ENC28J60 Modulo Ethernet (LAN Red) de Interfaz SPI, con Circuito ENC28J60

[ENC28J60] ENC28J60 Modulo Ethernet (LAN Red) de Interfaz SPI, con Circuito ENC28J60

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Referencia Interna: ENC28J60

Módulo Ethernet ENC28J60

Conectividad Ethernet 10BASE-T mediante interfaz SPI.

El ENC28J60 conecta un microcontrolador a redes Ethernet 10BASE-T mediante el controlador Microchip ENC28J60 y una interfaz SPI. Incluye controlador MAC/PHY, memoria de paquetes y conector RJ45 con magnetismo según la placa. La versión estándar ofrece una placa mayor y terminales más cómodos para prototipado. Requiere una biblioteca específica y utiliza más recursos del microcontrolador que controladores con TCP/IP integrado.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación del chip3,1 a 3,6 V CC
RedEthernet 10BASE-T
InterfazSPI hasta 20 MHz
Buffer8 KB SRAM de doble puerto
MAC/PHYIntegrados
ConectorRJ45 con magnetismo según módulo
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi mediante SPI/driver
Características adicionalesValor
DúplexFull o half-duplex
PaquetesFiltrado programable
InterrupciónSalida INT
NivelesLógica de 3,3 V
Pila TCP/IPEjecutada por software anfitrión
AplicacionesServidores, sensores y control cableado
Información técnica: No alimentes el chip directamente con 5 V. Confirma si la placa incorpora regulador y adaptación de nivel antes de conectarla a Arduino Uno.

Ventajas y aplicaciones

Integración completa: Su diseño reúne las funciones esenciales y reduce componentes externos durante montaje, configuración y verificación del proyecto electrónico.

Formato práctico: La placa facilita prototipado, mantenimiento y conexión con otros dispositivos mediante terminales e interfaces claramente organizados físicamente.

Funcionamiento configurable: Permite ajustar parámetros relevantes por software o hardware para adaptarse a diferentes condiciones operativas y aplicaciones reales.

Compatibilidad amplia: Puede integrarse con plataformas, herramientas y protocolos habituales respetando los niveles eléctricos y requisitos particulares de cada interfaz.

Aplicaciones educativas: Facilita aprender programación, comunicación y control mediante pruebas repetibles, diagnósticos visibles y proyectos progresivos completamente funcionales.

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 3,3 V, GND, SCK, MOSI, MISO, CS e INT opcional. Usa cable Ethernet y dirección MAC local única.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El código realiza una prueba funcional extensa, controla errores básicos y muestra información clara para diagnóstico durante la integración.

Ejemplo Arduino · ENC28J60
#include <SPI.h>
#include <UIPEthernet.h>
byte mac[]={0x02,0x60,0x8C,0x00,0x00,0x01};
IPAddress ip(192,168,1,177);
EthernetServer servidor(80);

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  Ethernet.begin(mac,ip);
  servidor.begin();
  Serial.print("Servidor ENC28J60: http://");Serial.println(Ethernet.localIP());
}

void loop(){
  EthernetClient cliente=servidor.available();
  if(cliente){
    bool lineaVacia=true;unsigned long limite=millis()+1000;
    while(cliente.connected()&&millis()<limite){
      if(cliente.available()){
        char c=cliente.read();
        if(c=='
'&&lineaVacia){
          cliente.println("HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain
Connection: close
");
          cliente.print("ENC28J60 activo. Milisegundos: ");cliente.println(millis());break;
        }
        lineaVacia=(c=='
')?true:(c!='
'?false:lineaVacia);
      }
    }
    delay(1);cliente.stop();
  }
}

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

1. ¿Por qué requiere UIPEthernet o EtherCard?

ENC28J60 no comparte registros ni arquitectura con W5100/W5500; necesita un controlador específico y una pila TCP/IP ejecutada por el microcontrolador.

2. ¿Cuánta memoria utiliza en Arduino Uno?

La biblioteca, buffers y conexiones consumen una fracción importante de sus 2 KB SRAM; páginas grandes pueden provocar reinicios o corrupción.

3. ¿El ENC28J60 admite Ethernet de 100 Mbps?

No, su PHY trabaja exclusivamente con 10BASE-T a 10 Mbps, aunque puede enlazarse mediante autonegociación con muchos switches modernos. controladas.

4. ¿Qué tensión lógica utilizan sus señales SPI?

El chip funciona a 3,3 V; confirma regulador y conversión de niveles de la placa antes de conectarlo directamente a Arduino Uno.

5. ¿Para qué sirve la memoria interna de 8 KB?

Almacena tramas Ethernet recibidas y transmitidas mediante un buffer circular, reduciendo parcialmente la memoria externa necesaria para paquetes. 10BASE-T controladas.

6. ¿Cómo se asignan las direcciones MAC e IP?

Usa una MAC local única y configura IP fija o DHCP mediante biblioteca; duplicados provocan pérdida de conectividad y conflictos ARP.

7. ¿Cómo se compara con W5500?

W5500 integra sockets TCP/IP por hardware y 10/100 Mbps; ENC28J60 depende más del procesador y solamente ofrece Ethernet de 10 Mbps.

8. ¿En qué se diferencia de usar Wi-Fi?

Ethernet proporciona enlace cableado estable y predecible; Wi-Fi facilita movilidad, pero comparte espectro y depende de cobertura e interferencias ambientales.

9. ¿Por qué puede fallar al usar cables largos o fuentes débiles?

Transmisión, magnetismo RJ45 y picos de corriente exigen 3,3 V estable; ruido o caída de tensión producen paquetes corruptos y reinicios.

10. ¿Qué ventajas ofrece la versión estándar?

La placa estándar suele facilitar conexiones y regulación, aunque tamaño, pinout y adaptación lógica todavía varían entre fabricantes y revisiones.

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.