AS5600 Modulo Encoder magnético, Sensor de Angulo 12 bits, 3.3V, I2C, PWM

[AS5600] AS5600 Modulo Encoder magnético, Sensor de Angulo 12 bits, 3.3V, I2C, PWM

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Referencia Interna: AS5600

Sensor Magnético de Ángulo AS5600

Medición absoluta de posición angular sin contacto mediante imán diametral.

El AS5600 mide el ángulo absoluto de un imán diametral colocado sobre el chip. Ofrece resolución de 12 bits, comunicación I²C y salida analógica o PWM configurable. Resulta adecuado para perillas, ejes, pedales y mecanismos giratorios sin contacto mecánico.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación3,3 V o 5 V según configuración del chip/módulo
Rango angular0 a 360°
Resolución12 bits; 4096 posiciones por vuelta
InterfazI²C Fast Mode Plus
Dirección I²C0x36
Salidas adicionalesAnalógica proporcional o PWM
PrecisiónHasta ±0,4° según condiciones del fabricante
Consumo6,5 mA típico
CompatibilidadArduino Uno y derivados; Raspberry Pi mediante I²C
Características adicionalesValor
Elemento requeridoImán diametral
Diámetro recomendado del imán6 mm
Campo magnético recomendado20 a 80 mT
ProgramaciónÁngulo inicial y final configurables
Detección magnéticaIndicadores de campo alto, bajo y detección
AplicacionesMandos, servos, pedales y posición de ejes
Información técnica: Para obtener lecturas estables, el imán debe estar centrado, orientado diametralmente y ubicado dentro del intervalo de campo especificado.

Ventajas y aplicaciones

Posición absoluta: Conserva una referencia angular dentro de la vuelta y entrega inmediatamente la posición después de reiniciar el controlador.

Medición sin contacto: El imán gira sobre el sensor sin rozamiento eléctrico, reduciendo desgaste frente a potenciómetros y contactos mecánicos convencionales.

Alta resolución: Divide una vuelta completa en 4096 posiciones, permitiendo seguir movimientos pequeños dentro de mecanismos correctamente alineados.

Múltiples formas de salida: Puede comunicar el ángulo mediante I²C y ofrecer además una señal analógica o PWM configurable según la aplicación.

Diagnóstico magnético: Los registros internos permiten identificar campo demasiado fuerte, demasiado débil o imán correctamente detectado sobre el sensor.

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: Conecta VCC, GND, SDA y SCL. Coloca un imán diametral centrado sobre el chip y verifica que el registro de estado detecte campo adecuado.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo lee los registros ANGLE 0x0E y 0x0F por I²C y convierte el valor de 12 bits a grados.

Ejemplo Arduino · AS5600
#include <Wire.h>
const byte AS5600=0x36;
void setup(){Serial.begin(115200);Wire.begin();}
void loop(){
  Wire.beginTransmission(AS5600);Wire.write(0x0E);
  if(Wire.endTransmission(false)==0 && Wire.requestFrom(AS5600,(byte)2)==2){
    int raw=((Wire.read()<<8)|Wire.read())&0x0FFF;
    Serial.println(raw*360.0/4096.0,2);
  }
  delay(200);
}

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

1. ¿Qué mide el AS5600?

Mide el ángulo absoluto de un imán diametral centrado sobre el chip, cubriendo una vuelta completa desde cero hasta 360 grados.

2. ¿Qué tipo de imán necesita?

Necesita un imán diametral, preferentemente de aproximadamente seis milímetros, colocado con su eje de giro centrado sobre el área sensible.

3. ¿Qué resolución ofrece?

Entrega un valor angular de 12 bits, equivalente a 4096 posiciones digitales distribuidas uniformemente a lo largo de una revolución.

4. ¿Puede medir varias vueltas?

No directamente. Informa la posición dentro de una vuelta; el controlador debe contar cruces por cero para seguir revoluciones adicionales.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí. Puede comunicarse mediante I²C en la dirección 0x36 y existen bibliotecas que simplifican configuración y diagnóstico magnético en proyectos.

6. ¿Es compatible con Raspberry Pi?

Sí mediante I²C de 3,3 V, siempre que la placa utilizada mantenga alimentación y niveles lógicos apropiados para esa conexión.

7. ¿Por qué la lectura es inestable?

La desalineación, distancia incorrecta, campo débil o fuerte, interferencia magnética y movimiento axial del imán afectan la estabilidad angular también.

8. ¿Cómo se compara con un potenciómetro?

AS5600 mide sin contacto y no utiliza pista deslizante; un potenciómetro entrega resistencia variable y sufre desgaste mecánico con el uso.

9. ¿En qué difiere de un encoder incremental?

AS5600 proporciona posición absoluta en una vuelta; un encoder incremental genera pulsos que deben contarse desde una referencia conocida también.

10. ¿Puede sustituir un A3144?

No en todas las aplicaciones. AS5600 mide ángulo continuo; A3144 solamente conmuta cuando detecta un campo magnético suficientemente intenso también.

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.