- Todos los productos
- Modulos, Sensores y Robotica
- AD620-PCB Modulo de Instrumentación de Señal Amplificador de Voltaje [AD620-PCB] AD620-PCB Modulo de Instrumentación de Señal Amplificador de Voltaje
AD620-PCB Modulo de Instrumentación de Señal Amplificador de Voltaje
[AD620-PCB] AD620-PCB Modulo de Instrumentación de Señal Amplificador de Voltaje
https://electrofranko.com/shop/ad620-pcb-ad620-pcb-modulo-de-instrumentacion-de-senal-amplificador-de-voltaje-54521 https://electrofranko.com/web/image/product.template/54521/image_1920?unique=251d45c
Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales
Referencia Interna:
AD620-PCB
Módulo Amplificador de Instrumentación AD620
Amplificación diferencial ajustable para sensores y señales de muy bajo nivel.
El AD620-PCB amplifica pequeñas diferencias de tensión rechazando gran parte del ruido común presente en ambos conductores. Su ganancia se establece con una sola resistencia y el módulo suele incorporar ajuste de cero o referencia. Es útil con puentes, galgas y biopotenciales experimentales. La fuente, rango de entrada, salida disponible y seguridad deben diseñarse según la señal concreta.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Alimentación del AD620 | ±2,3 a ±18 V o 4,6 a 36 V total |
| Ganancia | 1 a 10 000 |
| Ecuación | G = 1 + 49,4 kΩ/RG |
| Offset máximo | 50 µV en grado B |
| Deriva | 0,6 µV/°C máximo en grado B |
| CMRR | Hasta 120 dB con G=10 |
| Compatibilidad | Arduino y Raspberry Pi mediante ADC adecuado |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Entrada | Diferencial de alta impedancia |
| Corriente en reposo | 1,3 mA máxima |
| Ancho de banda | 1 MHz a ganancia 1 |
| Referencia | Pin REF desplaza la salida |
| Salida | No llega completamente a los rieles |
| Aplicaciones | Puentes, galgas y señales biomédicas educativas |
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
El ejemplo realiza una prueba funcional completa, promedia o valida señales y muestra diagnósticos claros mediante el monitor serial.
const byte ENTRADA=A0;
const float VREF=5.0;
const byte MUESTRAS=32;
float leerPromedio(){
unsigned long suma=0;
for(byte i=0;i<MUESTRAS;i++){
suma+=analogRead(ENTRADA);
delay(3);
}
return suma/float(MUESTRAS);
}
void setup(){
Serial.begin(115200);
pinMode(ENTRADA,INPUT);
Serial.println("Adquisición analógica iniciada");
}
void loop(){
float adc=leerPromedio();
float voltaje=adc*VREF/1023.0;
Serial.print("ADC promedio: ");Serial.print(adc,1);
Serial.print(" | Salida: ");Serial.print(voltaje,4);Serial.println(" V");
if(adc<2 || adc>1021) Serial.println("Advertencia: señal próxima al límite del ADC");
delay(500);
}Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿Qué función cumple el AD620-PCB?
El AD620-PCB 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 ADC integrado?
El módulo acondiciona o mide señales con características específicas; el ADC interno suele ofrecer menor resolución, ganancia y flexibilidad eléctrica.
9. ¿En qué difiere de una señal digital?
Una señal analógica representa continuamente la magnitud; una digital transmite valores codificados y suele tolerar mejor ruido durante el recorrido.
10. ¿Puede conectarse directamente a Raspberry Pi?
No si su salida es analógica. Raspberry Pi necesita un ADC externo y protección para asegurar que ninguna entrada supere 3,3 voltios.
Módulo Amplificador de Instrumentación AD620
Amplificación diferencial ajustable para sensores y señales de muy bajo nivel.
El AD620-PCB amplifica pequeñas diferencias de tensión rechazando gran parte del ruido común presente en ambos conductores. Su ganancia se establece con una sola resistencia y el módulo suele incorporar ajuste de cero o referencia. Es útil con puentes, galgas y biopotenciales experimentales. La fuente, rango de entrada, salida disponible y seguridad deben diseñarse según la señal concreta.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Alimentación del AD620 | ±2,3 a ±18 V o 4,6 a 36 V total |
| Ganancia | 1 a 10 000 |
| Ecuación | G = 1 + 49,4 kΩ/RG |
| Offset máximo | 50 µV en grado B |
| Deriva | 0,6 µV/°C máximo en grado B |
| CMRR | Hasta 120 dB con G=10 |
| Compatibilidad | Arduino y Raspberry Pi mediante ADC adecuado |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Entrada | Diferencial de alta impedancia |
| Corriente en reposo | 1,3 mA máxima |
| Ancho de banda | 1 MHz a ganancia 1 |
| Referencia | Pin REF desplaza la salida |
| Salida | No llega completamente a los rieles |
| Aplicaciones | Puentes, galgas y señales biomédicas educativas |
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
El ejemplo realiza una prueba funcional completa, promedia o valida señales y muestra diagnósticos claros mediante el monitor serial.
const byte ENTRADA=A0;
const float VREF=5.0;
const byte MUESTRAS=32;
float leerPromedio(){
unsigned long suma=0;
for(byte i=0;i<MUESTRAS;i++){
suma+=analogRead(ENTRADA);
delay(3);
}
return suma/float(MUESTRAS);
}
void setup(){
Serial.begin(115200);
pinMode(ENTRADA,INPUT);
Serial.println("Adquisición analógica iniciada");
}
void loop(){
float adc=leerPromedio();
float voltaje=adc*VREF/1023.0;
Serial.print("ADC promedio: ");Serial.print(adc,1);
Serial.print(" | Salida: ");Serial.print(voltaje,4);Serial.println(" V");
if(adc<2 || adc>1021) Serial.println("Advertencia: señal próxima al límite del ADC");
delay(500);
}Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿Qué función cumple el AD620-PCB?
El AD620-PCB 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 ADC integrado?
El módulo acondiciona o mide señales con características específicas; el ADC interno suele ofrecer menor resolución, ganancia y flexibilidad eléctrica.
9. ¿En qué difiere de una señal digital?
Una señal analógica representa continuamente la magnitud; una digital transmite valores codificados y suele tolerar mejor ruido durante el recorrido.
10. ¿Puede conectarse directamente a Raspberry Pi?
No si su salida es analógica. Raspberry Pi necesita un ADC externo y protección para asegurar que ninguna entrada supere 3,3 voltios.