AR-UNO340 Arduino UNO R3 Compatible con Arduino Y CH340

[AR-UNO340] AR-UNO340 Arduino UNO R3 Compatible con Arduino Y CH340

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Referencia Interna: AR-UNO340

Tarjeta Arduino Uno R3 Compatible (Chip CH340 y ATmega328P SMD)

Placa de desarrollo de código abierto económica con interfaz USB-serial CH340 y total compatibilidad con el entorno Arduino IDE.

La Tarjeta Arduino Uno R3 Compatible con chip CH340 es una alternativa accesible y eficiente de la clásica placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P en formato de montaje superficial (SMD). Incorpora el chip conversor USB-serial CH340 para la comunicación y programación mediante el entorno Arduino IDE, manteniendo exactamente el mismo factor de forma, distribución de pines (pinout) y compatibilidad con todos los shields estándar del mercado a una fracción del costo.

Especificaciones Técnicas

Parámetro EléctricoRango / Valor Oficial
Microcontrolador PrincipalATmega328P (Formato SMD de 8 bits)
Chip USB-SerialCH340G / CH340C
Voltaje de Operación5.0 V DC
Voltaje de Entrada (Recomendado)7V a 12V DC (Jack DC o Vin)
Pines Digitales E/S (GPIO)14 pines (6 salidas PWM disponibles)
Pines de Entrada Analógica6 canales analógicos (A0 a A5)
Parámetro Físico / EstructuraRango / Valor Oficial
Memoria Flash32 KB (0.5 KB usados por el bootloader)
Frecuencia de Reloj16 MHz
Memoria SRAM / EEPROM2 KB SRAM / 1 KB EEPROM
Temperatura Operativa-40°C a +85°C
Aplicaciones PrincipalesPrototipado electrónico, robótica educativa y automatización
Compatibilidad SoftwareArduino IDE (requiere driver CH340)

Ventajas Clave de la Versión Compatible CH340

Excelente Relación Costo-Beneficio: Ofrece exactamente las mismas prestaciones de procesamiento y pines que la versión original a un costo significativamente menor.

Total Compatibilidad de Shields: Mantiene la distribución estándar R3, permitiendo acoplar cualquier módulo o placa de expansión tradicional.

Facilidad de Uso con Arduino IDE: Se programa de forma idéntica a la placa original tras instalar los drivers del chip CH340 en el sistema operativo.

La placa mantiene el diseño estándar con pines digitales en la parte superior, entradas analógicas en la inferior, conector USB tipo B y el chip CH340 integrado para la comunicación serie.

Galería Dinámica de Conexiones de Hardware

Esquema 1: Interfaz de comunicación serie USB
Esquema 3: Distribución de pines digitales y PWM
Esquema 2: Alimentación externa de 7V a 12V
Esquema 4: Canales de conversión analógico-digital
Guía Esencial de Conexión y Montaje de Hardware: Instale previamente el driver del chip **CH340** en su computadora. Conecte la placa mediante un cable USB para alimentación y programación, o utilice el Jack DC con una fuente externa de 7V a 12V DC para proyectos independientes.
1. ¿Qué diferencia principal existe entre este Arduino Uno R3 con chip CH340 y la versión original con ATmega16U2?
La diferencia radica en el circuito integrado conversor USB-serial; el modelo original utiliza un ATmega16U2, mientras que esta versión compatible emplea el chip CH340, ofreciendo el mismo rendimiento lógico a un costo más económico.
2. ¿Es necesario instalar algún controlador (driver) especial en la PC para que la reconozca?
Sí. Al utilizar el chip CH340, es necesario instalar el driver correspondiente en tu sistema operativo (Windows, Mac o Linux) para que el puerto COM aparezca correctamente en el Arduino IDE.
3. ¿Es compatible con todos los shields y accesorios diseñados para Arduino Uno R3 original?
Sí. Mantiene exactamente el mismo factor de forma físico y la distribución de pines (pinout), por lo que es totalmente compatible con los shields estándar.
4. ¿Cuál es el voltaje de alimentación recomendado en el Jack DC?
Se recomienda utilizar una fuente de alimentación externa de corriente continua entre **7V y 12V DC**.
5. ¿Qué microcontrolador principal integra la placa?
Integra el microcontrolador **ATmega328P** en formato de montaje superficial (SMD).
6. ¿Cuántos pines digitales de E/S y PWM posee?
Dispone de 14 pines digitales en total, de los cuales 6 pueden ser empleados como salidas PWM.
7. ¿Cuántas entradas analógicas incorpora?
Cuenta con 6 entradas analógicas etiquetadas desde A0 hasta A5.
8. ¿A qué frecuencia de reloj trabaja el sistema?
Opera a una frecuencia de reloj estable de **16 MHz**.
9. ¿Qué nivel de voltaje manejan sus pines lógicos de E/S?
Los pines trabajan a un nivel lógico estándar de **5.0V DC**.
10. ¿Para qué aplicaciones prácticas se recomienda su uso?
Es ideal para proyectos de robótica, educación en electrónica, prototipado de bajo costo y automatización casera.