Conversión ajustable de señales industriales 0/4–20 mA a tensión analógica.
El HW-685 convierte señales industriales de corriente de 0–20 mA o 4–20 mA en una tensión proporcional seleccionable, normalmente 0–3,3 V, 0–5 V o 0–10 V. Incluye ajustes de cero y escala para adaptar transmisores a entradas analógicas. Requiere calibración con una fuente de corriente conocida y no debe suponerse aislamiento galvánico salvo confirmación específica del modelo adquirido.
Especificaciones técnicas
Características principales
Valor
Entrada
0–20 mA o 4–20 mA
Salidas
0–3,3 V, 0–5 V o 0–10 V ajustables
Alimentación
7 a 36 V CC habitual
Ajustes
Cero y ganancia mediante potenciómetros
Señal
Analógica proporcional
Aislamiento
No garantizado
Compatibilidad
Arduino mediante rango seguro; Raspberry Pi con ADC
Características adicionales
Valor
Carga de entrada
Resistencia de sensado integrada
Precisión
Dependiente de calibración
Salida máxima
No superar ADC conectado
Tierra
Común normalmente
Aplicaciones
PLC y transmisores industriales
Montaje
Bornes atornillables
Información técnica: Nunca conectes una salida de 10 V directamente a Arduino o Raspberry Pi. Selecciona y calibra un rango compatible con el ADC.
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: Alimenta el módulo, conecta el lazo 4–20 mA, selecciona salida segura y calibra cero y escala antes del ADC.
🎓 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-685
// 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 ENTRADA=A0;const float VREF=5.0;
float leerVoltaje(){long s=0;for(byte i=0;i<30;i++){s+=analogRead(ENTRADA);delay(2);}return s*VREF/30.0/1023.0;}
void setup(){Serial.begin(115200);Serial.println("Lectura del convertidor HW-685");}
void loop(){
float voltaje=leerVoltaje();
float corriente=4.0+(voltaje/5.0)*16.0; // Ajustar al rango seleccionado
float porcentaje=(corriente-4.0)*100.0/16.0;
Serial.print("Salida: ");Serial.print(voltaje,3);Serial.print(" V");
Serial.print(" | Corriente estimada: ");Serial.print(corriente,2);Serial.print(" mA");
Serial.print(" | Proceso: ");Serial.print(porcentaje,1);Serial.println(" %");
delay(500);
}
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿Qué señales puede convertir el HW-685?
Acepta lazos 0–20 mA o 4–20 mA y entrega una tensión proporcional ajustable para entradas analógicas de controladores. durante calibración.
2. ¿Cómo se selecciona una salida de 3,3 V, 5 V o 10 V?
La versión comercial utiliza puentes y potenciómetros; confirma serigrafía, alimenta correctamente y calibra cero y escala con corriente conocida. calibración.
3. ¿Por qué no debe conectarse 10 V directamente a Arduino?
El ADC de Arduino Uno admite como máximo aproximadamente 5 V; superar ese nivel puede dañar permanentemente el microcontrolador. calibración.
4. ¿Cómo se calibra una entrada de 4–20 mA?
Aplica exactamente 4 mA para ajustar cero y 20 mA para escala, repitiendo ambos puntos porque los controles pueden interactuar.
5. ¿El módulo proporciona aislamiento galvánico?
No debe asumirse; muchas placas comparten tierra entre entrada, alimentación y salida, requiriendo aislador externo cuando el proceso lo exige.
6. ¿Qué representa una corriente inferior a 4 mA?
En instrumentación puede indicar rotura de lazo, falla o subrango; el software debe distinguirla de una medición válida de proceso.
7. ¿Cómo se compara con una resistencia de 250 Ω?
Una resistencia convierte 4–20 mA en 1–5 V directamente; HW-685 permite ajustar cero, ganancia y varios rangos de salida. calibración.
8. ¿En qué se diferencia de un transmisor 4–20 mA?
El transmisor genera corriente según la variable medida; HW-685 recibe esa corriente y la transforma en tensión para un ADC.
9. ¿Raspberry Pi puede leer la salida directamente?
No posee ADC integrado; necesita conversor externo y una salida limitada a 3,3 V para proteger sus circuitos y GPIO.
10. ¿Qué fuente de alimentación necesita?
La mayoría de versiones requiere alimentación DC superior al rango de salida; confirma etiqueta específica y evita invertir polaridad en bornes.