ARD-335LL Adaptador/Conversor de Nivel Lógico 3.3-5V 4 Líneas

[ARD-335LL] ARD-335LL Adaptador/Conversor de Nivel Lógico 3.3-5V 4 Líneas

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Referencia Interna: ARD-335LL

Conversor de Nivel Lógico Bidireccional de 4 Canales

Adaptación automática entre sistemas digitales de 3,3 V y 5 V.

El ARD-335LL convierte niveles lógicos entre dispositivos de 3,3 V y 5 V utilizando cuatro canales MOSFET bidireccionales independientes. Es especialmente práctico para I²C, UART y señales digitales de velocidad moderada entre Arduino, ESP32, Raspberry Pi y sensores. Ambos lados necesitan sus respectivas alimentaciones y una tierra común; no regula potencia ni debe utilizarse con cargas de corriente elevada.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Lado bajo LV3,3 V habitual
Lado alto HV5 V habitual
Canales4 bidireccionales
TecnologíaMOSFET BSS138 con pull-ups
DirecciónAutomática
SeñalesDigitales de velocidad moderada
CompatibilidadArduino, ESP32, ESP8266 y Raspberry Pi
Características adicionalesValor
TerminalesLV, HV, GND y pares Lx/Hx
ProtocolosI²C, UART y GPIO
TierraComún obligatoria
PotenciaNo alimenta cargas
LimitaciónNo ideal para SPI de alta velocidad
AplicacionesProtección de lógica de 3,3 V
Información técnica: Conecta LV a 3,3 V, HV a 5 V y ambas tierras. No intercambies alimentaciones ni utilices el módulo como convertidor de potencia.

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: Une LV a 3,3 V, HV a 5 V, GND común y cada señal entre el par L1/H1 correspondiente.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo realiza una prueba funcional completa, promedia o valida señales y muestra diagnósticos claros mediante el monitor serial.

Ejemplo Arduino · ARD-335LL
// Demostración UART atravesando dos canales del conversor lógico
// HV=5 V, LV=3.3 V; tierras obligatoriamente comunes
const byte SALIDA_PRUEBA=4;
const byte ENTRADA_RETORNO=2;
unsigned long pruebas=0,errores=0;

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  pinMode(SALIDA_PRUEBA,OUTPUT);
  pinMode(ENTRADA_RETORNO,INPUT);
  Serial.println("Prueba de continuidad lógica iniciada");
}

void verificar(bool nivel){
  digitalWrite(SALIDA_PRUEBA,nivel);
  delayMicroseconds(20);
  pruebas++;
  if(digitalRead(ENTRADA_RETORNO)!=nivel) errores++;
}

void loop(){
  verificar(LOW);verificar(HIGH);
  Serial.print("Pruebas: ");Serial.print(pruebas);
  Serial.print(" | Errores: ");Serial.println(errores);
  delay(500);
}

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿Qué función cumple el ARD-335LL?

El ARD-335LL 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 divisor resistivo?

El divisor solo reduce tensión en un sentido; este módulo permite conversión bidireccional automática para líneas digitales de drenador abierto.

9. ¿En qué difiere de 74LVC245?

El módulo MOSFET funciona bien con I²C y señales moderadas; 74LVC245 ofrece dirección controlada y conmutación digital mucho más rápida.

10. ¿Sirve para señales analógicas?

No se recomienda. Está diseñado para niveles digitales; señales analógicas requieren amplificadores, divisores o convertidores específicamente calculados para su rango.