AMS1117-5.0V Modulo Regulador de Voltaje AMS1117 – Salida Estable 5.0 V

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Referencia Interna: AMS1117-5.0V

Módulo Regulador de Voltaje AMS1117-5.0V (3 Pines - VIN, OUT, GND)

Placa conversora reductora lineal de tensión fija con 3 pines estándar para alimentación de sistemas digitales y lógica de 5V.

El Módulo Regulador de Voltaje AMS1117-5.0V de 3 pines es una práctica placa breakout lineal diseñada para transformar tensiones de entrada superiores en una salida limpia, fija y estable de 5.0V DC. Cuenta con un diseño simplificado de tres terminales etiquetados como VIN, OUT y GND, integrando los condensadores de filtrado necesarios en una PCB compacta lista para conectarse directamente en protoboards o sistemas embebidos que requieran lógica de 5 voltios.

Especificaciones Técnicas

Parámetro EléctricoRango / Valor Oficial
Voltaje de Entrada (VIN)6.5V a 12V DC
Voltaje de Salida (VOUT)5.0V DC (Fijo)
Corriente Máxima de Salida800 mA - 1 A
Tipo de ReguladorLineal LDO (Low Dropout)
Caída de Tensión (Dropout)~1.2V a 800mA
Protecciones IntegradasLimitación térmica y de corriente por hardware
Parámetro Físico / EstructuraRango / Valor Oficial
Factor de FormaPlaca breakout de 3 pines en línea
Pines de ConexiónVIN, OUT, GND
Dimensiones FísicasFormato ultra compacto optimizado para protoboard
Temperatura Operativa-40°C a +125°C
Aplicaciones PrincipalesAlimentación de lógica TTL, sensores y circuitos de 5V
CompatibilidadArduino Uno, protoboards y placas de prueba

Ventajas Clave del Módulo AMS1117-5.0V (3 Pines)

Diseño Simplificado de 3 Terminales: Dispone de los pines esenciales (VIN, OUT, GND) en una sola fila, facilitando su inserción y cableado rápido en placas de prueba.

Tensión Limpia y Estable: Proporciona una línea de 5V lineal libre de ruidos de conmutación de alta frecuencia, protegiendo circuitos sensibles.

Protección Interna Robusta: Cuenta con mecanismos integrados de apagado térmico y limitación de corriente para prevenir daños por sobrecarga.

La placa breakout cuenta con tres pines principales en línea para conectar la entrada de energía, la salida regulada y la referencia común a tierra.

Galería Dinámica de Conexiones de Hardware

Esquema 1: Conexión de alimentación de entrada
Esquema 3: Conexión común de referencia
Esquema 2: Extracción de voltaje regulado
Esquema 4: Integración física en placa de pruebas
Guía Esencial de Conexión y Montaje de Hardware: Conecte su fuente de tensión principal al pin **VIN**, la tierra común al pin **GND**, y obtenga los 5.0V estables directamente en el pin **OUT** para alimentar sus circuitos lógicos.
1. ¿En qué se diferencia este modelo de 3 pines frente a la variante AMS1117 de 4 pines?
La variante de 3 pines organiza sus conexiones en un formato lineal básico de entrada, salida y tierra (VIN, OUT, GND), mientras que el modelo de 4 pines duplica el pin de tierra para ofrecer mayor comodidad y estabilidad en el ruteo de pistas sobre ciertas placas de prototipado.
2. ¿Cómo se compara este módulo lineal de 3 pines frente a un regulador conmutado step-down compacto de tres terminales?
Un regulador conmutado ofrece mayor eficiencia energética sin calentarse tanto, pero introduce ruido electromagnético de alta frecuencia; en cambio, este módulo lineal AMS1117 proporciona un voltaje de 5V sumamente limpio y libre de ruido, ideal para etapas analógicas o digitales delicadas.
3. ¿Cuál es el voltaje de entrada recomendado?
Se recomienda un suministro de entrada entre 6.5V y 12V DC.
4. ¿Qué corriente máxima soporta el módulo?
Puede entregar hasta 800 mA de corriente de salida continua.
5. ¿Cuál es el voltaje de salida fijo?
Proporciona una tensión regulada exacta de 5.0V DC.
6. ¿Qué tecnología de regulación emplea?
Utiliza tecnología lineal de bajo voltaje de caída (LDO).
7. ¿Genera calor durante su funcionamiento?
Sí, el calor disipado es proporcional a la diferencia entre el voltaje de entrada y salida multiplicada por la corriente consumida.
8. ¿Requiere condensadores externos adicionales?
No, la placa breakout ya incluye los condensadores de filtrado básicos integrados para asegurar una operación estable.
9. ¿Es apto para sistemas lógicos digitales?
Sí, es ideal para alimentar circuitos lógicos, microcontroladores y sensores que demandan una línea de 5V estable.
10. ¿Cuáles son sus aplicaciones principales?
Se emplea en prototipado rápido, estabilización de líneas de alimentación y fuentes auxiliares para proyectos electrónicos.

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.