HX711-PCB Amplificador para Celda de Carga en Placa

[HX711-PCB] HX711-PCB Amplificador para Celda de Carga en Placa

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Referencia Interna: HX711-PCB

Módulo Convertidor HX711 para Celda de Carga

ADC de 24 bits con amplificador programable para básculas electrónicas.

El HX711-PCB integra un convertidor analógico-digital de 24 bits y amplificador de bajo ruido para leer puentes resistivos, especialmente celdas de carga. Proporciona dos canales diferenciales y comunicación síncrona mediante DOUT y SCK. Permite construir básculas y sistemas de fuerza económicos, pero necesita tara, factor de calibración individual, montaje mecánico estable, alimentación limpia y protección frente a sobrecarga.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación2,6 a 5,5 V
ResoluciónADC de 24 bits
CanalesA diferencial y B diferencial
Ganancia canal A128 o 64
Ganancia canal B32
Tasas10 o 80 muestras/s
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi
Características adicionalesValor
InterfazDOUT y PD_SCK
EntradaPuente de celda de carga
ExcitaciónProporcionada por módulo
CalibraciónObligatoria
ConsumoAproximadamente 1,5 mA normal
UsoPeso, fuerza y presión
Información técnica: La resolución nominal no equivale a precisión efectiva. Evita cables largos, vibración, humedad, sobrecarga y fuentes ruidosas durante la medición.

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 E+, E−, A+, A− a la celda; DOUT a D3, SCK a D2, VCC y GND.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

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

Ejemplo Arduino · HX711-PCB
#include <HX711.h>
HX711 balanza;const byte DOUT=3,SCK=2;float factor=-7050.0;
void setup(){
 Serial.begin(115200);balanza.begin(DOUT,SCK);
 Serial.println("Retire toda carga para realizar la tara");
 delay(2000);balanza.set_scale(factor);balanza.tare(20);
 Serial.println("HX711 listo; ajuste el factor con una masa conocida");
}
void loop(){
 if(balanza.is_ready()){
  float peso=balanza.get_units(10);
  Serial.print("Peso promedio: ");Serial.print(peso,2);Serial.println(" unidades");
 }else Serial.println("HX711 no responde; revise DOUT y SCK");
 delay(500);
}

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

1. ¿Por qué el HX711 ofrece 24 bits pero la lectura fluctúa?

Resolución nominal no equivale a precisión efectiva; ruido, cableado, vibración, temperatura y celda reducen los bits realmente utilizables. carga calibrada.

2. ¿Cómo se conectan E+, E−, A+ y A−?

E+ y E− excitan el puente; A+ y A− reciben su señal diferencial, respetando colores definidos por la celda específica.

3. ¿Qué significa el factor de calibración?

Relaciona cuentas digitales con unidades físicas; se obtiene usando una masa conocida después de tara y debe guardarse para futuras mediciones.

4. ¿Cuándo debe realizarse la tara?

Con la plataforma vacía, estable y montada definitivamente; repetirla compensa offset, pero no corrige una calibración de escala incorrecta. calibrada.

5. ¿Qué diferencia existe entre 10 y 80 muestras por segundo?

Diez SPS ofrece menor ruido; ochenta SPS responde más rápido, pero normalmente aumenta dispersión y sensibilidad a vibraciones. carga calibrada.

6. ¿Por qué aparece peso negativo?

A+ y A− pueden estar invertidos o el factor tener signo opuesto; corrige una sola de esas condiciones, no ambas.

7. ¿Cómo se compara con ADS1115?

HX711 está optimizado para puentes con alta ganancia y 24 bits; ADS1115 es más general, rápido y flexible para sensores analógicos.

8. ¿En qué se diferencia de una báscula comercial?

El módulo solo digitaliza la celda; una báscula terminada incorpora mecánica calibrada, compensación, pantalla, certificación y protección contra sobrecarga. calibrada.

9. ¿Cómo reducir ruido en cables de la celda?

Usa cable trenzado o blindado, recorrido corto, fuente estable, tierra limpia y promedios, alejándolo de motores y convertidores conmutados. calibrada.

10. ¿Puede conectarse a Raspberry Pi?

Sí mediante dos GPIO para DOUT y SCK a 3,3 V, utilizando bibliotecas compatibles y temporización suficientemente estable. carga calibrada.

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.