134N3P Módulo de Carga y Descarga Boost 3.7V 4.2V 5V

[134N3P] 134N3P Módulo de Carga y Descarga Boost 3.7V 4.2V 5V

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Referencia Interna: 134N3P

Módulo Power Bank 134N3P

Carga de batería de litio, protección y salida USB elevada a 5 V.

El módulo 134N3P reúne en una sola placa el cargador para una celda de ion-litio de 3,7 V, protección básica y un convertidor elevador que entrega aproximadamente 5 V por USB. Está orientado a power banks, luces portátiles y pequeños proyectos alimentados por batería. Sus límites de corriente, consumo en reposo y corte automático deben considerarse antes del montaje definitivo.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Entrada de carga5 V por Micro-USB
BateríaUna celda Li-ion/LiPo de 3,7 V nominal
Tensión de carga4,2 V
SalidaUSB-A de 5 V
Corriente de salidaHasta 1 A según versión y refrigeración
FuncionesCarga, elevación y protección
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi como fuente, según consumo
Características adicionalesValor
ConversiónBoost desde batería a 5 V
IndicadoresLED de estado de carga
TerminalesB+ y B− para batería
Corte por descargaIntegrado según placa
Consumo en esperaExiste; usar interruptor en almacenamiento
AplicacionesPower bank y alimentación portátil
Información técnica: No conectes celdas dañadas, invertidas ni de diferente estado en paralelo. Este módulo no está diseñado para baterías LiFePO₄ ni paquetes en serie.

Ventajas y aplicaciones

Integración sencilla: Su diseño facilita incorporarlo en prototipos funcionales mediante conexiones identificables y componentes externos mínimos durante el montaje.

Formato compacto: La placa ocupa poco espacio y puede instalarse dentro de robots, equipos portátiles y sistemas electrónicos de control.

Funcionamiento práctico: Proporciona una solución directa para experimentar, supervisar o controlar dispositivos respetando siempre sus límites eléctricos y térmicos.

Compatibilidad amplia: Puede combinarse con Arduino, Raspberry Pi y otras plataformas aplicando las adaptaciones eléctricas indicadas para cada interfaz.

Aplicaciones variadas: Resulta útil en automatización, robótica, instrumentación y enseñanza, permitiendo desarrollar proyectos progresivos con resultados claramente observables.

Dos imágenes destinadas al esquema de conexión y al pinout del producto. Reemplaza cada URL por la imagen correspondiente subida a Odoo.

Galería de esquemas y conexiones

Guía de conexión: Conecta una única celda a B+ y B− respetando polaridad. La entrada Micro-USB carga la batería y USB-A alimenta la carga.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo realiza una prueba funcional completa, promedia o valida señales y muestra diagnósticos claros mediante el monitor serial.

Ejemplo Arduino · 134N3P
// Monitor de tensión usando divisor 30k/7.5k; máximo aproximado: 25 V
const byte PIN_VOLTAJE = A0;
const float VREF = 5.00;
const float R1 = 30000.0, R2 = 7500.0;
const byte MUESTRAS = 20;

float leerVoltaje() {
  unsigned long suma = 0;
  for (byte i=0; i<MUESTRAS; i++) {
    suma += analogRead(PIN_VOLTAJE);
    delay(5);
  }
  float adc = suma / float(MUESTRAS);
  float entradaADC = adc * VREF / 1023.0;
  return entradaADC * (R1 + R2) / R2;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_VOLTAJE, INPUT);
  Serial.println("Monitor de alimentación iniciado");
}

void loop() {
  float voltaje = leerVoltaje();
  Serial.print("Tensión medida: ");
  Serial.print(voltaje, 2);
  Serial.println(" V");
  if (voltaje < 4.75) Serial.println("Aviso: salida inferior a 5 V");
  if (voltaje > 5.25) Serial.println("Alerta: salida superior a 5 V");
  delay(1000);
}

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿Qué función cumple el 134N3P?

El 134N3P realiza la función descrita mediante su circuito específico y trabaja dentro de los límites eléctricos indicados en esta ficha.

2. ¿Qué alimentación debe utilizarse?

Debe aplicarse exactamente la tensión especificada, compartir tierra cuando corresponda y evitar inversión de polaridad, sobrecorriente o señales superiores al máximo permitido.

3. ¿Cómo debe instalarse correctamente?

Utiliza conexiones cortas, firmes y aisladas, verifica polaridad antes de energizar y proporciona ventilación o fijación mecánica según la potencia manejada.

4. ¿Qué factores pueden afectar su funcionamiento?

La alimentación inestable, ruido eléctrico, temperatura, cableado, carga conectada y montaje físico pueden modificar el rendimiento observado durante una aplicación real.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí. Arduino puede manejar su señal mediante los pines indicados y el ejemplo incluido, respetando alimentación, corriente y niveles lógicos.

6. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?

Sí, pero los GPIO aceptan solamente 3,3 voltios; agrega ADC, controlador o adaptación de nivel cuando la interfaz lo necesite.

7. ¿Necesita calibración o ajuste?

Los módulos de medición requieren verificar cero y escala; los controladores deben configurarse según carga, corriente, frecuencia y condiciones reales de trabajo.

8. ¿Cómo se compara con un regulador lineal?

Un convertidor conmutado ofrece mayor eficiencia y menor calentamiento; el regulador lineal es sencillo, pero disipa como calor la diferencia de tensión.

9. ¿En qué difiere de un convertidor elevador?

Un reductor disminuye tensión y un elevador la incrementa; algunos módulos de batería integran carga y elevación dentro de la misma placa.

10. ¿Puede alimentar cualquier carga USB?

No. La carga debe respetar corriente, potencia y refrigeración disponibles; algunos teléfonos también necesitan identificación específica en las líneas de datos USB.

Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596

Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A

El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.

Especificaciones técnicas

Características principales Valor
Topología Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado
Circuito regulador LM2596S-ADJ
Tensión de entrada 4–40 V CC
Tensión de salida 1,25–37 V CC ajustable
Margen de regulación La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V
Corriente máxima 3 A
Corriente continua práctica Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional
Frecuencia de conmutación 150 kHz típica
Eficiencia orientativa Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga
Compatibilidad Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos
Características adicionales Valor
Ajuste de salida Potenciómetro multivuelta
Terminales de entrada IN+ e IN−
Terminales de salida OUT+ y OUT−
Protección térmica Integrada en el LM2596
Limitación de corriente Integrada en el regulador
Aislamiento galvánico No incluido
Protección de polaridad No garantizada en módulos comerciales comunes
Rizado de salida Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores
Disipación Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A
Aplicaciones habituales Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores
Información técnica: El LM2596 solamente reduce tensión. La salida siempre debe configurarse por debajo de la entrada. Ajusta y verifica el voltaje con un multímetro antes de conectar la carga.

Ventajas principales

Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.

Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.

Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.

Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.

Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.

Aplicaciones recomendadas

Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.

Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.

Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.

Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.

Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.

Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.

Galería de esquemas y conexiones

Guía de conexión: IN+ → positivo de la fuente · IN− → negativo de la fuente · OUT+ → positivo de la carga · OUT− → negativo de la carga

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?

No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.

2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?

El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.

3. ¿Cómo se compara con el LM2576?

Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.

4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?

El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.

5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?

No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.

6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?

Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.

7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?

Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.

8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?

Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.

9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?

Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.

10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?

Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.