- Todos los productos
- Camara para Raspberry PI Infraroja 1080P Vision Nocturna [RPC-1080] Camara para Raspberry PI Infraroja 1080P Vision Nocturna
Camara para Raspberry PI Infraroja 1080P Vision Nocturna
[RPC-1080] Camara para Raspberry PI Infraroja 1080P Vision Nocturna
https://electrofranko.com/shop/rpc-1080-camara-para-raspberry-pi-infraroja-1080p-vision-nocturna-2654 https://electrofranko.com/web/image/product.template/2654/image_1920?unique=de07cc3
Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales
Referencia Interna:
RPC-1080
Módulo Cámara de Visión Nocturna 5MP OV5647 para Raspberry Pi
Cámara gran angular con interfaz CSI y dos focos emisores de luz infrarroja de 3W para captura de video e imágenes en total oscuridad.
El Módulo de Cámara OV5647 de 5 megapíxeles (a menudo conocida como Pi NoIR) está diseñado específicamente para interactuar con las placas Raspberry Pi mediante su puerto dedicado CSI. Lo que distingue a este modelo es la ausencia de filtro IR (Infrarrojo) en su lente y la inclusión de dos potentes focos LED IR de 3W. Estos módulos laterales iluminan la escena con luz invisible al ojo humano, permitiendo al sensor capturar imágenes nítidas y video en alta definición incluso en entornos de oscuridad absoluta, ideal para sistemas de videovigilancia, monitoreo de fauna nocturna y robótica autónoma.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Electrónico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Sensor de Imagen | OmniVision OV5647 de 5 Megapíxeles |
| Resolución Máxima (Foto) | 2592 x 1944 píxeles |
| Resolución Máxima (Video) | 1080p a 30fps, 720p a 60fps, 640x480p a 90fps |
| Potencia de Lámparas IR | 2 focos LED Infrarrojos de 3W (Longitud de onda 850nm) |
| Fotofotorresistencia (LDR) | Integrada en los focos para activación automática en la oscuridad |
| Alimentación del Módulo | 3.3V suministrados directamente a través del cable flex plano |
| Parámetro Mecánico / Estructura | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Tipo de Interfaz | Conector CSI (Camera Serial Interface) de 15 pines |
| Lente Óptica | Lente roscada de enfoque ajustable manualmente |
| Ensamblaje de Focos IR | Montaje lateral mediante tornillos metálicos conductores |
| Compatibilidad de Placas | Raspberry Pi 1, 2, 3, 4 y Zero (Zero requiere cable flex adaptador) |
| Dimensiones de Cámara Base | Aproximadamente 25 mm x 24 mm |
| Filtro Infrarrojo (IR-CUT) | Ausente (Permite el paso libre del espectro infrarrojo) |
Ventajas Clave de la Cámara Visión Nocturna OV5647
• Visión Nocturna Autónoma: Las dos placas LED laterales cuentan con pequeñas fotorresistencias (LDR). Esto significa que los focos infrarrojos de alta potencia se encienden por sí solos cuando detectan que la luz ambiental ha disminuido, iluminando la habitación sin necesidad de programar sensores externos.
• Interfaz CSI Dedicada: A diferencia de las cámaras web USB genéricas que saturan el procesador y el ancho de banda del bus USB de la Raspberry Pi, la interfaz CSI se comunica directamente con la GPU de la placa, garantizando un flujo de video suave a 1080p sin ralentizar tu código o sistema operativo.
• Enfoque Personalizable: La lente principal de la cámara viene montada sobre una rosca. Girándola suavemente a la izquierda o derecha, puedes ajustar manualmente la distancia focal para capturar objetos a nivel macro (muy de cerca) o ajustarla para enfocar al infinito en vigilancia de espacios abiertos.
El ensamble físico del módulo consta de unir los focos infrarrojos a la placa central de la cámara mediante los tornillos y tuercas provistos. Es fundamental manipular el equipo desconectado de la energía.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
Para utilizar esta cámara, la Raspberry Pi necesita ser configurada a nivel de sistema operativo antes de escribir cualquier código:
- Habilitar la Interfaz CSI: Por defecto, el puerto de la cámara viene desactivado en Raspberry Pi OS. Debes abrir la terminal, ejecutar
sudo raspi-config, navegar a "Interface Options", buscar "Camera" y habilitarla. Luego, reinicia tu dispositivo. - Librería PiCamera: Python es el lenguaje por excelencia para interactuar con este hardware. Usando la librería nativa
picamera, puedes tomar fotografías de alta resolución, grabar video h264 continuo e incluso aplicar efectos visuales en tiempo real. - Limitaciones de Iluminación: La placa no tiene control por software sobre cuándo se encienden los focos infrarrojos. Es un circuito analógico basado en el sensor de luz integrado en cada foquito. Si deseas apagarlos forzosamente, deberás desatornillarlos o tapar la fotocelda con una luz auxiliar.
raspi-config. También ocurre si tienes abierta otra aplicación en el escritorio (como un visor web o un script previo en bucle) que ya está acaparando el acceso a la cámara. Cierra cualquier programa, revisa que el cable flex esté insertado hasta el fondo con los pines metálicos en la orientación correcta, y reinicia tu Raspberry Pi.Módulo Cámara de Visión Nocturna 5MP OV5647 para Raspberry Pi
Cámara gran angular con interfaz CSI y dos focos emisores de luz infrarroja de 3W para captura de video e imágenes en total oscuridad.
El Módulo de Cámara OV5647 de 5 megapíxeles (a menudo conocida como Pi NoIR) está diseñado específicamente para interactuar con las placas Raspberry Pi mediante su puerto dedicado CSI. Lo que distingue a este modelo es la ausencia de filtro IR (Infrarrojo) en su lente y la inclusión de dos potentes focos LED IR de 3W. Estos módulos laterales iluminan la escena con luz invisible al ojo humano, permitiendo al sensor capturar imágenes nítidas y video en alta definición incluso en entornos de oscuridad absoluta, ideal para sistemas de videovigilancia, monitoreo de fauna nocturna y robótica autónoma.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Electrónico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Sensor de Imagen | OmniVision OV5647 de 5 Megapíxeles |
| Resolución Máxima (Foto) | 2592 x 1944 píxeles |
| Resolución Máxima (Video) | 1080p a 30fps, 720p a 60fps, 640x480p a 90fps |
| Potencia de Lámparas IR | 2 focos LED Infrarrojos de 3W (Longitud de onda 850nm) |
| Fotofotorresistencia (LDR) | Integrada en los focos para activación automática en la oscuridad |
| Alimentación del Módulo | 3.3V suministrados directamente a través del cable flex plano |
| Parámetro Mecánico / Estructura | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Tipo de Interfaz | Conector CSI (Camera Serial Interface) de 15 pines |
| Lente Óptica | Lente roscada de enfoque ajustable manualmente |
| Ensamblaje de Focos IR | Montaje lateral mediante tornillos metálicos conductores |
| Compatibilidad de Placas | Raspberry Pi 1, 2, 3, 4 y Zero (Zero requiere cable flex adaptador) |
| Dimensiones de Cámara Base | Aproximadamente 25 mm x 24 mm |
| Filtro Infrarrojo (IR-CUT) | Ausente (Permite el paso libre del espectro infrarrojo) |
Ventajas Clave de la Cámara Visión Nocturna OV5647
• Visión Nocturna Autónoma: Las dos placas LED laterales cuentan con pequeñas fotorresistencias (LDR). Esto significa que los focos infrarrojos de alta potencia se encienden por sí solos cuando detectan que la luz ambiental ha disminuido, iluminando la habitación sin necesidad de programar sensores externos.
• Interfaz CSI Dedicada: A diferencia de las cámaras web USB genéricas que saturan el procesador y el ancho de banda del bus USB de la Raspberry Pi, la interfaz CSI se comunica directamente con la GPU de la placa, garantizando un flujo de video suave a 1080p sin ralentizar tu código o sistema operativo.
• Enfoque Personalizable: La lente principal de la cámara viene montada sobre una rosca. Girándola suavemente a la izquierda o derecha, puedes ajustar manualmente la distancia focal para capturar objetos a nivel macro (muy de cerca) o ajustarla para enfocar al infinito en vigilancia de espacios abiertos.
El ensamble físico del módulo consta de unir los focos infrarrojos a la placa central de la cámara mediante los tornillos y tuercas provistos. Es fundamental manipular el equipo desconectado de la energía.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
Para utilizar esta cámara, la Raspberry Pi necesita ser configurada a nivel de sistema operativo antes de escribir cualquier código:
- Habilitar la Interfaz CSI: Por defecto, el puerto de la cámara viene desactivado en Raspberry Pi OS. Debes abrir la terminal, ejecutar
sudo raspi-config, navegar a "Interface Options", buscar "Camera" y habilitarla. Luego, reinicia tu dispositivo. - Librería PiCamera: Python es el lenguaje por excelencia para interactuar con este hardware. Usando la librería nativa
picamera, puedes tomar fotografías de alta resolución, grabar video h264 continuo e incluso aplicar efectos visuales en tiempo real. - Limitaciones de Iluminación: La placa no tiene control por software sobre cuándo se encienden los focos infrarrojos. Es un circuito analógico basado en el sensor de luz integrado en cada foquito. Si deseas apagarlos forzosamente, deberás desatornillarlos o tapar la fotocelda con una luz auxiliar.
raspi-config. También ocurre si tienes abierta otra aplicación en el escritorio (como un visor web o un script previo en bucle) que ya está acaparando el acceso a la cámara. Cierra cualquier programa, revisa que el cable flex esté insertado hasta el fondo con los pines metálicos en la orientación correcta, y reinicia tu Raspberry Pi.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.