magi\u010dno pitanje svakog elektroni\u010dara po\u010detnika: Koji osciloskop je najbolji za kupnju?<\/strong><\/p>\n<p>Raspon cijena osciloskopa je kao \u0161to smo vidjeli ogroman. Naravno da bi se svatko volio u svojoj hobi radionici zabavljati sa \u0161to naprednijim mjernim setom, no rijetki si ne\u0161to takvo mogu priu\u0161titi. Pa koji je osciloskop onda \u201edovoljan za ve\u0107inu mjerenja\u201c, \u0161to da si kupim za bavljenje elektronikom. Na to pitanje je samo jedan odgovor ispravan: \u0161to bolji osciloskop, to bolje prakti\u010dne, edukativne i eksperimentalne mogu\u0107nosti mjerenja. Nema gornjeg limita. Za\u0161to?<\/p>\n<p>Prvo, ovdje treba uzeti u obzir trend razvoja elektronike. Prije 50 godina vam je za hobi elektroniku bio dovoljan \u201ehobi\u201c osciloskop i sa njim ste mogli mjeriti prakti\u010dno sve \u0161to ste izra\u0111ivali ili popravljali. Danas, ako pratite trendove i bavite se modernom elektronikom, niti jedan mjerni set ne\u0107e vam biti previ\u0161e (overkill). Granica izme\u0111u hobi elektronike i vrhunskog in\u017eenjerstva potpuno se izbrisala, ponajvi\u0161e zbog dramati\u010dnog skoka u brzini jeftinih komponenti.<\/p>\n<p>Danas hobist za nekoliko eura mo\u017ee kupiti mikrokontroler koji radi na stotinama megaherca, a komponente s rubovima signala reda nanosekunde nalaze se posvuda. \u010cak i ako neki sklop radi na sporom taktu od samo 1 MHz, moderni integrirani krugovi (poput brzih CMOS logi\u010dkih vrata ili GaN\/SiC tranzistora) mijenjaju stanja (0 u 1) u manje od 2 ns. Ti ekstremno brzi prijelazi stvaraju visokofrekventni \u0161um i visokofrekventne harmonike (reda stotina MHz) koji uzrokuju probleme s integritetom signala (SI) i elektromagnetnom kompatibilno\u0161\u0107u (EMC). 100 MHz osciloskop \u0107e taj \u0161um potpuno sakriti ili krivo prikazati, a vama ne\u0107e biti jasno za\u0161to se sklop pona\u0161a nestabilno i misteriozno se resetira.<\/p>\n<p>Moderni hobi projekti vi\u0161e se ne vrte samo oko sporog I\u00b2C ili UART protokola. Danas hobisti u ku\u0107noj radionici redovito koriste Brzi SPI \/ QSPI (koji lako dosti\u017ee 50-100 MHz za zaslone visoke rezolucije), USB 2.0 High-Speed (480 Mbps), MIPI CSI (za kamere na Raspberry Pi i CrowPanel platformama), SDR (Software Defined Radio) i be\u017ei\u010dne module (Wi-Fi, BLE, LoRa na frekvencijama od 400 MHz do nekoliko GHz). Za analizu i dekodiranje ovih signala, oprema od 1 GHz i brze sonde nisu luksuz, ve\u0107 nu\u017ean alat za uvid u stvarno stanje na tiskanoj plo\u010dici.<\/p>\n<p>Kada radite s opremom koja nema dovoljnu propusnost, vi ste zapravo &#8220;slijepi&#8221; na najopasnije probleme. Na primjer, na brzim linijama, signal s jedne staze mo\u017ee inducirati kratki impuls (glitch) trajanja 1 ns na susjednoj stazi. Taj glitch mo\u017ee resetirati procesor. Na 100 MHz osciloskopu ne\u0107ete vidjeti ni\u0161ta, linija \u0107e izgledati savr\u0161eno ravno i \u010disto, dok \u0107e vas 1 GHz osciloskop odmah odvesti do problema.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Investicija u znanje<\/strong><\/p>\n<p>Prou\u010davanje modernih sklopova s vrhunskom opremom pru\u017ea neprocjenjivu edukativnu vrijednost. Vidjeti kako stvarna fizika (kapacitet, induktivitet, refleksije na vodovima) utje\u010de na digitalni signal mijenja na\u010din na koji hobist shva\u0107a i dizajnira svoje projekte. Najgore je povoditi se tezom: ono \u0161to ne vidim, zna\u010di da to ne postoji. Na neadekvatnoj opremi puno toga se ne vidi ili se prikazuje posve pogre\u0161no. Davno su pro\u0161la vremena kada ste analognim DMM-om i analognim osciloskopom na 20 MHz mogli mjeriti i promatrati elektri\u010dne veli\u010dine na ve\u0107ini elektri\u010dnih i elektroni\u010dkih ure\u0111aja. Ja u svojim hobi eksperimentima, projektima i edukaciji svaki dan nailazim na ograni\u010denja svoje mjerne opreme zbog kojih ne mogu prou\u010davati neke signale, pojave i procese modernih elektroni\u010dkih ure\u0111aja i komponenti.<\/p>\n<p>Neki hobisti su ostali zarobljeni u vremenu do 1980-tih godina (nemaju volje ili \u017eelje za usvajanjem novih tehnologija), te se bave isklju\u010divo elektronikom toga doba i koriste mjerne ure\u0111aje iz toga doba. To je posve legitimno, no vrlo je opasno kad takvi hobisti poku\u0161avaju tuma\u010diti modernu elektroniku i modernu mjernu opremu, iako nemaju apsolutno nikakvog iskustva na tom podru\u010dju. Jo\u0161 je gore relativizirati stvari bez stvarnog iskustva te se u nedostatku volje dr\u017eati uzre\u010dice: ono od prije je sve super, ovo moderno ni\u0161ta ne valja.<\/p>\n<p>Vrlo je opasno kada se vr\u0161e mjerenja neadekvatnom mjernom opremom i nedefiniranom mjernom procedurom, pa jo\u0161 nesvjesni tolerancija, kalibracije i ograni\u010denja vlastite mjerne opreme. Takva \u0107e mjerenja uvijek ne\u0161to izmjeriti i pokazati, a mi naravno slijepo vjerujemo svojoj \u201eneuni\u0161tivoj, vje\u010dnoj i nikad vi\u0161e tako kvalitetnoj\u201c mjernoj opremi. Pogre\u0161na mjerenja vode u pogre\u0161ne zaklju\u010dke, a pogre\u0161ni zaklju\u010dci nikako ne mogu dovesti do ispravnih rje\u0161enja. \u010cesto po forumima nalazim komentare &#8220;starih elektri\u010dara i elektroni\u010dara&#8221; koji su izvukli svoj Unimer 1 iz 1980. godine, gurnuli mjerne \u017eice u uti\u010dnicu, gdje je kazaljka odmah sko\u010dila na oko 230 V. To je bilo dovoljno za generalni zaklju\u010dak kako je &#8220;dobar stari Iskrin instrument i dalje vrhunski precizan nakon 40 godina i kako se svi dana\u0161nji multimetri mogu sakriti pred ovom neuni\u0161tivom Iskrom&#8221;.<\/p>\n<p>Ako si mo\u017eete priu\u0161titi opremu do 100 MHz, istra\u017eujte, razvijajte i prou\u010davajte projekte do 50 ili 70 MHz. Ako \u017eelite snimati moderne sklopove na puno vi\u0161im frekvencijama, budite svjesni ograni\u010denja svoje opreme i rezultate ne uzimajte \u201ezdravo za gotovo\u201c.<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>U sklopu projekta Elektroni\u010dke mete potrebno mi je neko baterijsko napajanje CrowPanela. Maksimalna potro\u0161nja CrowPanela sa 10,1\u201c displejom je 1 A (puno pozadinsko osvjetljenje), a minimalna potro\u0161nja je oko 300 mA (minimalno pozadinsko osvjetljenje). Potrebna autonomija rada je do 10 sati, \u0161to zna\u010di da bi trebalo ugraditi baterijsko napajanje kapaciteta oko 10 000 mAh (3,7 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":24299,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59,54],"tags":[],"class_list":{"0":"post-24282","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-napajanja","8":"category-samogradnja","9":"czr-hentry"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/powerbank_l8_l10_17.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24282"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24282\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24311,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24282\/revisions\/24311"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24299"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24282"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}