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.

https://electrofranko.com/web/image/product.template/1951/image_1920?unique=54626ca

S/ 30.00 30.0 PEN S/ 30.00

S/ 30.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


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.

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.