TB6560-PCB Driver de Motor en PCB Circuito TB6560 3 AMP

[TB6560-PCB] TB6560-PCB Driver de Motor en PCB Circuito TB6560 3 AMP

https://electrofranko.com/web/image/product.template/1215/image_1920?unique=54626ca

S/ 55.00 55.0 PEN S/ 55.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


Referencia Interna: TB6560-PCB

Driver de motor paso a paso TB6560

Control bipolar por pulsos STEP/DIR

El TB6560-PCB es un controlador para motor paso a paso bipolar que recibe señales de pulso, dirección y habilitación. Integra regulación de corriente y selección de micropasos mediante interruptores o puentes, simplificando CNC pequeñas y mecanismos de posicionamiento. La corriente anunciada por vendedores suele exceder la capacidad térmica práctica, por lo que necesita ajuste conservador, disipación y ventilación. Arduino genera STEP/DIR; Raspberry Pi requiere temporización estable o controlador dedicado.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
CircuitoToshiba TB6560AHQ o compatible
MotoresStepper bipolar de dos fases
AlimentaciónHasta 34 V en el integrado; módulo según diseño
ControlCLK/STEP, CW/DIR y ENABLE
CorrienteProgramable; límite práctico depende del PCB
Micropasos1, 1/2, 1/8 y 1/16 según configuración
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi con señales adecuadas
Características adicionalesValor
RegulaciónChopper de corriente constante
AislamientoOptoacopladores en placas habituales
ProtecciónTérmica y sobrecorriente integradas
Frecuencia relojHasta 15 kHz especificada para TB6560AHQ
Información técnica: Configura corriente antes de conectar el motor y nunca desconectes sus bobinas energizadas. Usa fuente con margen y tierra/protección correctamente instaladas.

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: Fuente→V+/GND · bobinas→A+/A−/B+/B− · CLK→D5 · CW→D6 · EN→D7 · límite→D8
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo genera pulsos en ambos sentidos, supervisa un final de carrera y utiliza ENABLE para mantener el controlador activado durante las pruebas.

Ejemplo Arduino · TB6560-PCB
const byte CLK=5,CW=6,EN=7;const byte LIM=8;
void pasos(long n,bool sentido,unsigned periodo){digitalWrite(CW,sentido);for(long i=0;i<n;i++){if(!digitalRead(LIM)){Serial.println("Límite activo");break;}digitalWrite(CLK,HIGH);delayMicroseconds(5);digitalWrite(CLK,LOW);delayMicroseconds(periodo);}}
void setup(){Serial.begin(115200);pinMode(CLK,OUTPUT);pinMode(CW,OUTPUT);pinMode(EN,OUTPUT);pinMode(LIM,INPUT_PULLUP);digitalWrite(EN,LOW);}
void loop(){pasos(1600,HIGH,600);delay(500);pasos(1600,LOW,600);delay(1500);}

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

1. ¿Qué alimentación necesita?

el TB6560-PCB requiere fuente de motor dentro del límite del módulo y señales de control compatibles. Utiliza una fuente estable, cableado corto y desacoplo cercano.

2. ¿Cómo se conecta al controlador?

La interfaz principal es STEP/CLK, DIR/CW y ENABLE. Comprueba el pinout, niveles lógicos y tierra común antes de energizar o cargar el programa incluido.

3. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí, respetando tensión, corriente e interfaz. El ejemplo incluido sirve como punto de partida y deja visibles los parámetros que requieren ajuste.

4. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?

Sí cuando la interfaz es compatible, pero sus GPIO toleran solamente 3,3 V; las señales mayores necesitan adaptación y protección apropiadas.

5. ¿Qué conviene revisar antes de instalarlo?

Verifica serigrafía, polaridad, revisión del PCB, posición de puentes y tensión real; módulos visualmente similares pueden incorporar circuitos o pinouts diferentes.

6. ¿Cómo se compara con A4988?

Frente a A4988, cambia la capacidad, interfaz y complejidad de integración; la elección correcta depende del proyecto, alimentación y precisión necesarias.

7. ¿Cómo se compara con DRV8825?

Comparado con DRV8825, ofrece un enfoque distinto en costo, rendimiento y conexiones; evalúa también disponibilidad de bibliotecas, documentación y repuestos.

8. ¿Realmente entrega 3 A continuos?

Depende de placa, tensión, ajuste, disipador y ventilación; trabaja con margen y valida temperatura y corriente real bajo carga sostenida.

9. ¿Cómo identifico las bobinas del motor?

Con multímetro, los dos cables que presentan continuidad forman una fase. Conecta cada pareja completa a A y B respectivamente.

10. ¿Por qué el motor pierde pasos?

Aceleración excesiva, corriente incorrecta, resonancia, fuente insuficiente, pulsos rápidos o carga mecánica elevada pueden superar el par disponible durante el.