ACS714 Modulo Medidor de Corriente por Efecto Hall DC/AC

[ACS714] ACS714 Modulo Medidor de Corriente por Efecto Hall DC/AC

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Términos y condiciones
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Referencia Interna: ACS714

Módulo Sensor de Corriente ACS714 ±20 A

Medición bidireccional de corriente DC o AC con sensibilidad de 100 mV/A.

El módulo ACS714 mide corriente mediante efecto Hall sin conectar galvánicamente la señal analógica con el camino de potencia. Esta versión trabaja en un rango bidireccional de ±20 A y entrega aproximadamente 100 mV por amperio alrededor de VCC/2. Resulta apropiado para baterías, motores y fuentes, siempre que pistas, conectores, temperatura y aislamiento admitan la corriente aplicada.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación5 V CC
Rango−20 a +20 A
Sensibilidad100 mV/A
Salida en ceroVCC/2
Ancho de banda80 kHz
ConductorBaja resistencia interna
CompatibilidadArduino; Raspberry Pi mediante ADC
Características adicionalesValor
PrincipioEfecto Hall aislado
SalidaAnalógica bidireccional
MediciónCorriente DC y AC
CalibraciónCero sin carga
FiltradoCapacitor de filtro según módulo
AplicacionesMotores, baterías y fuentes
Información técnica: La capacidad térmica del PCB puede ser inferior al rango del circuito integrado. Evalúa temperatura y caída de tensión bajo corriente continua elevada.

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 VCC, GND y OUT a A0. El conductor de potencia atraviesa los bornes en serie con la carga.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo promedia cien muestras y calcula corriente usando la sensibilidad específica de 100 mV/A para la versión ACS714 de ±20 A.

Ejemplo Arduino · ACS714
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=0.100;
  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 ACS714?

El ACS714 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.