ACS712-30 Modulo Sensor de Corriente por Efecto Hall de 30 Amperios

[ACS712-30PCB] ACS712-30 Modulo Sensor de Corriente por Efecto Hall de 30 Amperios

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Referencia Interna: ACS712-30PCB

Módulo Sensor de Corriente ACS712 de 30 A

Medición aislada de corriente alterna o continua hasta ±30 A.

El ACS712-30PCB incorpora el ACS712, un sensor Hall lineal cuyo conductor interno transporta la corriente medida y permanece aislado eléctricamente del circuito de señal. Su salida analógica se centra aproximadamente en VCC/2 cuando la corriente es cero y cambia proporcionalmente en ambos sentidos.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Rango nominal±30 A, corriente AC o DC
Alimentación5 V CC
Sensibilidad típica66 mV/A
Salida sin corrienteAproximadamente VCC/2
Tipo de salidaAnalógica proporcional y bidireccional
Resistencia del conductor1,2 mΩ típica
Aislamiento2,4 kV RMS durante 60 segundos
Ancho de banda80 kHz
CompatibilidadArduino Uno y derivados; Raspberry Pi mediante ADC externo
Características adicionalesValor
Error totalSegún variante, temperatura y condiciones del fabricante
Tiempo de subida5 µs típico con carga capacitiva especificada
Histéresis magnéticaPrácticamente nula
Temperatura del chip−40 a +85 °C
FiltroPin FILTER; el módulo incorpora filtrado básico
AplicacionesMotores, fuentes, cargas y protección experimental
Información técnica: La pista de potencia está aislada de la salida, pero trabajar con tensión de red continúa siendo peligroso. El módulo no reemplaza protecciones, gabinete ni diseño certificado.

Ventajas y aplicaciones

Medición bidireccional: Registra corriente continua en ambos sentidos y corriente alterna dentro del rango nominal de ±30 amperios.

Aislamiento integrado: El conductor de potencia y la electrónica de señal están separados galvánicamente dentro del encapsulado del sensor Hall.

Baja pérdida eléctrica: Su conductor interno presenta aproximadamente 1,2 mΩ, reduciendo la caída de tensión y la disipación durante la medición.

Respuesta analógica rápida: El ancho de banda de 80 kHz permite observar variaciones más rápidas que muchos monitores digitales de corriente.

Lectura con Arduino: La salida proporcional puede capturarse directamente con el ADC de Arduino para calcular corriente después de calibrar el cero.

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 VCC a 5 V, GND a tierra y OUT a A0. La carga debe pasar en serie por los terminales IP+ e IP−.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo calcula corriente usando 0.066 V/A. Promedia el cero al iniciar; para mayor precisión utiliza una referencia y calibración adecuadas.

Ejemplo Arduino · ACS712-30PCB
const int PIN=A0;
const float VREF=5.0, SENS=0.066;
float cero=2.5;
void setup(){
  Serial.begin(9600); long suma=0;
  for(int i=0;i<500;i++){suma+=analogRead(PIN);delay(2);}
  cero=(suma/500.0)*VREF/1023.0;
}
void loop(){
  float voltios=analogRead(PIN)*VREF/1023.0;
  float amperios=(voltios-cero)/SENS;
  Serial.print("Corriente A: ");Serial.println(amperios,3);
  delay(250);
}

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

1. ¿Mide corriente continua y alterna?

Sí. La salida bidireccional representa corriente DC en ambos sentidos y permite reconstruir AC dentro del rango nominal de ±30 A.

2. ¿Cuál es su sensibilidad?

Esta variante entrega típicamente 66 mV por amperio. Las variantes de distinto rango utilizan sensibilidades diferentes y no comparten la misma conversión.

3. ¿Qué salida produce con cero amperios?

La salida se sitúa aproximadamente en la mitad de VCC. Conviene medir y guardar ese cero real antes de calcular corriente.

4. ¿Cómo se conecta la carga?

La corriente medida debe circular en serie por IP+ e IP−, mientras OUT se conecta a la entrada analógica del controlador.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí. Su ADC puede capturar OUT directamente cuando el módulo funciona a cinco voltios y comparte tierra con Arduino.

6. ¿Puede conectarse a Raspberry Pi?

Raspberry Pi necesita un ADC externo y la salida debe permanecer dentro del rango admitido por ese convertidor analógico.

7. ¿Mide tensión eléctrica?

No directamente. El ACS712 mide corriente mediante campo magnético; medir tensión requiere un circuito divisor o sensor diseñado específicamente.

8. ¿Cómo se compara con INA219?

ACS712 mide AC y DC con aislamiento y salida analógica; INA219 mide digitalmente corriente DC, tensión de bus y potencia.

9. ¿En qué difiere de una resistencia shunt?

El ACS712 detecta el campo del conductor aislado; una resistencia shunt produce una caída que debe amplificarse y comparte conexión eléctrica.

10. ¿Puedo cambiarlo por otra variante ACS712?

Físicamente pueden parecer iguales, pero rango y sensibilidad cambian. El código debe usar el valor correspondiente a la variante instalada.

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.