SCT013-50A1V Sensor de Corriente no Invasivo AC 50Amp / 1 Voltio. Con cable de Salida.

[SCT013-50A1V] SCT013-50A1V Sensor de Corriente no Invasivo AC 50Amp / 1 Voltio. Con cable de Salida.

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Referencia Interna: SCT013-50A1V

Transformador de corriente SCT-013 50 A / 1 V

Sensor no invasivo para corriente alterna

El SCT013-50A1V es un transformador de corriente de núcleo partido que mide corriente alterna sin abrir el conductor. Su versión 50 A/1 V incorpora resistencia de carga y entrega aproximadamente 1 V eficaz a corriente nominal. Para Arduino requiere polarización y protección porque la señal alterna cruza cero; Raspberry Pi necesita ADC externo. No mide corriente continua y debe abrazar solamente un conductor.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
TipoTransformador de corriente de núcleo partido
Corriente nominal50 A CA
Salida nominal1 V CA
Resistencia de cargaIntegrada en versión 1 V
Frecuencia50/60 Hz y armónicos limitados
AislamientoMedición no invasiva
CompatibilidadArduino; Raspberry Pi mediante ADC
Características adicionalesValor
Conector habitualJack 3,5 mm
Medición CCNo compatible
InstalaciónUn solo conductor dentro del núcleo
Conversión50 A por voltio nominal
Información técnica: Aunque no hace contacto eléctrico con el conductor, instalarlo cerca de red requiere aislamiento, gabinete y procedimientos seguros por personal competente.

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: Jack sensor→acondicionador con bias 2,5V→A0 · GND común; nunca aplicar señal negativa directamente al ADC
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo base toma muestras analógicas; para RMS elimina el offset, eleva al cuadrado, promedia, extrae raíz y calibra con una carga conocida.

Ejemplo Arduino · SCT013-50A1V
const byte PIN=A0; const byte N=20;
void setup(){Serial.begin(115200);analogReference(DEFAULT);Serial.println("Lectura iniciada");}
void loop(){
 unsigned long suma=0;int minimo=1023,maximo=0;
 for(byte i=0;i<N;i++){int v=analogRead(PIN);suma+=v;if(v<minimo)minimo=v;if(v>maximo)maximo=v;delay(3);}
 float media=suma/(float)N;float voltios=media*5.0/1023.0;
 Serial.print("ADC=");Serial.print(media,1);Serial.print(" V=");Serial.print(voltios,3);
 Serial.print(" min=");Serial.print(minimo);Serial.print(" max=");Serial.println(maximo);delay(250);
}

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

1. ¿Qué alimentación requiere el SCT013-50A1V?

Requiere no necesita fuente propia; su acondicionador usa 3,3 o 5 V; utiliza una fuente estable, tierra común y desacoplo cercano para evitar lecturas erráticas.

2. ¿Cómo se comunica con el controlador?

La conexión principal utiliza salida analógica alterna proporcional a corriente; respeta niveles eléctricos, distribución de pines y temporización antes de cargar el programa de prueba.

3. ¿Funciona con Arduino Uno?

Sí, cuando sus niveles e interfaz coinciden; el ejemplo incluido muestra una integración inicial y deja parámetros claramente identificados para calibración.

4. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?

Sí, pero sus GPIO trabajan a 3,3 V; cualquier señal superior necesita adaptación de nivel y las entradas analógicas requieren conversor externo.

5. ¿Qué debe revisarse antes de energizarlo?

Comprueba polaridad, tensión, pinout y posibles puentes de configuración; una fotografía comercial no garantiza que todas las revisiones compartan conexiones idénticas.

6. ¿Cómo se compara con ACS712?

Frente a ACS712, este producto prioriza su función específica y una integración directa; la mejor opción depende de precisión, velocidad y cableado.

7. ¿Cómo se compara con una pinza amperimétrica?

Comparado con una pinza amperimétrica, cambian interfaz, prestaciones y complejidad; conviene elegir según el controlador disponible, entorno eléctrico y objetivo real del proyecto.

8. ¿Puede medir corriente continua?

No; un transformador necesita flujo magnético variable. Para corriente continua utiliza un sensor Hall, shunt aislado o instrumento específicamente diseñado.

9. ¿Por qué debe rodear un solo conductor?

Si fase y neutro atraviesan juntos el núcleo, sus campos opuestos se cancelan y la lectura resultante será prácticamente cero.

10. ¿Cómo se calcula corriente eficaz?

Muestrea varios ciclos, resta el punto medio, calcula raíz del promedio de cuadrados y aplica el factor calibrado respecto de amperios reales.