Fuente para Protoboard - Salidas de 5.0 V y 3.3 V MB-102

[HW-131] Fuente para Protoboard - Salidas de 5.0 V y 3.3 V MB-102

https://electrofranko.mifactura.digital/web/image/product.template/627/image_1920?unique=54626ca

S/ 7.00 7.0 PEN S/ 7.00

S/ 7.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


Referencia Interna: HW-131

Fuente para Protoboard HW-131

Fuente seleccionable de 3,3 V y 5 V para protoboard MB102.

El HW-131 es un módulo de alimentación diseñado para insertarse en los rieles de una protoboard MB102. Incorpora reguladores AMS1117 para entregar 3,3 V o 5 V seleccionables independientemente en cada lado. Acepta alimentación mediante conector DC o USB, facilitando ensayos electrónicos. Su capacidad práctica está limitada por disipación térmica, tensión de entrada, consumo conectado y calidad de fabricación.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Entrada DC6,5 a 12 V; recomendable 7 a 9 V
Entrada USB5 V
Salidas3,3 V, 5 V o desconectadas
ReguladoresAMS1117-3.3 y AMS1117-5.0
CorrienteLimitada por temperatura y reguladores
ConectorJack DC y USB tipo A
CompatibilidadProtoboard, Arduino y Raspberry Pi
Características adicionalesValor
SelecciónPuentes independientes por riel
IndicadorLED de encendido
TopologíaRegulación lineal
ProtecciónVariable según fabricante
EficienciaDisminuye con entrada elevada
UsoPrototipos de baja potencia
Información técnica: Mide ambas salidas antes de conectar circuitos valiosos. Evita entradas elevadas con consumos altos porque los reguladores lineales pueden sobrecalentarse rápidamente.

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: Inserta respetando la polaridad, selecciona 3,3 V o 5 V y energiza desde una sola entrada.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

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

Ejemplo Arduino · HW-131
// Ejemplo funcional para Arduino Uno
// Verifique primero alimentación y tierra común
// Respete los niveles eléctricos indicados
// Abra el monitor serial a la velocidad configurada
// Realice la prueba inicial sin cargas sensibles
// Revise los mensajes de diagnóstico antes de continuar
const byte RIEL_3V3=A0,RIEL_5V=A1;
float medir(byte pin){long s=0;for(byte i=0;i<20;i++){s+=analogRead(pin);delay(3);}return s*5.0/20.0/1023.0;}
void setup(){Serial.begin(115200);Serial.println("Verificacion HW-131");}
void loop(){
 float v33=medir(RIEL_3V3),v5=medir(RIEL_5V);
 Serial.print("3.3V: ");Serial.print(v33,2);Serial.print(" | 5V: ");Serial.println(v5,2);
 if(v33<3.1||v33>3.5)Serial.println("Revise salida de 3.3V");
 if(v5<4.75||v5>5.25)Serial.println("Revise salida de 5V");
 delay(1000);
}

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

1. ¿Qué entrada conviene usar para evitar calentamiento?

Con cargas moderadas utiliza aproximadamente 7–9 V por el jack; 12 V obliga al AMS1117 a disipar mucha potencia como calor.

2. ¿Pueden utilizarse simultáneamente USB y jack DC?

No es recomendable porque algunas versiones carecen de aislamiento adecuado entre entradas; utiliza una sola fuente para evitar corrientes de retorno.

3. ¿Qué corriente entrega realmente cada riel?

Aunque AMS1117 anuncia hasta 1 A, la placa pequeña limita disipación; la corriente práctica segura puede ser considerablemente menor. la.

4. ¿Los dos lados pueden tener tensiones diferentes?

Sí, cada puente selecciona 3,3 V, 5 V o apagado independientemente, permitiendo alimentar dos rieles con tensiones distintas. en la.

5. ¿Por qué debe medirse la salida antes de conectar circuitos?

Existen clones con fallas, reguladores incorrectos o selección confusa; un multímetro evita aplicar tensión peligrosa a componentes sensibles. en la.

6. ¿Posee protección contra cortocircuito?

El regulador incluye limitaciones internas, pero no garantizan supervivencia; un corto puede sobrecalentarlo y dejar la salida permanentemente dañada. la.

7. ¿Cómo se compara con un convertidor buck?

HW-131 es compacto y directo para protoboard; un buck ofrece mayor eficiencia, corriente y menor calentamiento desde entradas elevadas. la.

8. ¿En qué se diferencia de alimentar desde Arduino?

HW-131 distribuye energía independientemente; usar el regulador de Arduino comparte sus límites térmicos y puede causar reinicios por sobrecarga. la.

9. ¿Puede alimentar un ESP32 durante transmisión Wi-Fi?

Puede fallar por picos de corriente y caída del AMS1117; conviene una fuente de 3,3 V robusta con condensadores cercanos.

10. ¿Por qué no encaja correctamente en algunas protoboards?

La separación y polaridad de rieles varían; verifica alineación física para impedir que positivo y negativo queden cruzados accidentalmente. la.

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.