AR-UNO340 Arduino UNO R3 Compatible con Arduino Y CH340

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

https://electrofranko.com/web/image/product.template/54858/image_1920?unique=7060490

S/ 28.00 28.0 PEN S/ 28.00

S/ 28.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


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.

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.