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- Módulo de Cámara OV5647 5MP Video 1080p para Raspberry Pi 3B/3B+ con Cable Plano [OV5647-RPi] Módulo de Cámara OV5647 5MP Video 1080p para Raspberry Pi 3B/3B+ con Cable Plano
Módulo de Cámara OV5647 5MP Video 1080p para Raspberry Pi 3B/3B+ con Cable Plano
[OV5647-RPi] Módulo de Cámara OV5647 5MP Video 1080p para Raspberry Pi 3B/3B+ con Cable Plano
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Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales
Referencia Interna:
OV5647-RPi
Módulo de Cámara OV5647 de 5MP para Raspberry Pi (OV5647-RPi)
Cámara de alta definición de 5 megapíxeles con sensor OV5647, interfaz CSI y soporte nativo para captura de imágenes estáticas y video fluido.
El Módulo de Cámara OV5647-RPi es una tarjeta de captura de imagen de alta definición basada en el sensor CMOS OV5647 de 5 megapíxeles. Se conecta directamente al puerto de interfaz serie de cámara (CSI) de las placas Raspberry Pi mediante un cable plano flexible (FFC), proporcionando un rendimiento superior de bajo ruido y alta velocidad sin saturar los recursos del procesador principal. Es ideal para proyectos de visión artificial, sistemas de vigilancia, fotografía time-lapse y streaming de video.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Sensor de Imagen | OV5647 (CMOS de 5 MP color) |
| Resolución Estática Máxima | 2592 x 1944 píxeles |
| Tasas de Video Soportadas | 1080p a 30 fps, 720p a 60 fps, 640x480p a 90 fps |
| Voltaje de Operación | 3.3 V DC (Suministrado por la placa Raspberry Pi) |
| Interfaz de Comunicación | Puerto CSI de 15 pines (Bus serial MIPI) |
| Apertura Focal (F-stop) | F/2.9 (Lente fija ajustable) |
| Parámetro Físico / Estructura | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Dimensiones del PCB | 25 mm x 24 mm x 9 mm |
| Orificios de Montaje | 4 perforaciones de sujeción estándar |
| Tipo de Cable | Cable plano flexible FFC de 15 vías incluido |
| Enfoque | Anillo de enfoque ajustable manualmente en la lente |
| Temperatura Operativa | -20°C a +65°C |
| Compatibilidad | Raspberry Pi Modelos B, B+, 2, 3, 4 (con adaptador) y Zero |
Ventajas Clave de la Cámara OV5647-RPi
• Compatibilidad de Hardware Nativa: Se comunica directamente a través del bus MIPI CSI de la Raspberry Pi, logrando altas tasas de cuadros por segundo sin consumir ancho de banda USB.
• Alta Resolución y Nitidez: Sus 5 megapíxeles y capacidad de enfoque manual permiten capturar fotografías con gran nivel de detalle y videos fluidos a 1080p.
• Soporte de Software Extensivo: Totalmente compatible de serie con las utilidades de sistema Raspberry Pi OS, permitiendo su uso inmediato mediante comandos de consola y librerías de Python.
La conexión se realiza introduciendo el cable plano flexible (FFC) en el puerto CSI de la Raspberry Pi, asegurando la orientación correcta de los contactos metálicos.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
Para interactuar con el módulo de cámara OV5647 desde scripts de Python en Raspberry Pi OS, puedes utilizar las librerías estándar del sistema:
- Habilitación Previa: Asegúrese de activar la interfaz de cámara ejecutando
sudo raspi-configo habilitando el soporte de cámara en la configuración. - Automatización: Permite programar secuencias de captura de fotos y grabación de clips de video de forma desatendida.
sudo raspi-config).Módulo de Cámara OV5647 de 5MP para Raspberry Pi (OV5647-RPi)
Cámara de alta definición de 5 megapíxeles con sensor OV5647, interfaz CSI y soporte nativo para captura de imágenes estáticas y video fluido.
El Módulo de Cámara OV5647-RPi es una tarjeta de captura de imagen de alta definición basada en el sensor CMOS OV5647 de 5 megapíxeles. Se conecta directamente al puerto de interfaz serie de cámara (CSI) de las placas Raspberry Pi mediante un cable plano flexible (FFC), proporcionando un rendimiento superior de bajo ruido y alta velocidad sin saturar los recursos del procesador principal. Es ideal para proyectos de visión artificial, sistemas de vigilancia, fotografía time-lapse y streaming de video.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Sensor de Imagen | OV5647 (CMOS de 5 MP color) |
| Resolución Estática Máxima | 2592 x 1944 píxeles |
| Tasas de Video Soportadas | 1080p a 30 fps, 720p a 60 fps, 640x480p a 90 fps |
| Voltaje de Operación | 3.3 V DC (Suministrado por la placa Raspberry Pi) |
| Interfaz de Comunicación | Puerto CSI de 15 pines (Bus serial MIPI) |
| Apertura Focal (F-stop) | F/2.9 (Lente fija ajustable) |
| Parámetro Físico / Estructura | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Dimensiones del PCB | 25 mm x 24 mm x 9 mm |
| Orificios de Montaje | 4 perforaciones de sujeción estándar |
| Tipo de Cable | Cable plano flexible FFC de 15 vías incluido |
| Enfoque | Anillo de enfoque ajustable manualmente en la lente |
| Temperatura Operativa | -20°C a +65°C |
| Compatibilidad | Raspberry Pi Modelos B, B+, 2, 3, 4 (con adaptador) y Zero |
Ventajas Clave de la Cámara OV5647-RPi
• Compatibilidad de Hardware Nativa: Se comunica directamente a través del bus MIPI CSI de la Raspberry Pi, logrando altas tasas de cuadros por segundo sin consumir ancho de banda USB.
• Alta Resolución y Nitidez: Sus 5 megapíxeles y capacidad de enfoque manual permiten capturar fotografías con gran nivel de detalle y videos fluidos a 1080p.
• Soporte de Software Extensivo: Totalmente compatible de serie con las utilidades de sistema Raspberry Pi OS, permitiendo su uso inmediato mediante comandos de consola y librerías de Python.
La conexión se realiza introduciendo el cable plano flexible (FFC) en el puerto CSI de la Raspberry Pi, asegurando la orientación correcta de los contactos metálicos.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
Para interactuar con el módulo de cámara OV5647 desde scripts de Python en Raspberry Pi OS, puedes utilizar las librerías estándar del sistema:
- Habilitación Previa: Asegúrese de activar la interfaz de cámara ejecutando
sudo raspi-configo habilitando el soporte de cámara en la configuración. - Automatización: Permite programar secuencias de captura de fotos y grabación de clips de video de forma desatendida.
sudo raspi-config).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 |
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
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.
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 |
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
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.