ARD-SS50 Shield para Sensores de Arduino

[ARD-SS50] ARD-SS50 Shield para Sensores de Arduino

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Referencia Interna: ARD-SS50

Sensor Shield V5.0 ARD-SS50

Placa de expansión para organizar sensores y actuadores en Arduino Uno.

El ARD-SS50 se instala sobre Arduino Uno R3 y distribuye cada pin digital en grupos de señal, alimentación y tierra. También expone entradas analógicas, buses I²C, UART, conectores para servos, LCD y módulos de comunicación. No incorpora sensores ni realiza mediciones por sí mismo.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
TipoShield de expansión pasivo
Placa compatibleArduino Uno R3 y placas con pinout equivalente
Pines digitalesD0 a D13 en conectores S/V/G
Entradas analógicasA0 a A5
ComunicaciónI²C, UART y otros pines del Arduino
Conectores para servosTres pines: señal, VCC y GND
Alimentación5 V del Arduino o fuente externa mediante selección
Compatibilidad Raspberry PiNo directa; formato diseñado para Arduino Uno
Características adicionalesValor
BotónReset de Arduino accesible
IndicadorLED asociado al pin 13 en versiones habituales
Conector LCDInterfaz paralela para pantallas compatibles
Conector APC220Zócalo dedicado en versión V5.0
Selección de alimentaciónJumper SEL en placas habituales
FunciónOrdenar cableado; no modifica la programación de pines
Información técnica: El shield conecta directamente con los pines del Arduino y no agrega protección ni conversión de niveles. Respeta corriente, tensión y asignación del microcontrolador.

Ventajas y aplicaciones

Cableado más ordenado: Distribuye señal, alimentación y tierra junto a cada pin, reduciendo adaptadores y conexiones dispersas sobre la protoboard.

Conexión de servos: Los grupos de tres pines facilitan conectar servomotores respetando señal, positivo y tierra en una disposición uniforme.

Acceso a interfaces: Expone entradas analógicas, digitales, I²C, UART y conectores especializados sin alterar la numeración utilizada por Arduino.

Montaje directo: Encaja sobre Arduino Uno R3 y placas compatibles, formando una unidad compacta para robótica y automatización educativa.

Fuente externa seleccionable: El jumper de alimentación permite separar el suministro de servos cuando la corriente requerida supera la capacidad del Arduino.

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: Inserta el shield con Arduino apagado. Conecta cada sensor respetando S, V y G; para servos exigentes utiliza alimentación externa con tierra común.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El shield no necesita biblioteca. El ejemplo lee un sensor digital en D2 y controla un servo conectado al grupo correspondiente de D9.

Ejemplo Arduino · ARD-SS50
#include <Servo.h>
Servo actuador;
void setup(){
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  actuador.attach(9);
}
void loop(){
  actuador.write(digitalRead(2)==LOW?90:0);
  delay(20);
}

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

1. ¿El ARD-SS50 incluye sensores?

No. Es una placa distribuidora que facilita conectar sensores y actuadores a los pines existentes de un Arduino Uno compatible.

2. ¿Necesita una biblioteca especial?

No. Los módulos conectados continúan utilizando sus pines y bibliotecas habituales porque el shield no incorpora un controlador programable adicional.

3. ¿Qué significan S, V y G?

S corresponde a señal, V distribuye alimentación positiva y G proporciona tierra común para cada grupo de tres pines también.

4. ¿Puedo alimentar servos externamente?

Sí, utilizando la entrada y selección previstas por la placa, manteniendo una tierra común con Arduino y respetando la polaridad.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí. Su forma y conectores están diseñados para Arduino Uno R3 y otras placas que reproduzcan exactamente el mismo pinout físico.

6. ¿Es compatible con Raspberry Pi?

No directamente. Su formato mecánico y distribución eléctrica corresponden a Arduino Uno, no al encabezado GPIO utilizado por Raspberry Pi.

7. ¿Protege los pines del Arduino?

No. Distribuye conexiones, pero no añade aislamiento, limitación de corriente ni conversión automática entre niveles lógicos de distintas tensiones también.

8. ¿Cómo se compara con una protoboard?

El shield organiza conexiones repetitivas y firmes; una protoboard ofrece mayor libertad para construir circuitos personalizados con componentes discretos también.

9. ¿En qué difiere de un shield controlador?

ARD-SS50 es principalmente pasivo; un shield controlador incorpora circuitos activos para motores, redes, pantallas u otras funciones específicas en proyectos.

10. ¿Puede controlar varios servos?

Sí, dentro de los pines y temporizadores disponibles, siempre que una fuente adecuada suministre la corriente conjunta requerida por todos.

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.