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

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.

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.