Conversor Boost DC-DC de 1200Watts 20A Modulo Step Up 8~60V a 10~80VDC

[SU-1200W] Conversor Boost DC-DC de 1200Watts 20A Modulo Step Up 8~60V a 10~80VDC

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Referencia Interna: SU-1200W

Conversor Boost DC-DC Step-Up 1200W 20A (8V-60V a 10V-80V)

Módulo elevador de alta potencia con voltaje y corriente ajustables (CV/CC), disipador de aluminio y condensadores de alto rendimiento para sistemas solares e industriales.

El conversor Boost DC-DC de 1200W es un módulo elevador (Step-Up) de grado industrial altamente robusto, diseñado para transformar voltajes de entrada bajos (8V a 60V) en voltajes de salida superiores (10V a 80V) con una entrega masiva de potencia. Cuenta con potenciómetros multivuelta de precisión para ajustar tanto el voltaje constante (CV) como la corriente constante (CC), además de incorporar una gran bobina toroidal de cobre puro, condensadores electrolíticos de alta gama y un disipador térmico masivo con base de aluminio. Es la solución perfecta para sistemas de energía solar, carga de baterías de vehículos eléctricos y alimentación de motores o luces LED de alta potencia.

Especificaciones Técnicas

Parámetro EléctricoRango / Valor Oficial
Voltaje de Entrada (IN)8 V a 60 V DC
Corriente de Entrada Máxima20 A (Se requiere ventilación activa para corrientes elevadas)
Voltaje de Salida (OUT)10 V a 80 V DC (Ajustable de forma continua)
Corriente de Salida Ajustable0.5 A a 20 A (Máximo, dependiente de la relación de voltajes)
Potencia Máxima de Salida1200 W (Calculada como $Vin \times 20A$ o límites térmicos)
Eficiencia de ConversiónHasta 95% (Varía según el voltaje de entrada y salida)
Parámetro Físico / EstructuraRango / Valor Oficial
Frecuencia de Operación150 KHz
Protecciones IntegradasSobrecorriente (OCP), cortocircuito de salida y protección térmica
Sistema de EnfriamientoDisipador de aluminio masivo con opción para ventilador externo
Terminales de ConexiónBorneras de tornillo de alta corriente (Entrada y Salida)
Protección de EntradaFusible de alta potencia reemplazable montado en placa
Dimensiones de la PlacaAproximadamente 130 mm x 52 mm x 53 mm

Ventajas Clave del Módulo Boost 1200W 20A

Capacidad de Potencia Extrema (1200W): Diseñado para aplicaciones de alta exigencia donde los módulos convencionales de 150W o 400W fallan por saturación térmica o caída de voltaje bajo carga pesada.

Regulación de Corriente Constante (CC): Permite limitar con precisión milimétrica los amperios de salida, convirtiéndolo en un cargador de baterías ideal (método CC-CV) o controlador seguro para matrices masivas de LEDs de potencia.

Construcción Industrial Robusta: Integra condensadores electrolíticos de 100V de alta capacidad, una bobina de núcleo toroidal con bobinado doble de hilo de cobre grueso y un disipador de aluminio de aletas profundas para garantizar estabilidad térmica prolongada.

El cableado de este conversor de alta potencia debe realizarse con conductores de cobre de grueso calibre (AWG bajo) para evitar calentamientos excesivos y caídas de tensión en los bornes de tornillo.

Galería Dinámica de Conexiones de Hardware

Esquema 1: Conexión de la fuente de alimentación CC a los bornes IN+ y IN-
Esquema 3: Ubicación y calibración de los tornillos multivuelta para Voltaje y Corriente
Esquema 2: Conexión de la carga de salida a los terminales OUT+ y OUT-
Esquema 4: Disposición del disipador de aluminio y recomendaciones de ventilación forzada
Guía Esencial de Conexión y Montaje de Hardware: ¡PRECAUCIÓN CRÍTICA DE POLARIDAD! Nunca invierta las líneas de entrada (IN+ / IN-) ni las de salida (OUT+ / OUT-), ya que esto destruirá instantáneamente los transistores MOSFET y componentes de conmutación. Asegúrese de que la fuente de alimentación de entrada esté apagada antes de manipular los terminales de tornillo. Para cargas continuas superiores a 500W, es obligatorio instalar un ventilador externo que sople aire directamente sobre las aletas del disipador de aluminio inferior.
🎓 Monitoreo de Parámetros de Potencia con Microcontroladores

Dado que este conversor es un dispositivo analógico de potencia estática, no se programa directamente en su interior. Sin embargo, en sistemas avanzados de energía solar o bancos de baterías, es común interconectar microcontroladores (como Arduino o ESP32) para supervisar su comportamiento:

  • Supervisión de Voltaje de Entrada y Salida: Mediante divisores de tensión resistivos conectados a los pines analógicos del microcontrolador, puedes registrar en tiempo real el factor de elevación (Step-Up) que está aplicando el módulo.
  • Control de Temperatura del Disipador: Usando un sensor térmico (como el DS18B20 o un termistor) adosado al bloque de aluminio inferior, puedes automatizar el encendido de un ventilador externo si la temperatura supera los 50°C.
  • Protección de Sobrecarga Lógica: Combinando sensores de corriente de efecto Hall (como el ACS758), el sistema puede alertar visualmente o desconectar cargas primarias si los amperajes rebasan los márgenes seguros definidos.
// Código de Ejemplo: Monitoreo de Voltajes de Entrada y Salida para Conversor Boost // Utiliza divisores de voltaje conectados a los pines analógicos A0 (Entrada) y A1 (Salida) #include <Arduino.h> const int PIN_SENSOR_IN = A0; // Pin analógico para medir Voltaje de Entrada const int PIN_SENSOR_OUT = A1; // Pin analógico para medir Voltaje de Salida // Factores de calibración basados en los divisores de tensión físicos const float FACTOR_IN = 6.0; // Ajustar según divisor de entrada (Ej: rango hasta 60V) const float FACTOR_OUT = 8.0; // Ajustar según divisor de salida (Ej: rango hasta 80V) void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("--- Sistema de Supervisión Conversor Boost 1200W ---"); } void loop() { // Lectura analógica de entrada y salida int rawIn = analogRead(PIN_SENSOR_IN); int rawOut = analogRead(PIN_SENSOR_OUT); // Conversión a voltajes reales float voltajeIn = (rawIn * 5.0 / 1023.0) * FACTOR_IN; float voltajeOut = (rawOut * 5.0 / 1023.0) * FACTOR_OUT; // Impresión de resultados en el Monitor Serie Serial.print("Voltaje Entrada (Vin): "); Serial.print(voltajeIn, 2); Serial.print(" V | "); Serial.print("Voltaje Salida (Vout): "); Serial.print(voltajeOut, 2); Serial.println(" V"); // Verificación básica de funcionamiento Step-Up if (voltajeOut <= voltajeIn) { Serial.println(" ⚠️ [ AVISO ]: Vout es menor o igual a Vin. Verifique ajuste de potenciómetros."); } else { Serial.println(" ✅ [ ESTADO ]: Conversión elevadora operando correctamente."); } Serial.println("-------------------------------------------------------"); delay(2000); // Muestreo cada 2 segundos }
1. ¿Por qué el voltaje de salida no sube aunque gire el potenciómetro de voltaje (CV)?
Este módulo es un conversor elevador puro (**Boost / Step-Up**). Esto significa que **el voltaje de salida siempre debe ser mayor que el voltaje de entrada**. Si intentas ajustar un voltaje de salida inferior o igual al que le estás inyectando en la entrada, la salida se quedará bloqueada al nivel del voltaje de entrada. Gira el potenciómetro en sentido horario para incrementar el voltaje de salida por encima de la entrada.
2. ¿Puedo obtener realmente 1200W con una batería de 12V en la entrada?
No de forma directa. La potencia máxima está limitada por la corriente máxima de entrada de 20A. Si alimentas el módulo con 12V y 20A, la potencia máxima teórica en la entrada es de $12V \times 20A = 240W$ (menos pérdidas, obtendrás cerca de 200W-220W útiles en la salida). Para alcanzar los 1200W de potencia máxima, es obligatorio utilizar un voltaje de entrada superior, como una fuente o banco de baterías de 48V a 60V ($60V \times 20A = 1200W$).
3. ¿Es necesario agregar un ventilador externo para uso continuo?
**Sí, altamente recomendable.** Aunque el módulo incluye un disipador de aluminio de gran tamaño, operar el equipo a potencias sostenidas superiores a 500W genera una cantidad considerable de calor en los transistores de conmutación. Sin ventilación forzada (aire soplando activamente sobre las aletas), la protección térmica interna recortará la potencia o apagará el dispositivo para evitar daños permanentes.
4. ¿Cómo se ajusta la corriente constante (CC) para cargar baterías?
Para calibrar la corriente de protección o carga, ajusta primero el potenciómetro de voltaje (CV) al nivel exacto que requiere tu batería. Luego, conecta temporalmente una carga de baja resistencia o un amperímetro de alta corriente en la salida, y gira el potenciómetro de corriente (CC) hasta alcanzar el límite máximo de amperios que deseas permitir. El LED indicador de corriente constante se encenderá cuando se alcance dicho límite.