HW-685 Módulo Conv. de Corriente a Voltaje de 0/4-20mA a 0-3. 3V5V10V

[HW-685] HW-685 Módulo Conv. de Corriente a Voltaje de 0/4-20mA a 0-3. 3V5V10V

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Referencia Interna: HW-685

Convertidor de Corriente a Voltaje HW-685

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 principalesValor
Entrada0–20 mA o 4–20 mA
Salidas0–3,3 V, 0–5 V o 0–10 V ajustables
Alimentación7 a 36 V CC habitual
AjustesCero y ganancia mediante potenciómetros
SeñalAnalógica proporcional
AislamientoNo garantizado
CompatibilidadArduino mediante rango seguro; Raspberry Pi con ADC
Características adicionalesValor
Carga de entradaResistencia de sensado integrada
PrecisiónDependiente de calibración
Salida máximaNo superar ADC conectado
TierraComún normalmente
AplicacionesPLC y transmisores industriales
MontajeBornes 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.