ACS712-05PCB Modulo Sensor Corriente Efecto Hall de 5AMP ACS712-05

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Referencia Interna: ACS712-05PCB

Módulo Sensor de Corriente ACS712 de 5 A

Medición aislada de corriente continua o alterna mediante efecto Hall.

El ACS712-05PCB conduce la corriente medida a través de un camino de cobre interno y detecta su campo magnético con aislamiento galvánico. La versión de ±5 A ofrece aproximadamente 185 mV/A y centra la salida en VCC/2 cuando la corriente es cero. Puede registrar corriente DC o formas de onda AC, siempre respetando aislamiento, pistas y conectores del módulo.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación5 V CC
Rango−5 a +5 A
Sensibilidad185 mV/A típica
Salida en ceroVCC/2
Ancho de banda80 kHz
Aislamiento2,1 kVRMS mínimo del circuito integrado
CompatibilidadArduino; Raspberry Pi mediante ADC
Características adicionalesValor
Resistencia del conductor1,2 mΩ típica
Error total1,5 % típico a 25 °C
Tiempo de respuesta5 µs
SalidaAnalógica proporcional
Consumo10 mA típico
MediciónBidireccional DC y AC
Información técnica: El límite práctico también depende de bornes, soldaduras y pistas. Calibra el punto cero sin corriente y evita manipular tensiones peligrosas.

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: Alimenta con 5 V, conecta OUT a A0 e inserta el conductor de carga en serie por los terminales de potencia.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

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

Ejemplo Arduino · ACS712-05PCB
const byte PIN_CORRIENTE=A0;
const float VREF=5.0;
const byte MUESTRAS=100;
float cero=2.5;

float promedioVoltaje(){
  unsigned long suma=0;
  for(byte i=0;i<MUESTRAS;i++){suma+=analogRead(PIN_CORRIENTE);delayMicroseconds(500);}
  return (suma/float(MUESTRAS))*VREF/1023.0;
}

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_CORRIENTE,INPUT);
  delay(500);
  cero=promedioVoltaje();
  Serial.print("Cero calibrado: ");Serial.println(cero,4);
}

void loop(){
  float voltaje=promedioVoltaje();
  // Cambiar sensibilidad por la indicada en la ficha: V por amperio
  const float SENSIBILIDAD=0.185;
  float corriente=(voltaje-cero)/SENSIBILIDAD;
  Serial.print("Salida: ");Serial.print(voltaje,3);Serial.print(" V | Corriente: ");
  Serial.print(corriente,3);Serial.println(" A");
  delay(500);
}

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

1. ¿Qué función cumple el ACS712-05PCB?

El ACS712-05PCB 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 INA219?

ACS entrega salida analógica con aislamiento Hall; INA219 digitaliza una resistencia shunt y además informa tensión de bus y potencia.

9. ¿En qué difiere de un shunt directo?

El Hall mantiene aislamiento entre conductor y señal; un shunt ofrece lectura diferencial directa, pero introduce conexión galvánica y caída resistiva.

10. ¿Puede medir corriente alterna?

Sí. Su salida bidireccional sigue la forma de onda alrededor del punto medio; calcular RMS requiere muestreo suficiente y procesamiento matemático.

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.