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- Circuito de Control por Ancho de Pulso PWM Encapsulado DIP-16 [TL494CN] Circuito de Control por Ancho de Pulso PWM Encapsulado DIP-16
Circuito de Control por Ancho de Pulso PWM Encapsulado DIP-16
[TL494CN] Circuito de Control por Ancho de Pulso PWM Encapsulado DIP-16
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Referencia Interna:
TL494CN
TL494CN Circuito de Control PWM de Propósito General
Circuito integrado modulador por ancho de pulso para el diseño completo de fuentes de alimentación conmutadas
El TL494CN es un circuito integrado de control analógico monolítico que incorpora todas las funciones necesarias para construir la modulación por ancho de pulso (PWM). Su arquitectura robusta incluye dos amplificadores de error internos, un oscilador ajustable, un comparador de tiempo muerto y un circuito de control de salida independiente. Su encapsulado clásico asegura un acoplamiento idóneo en inversores de potencia, fuentes conmutadas y cargadores.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Tipo de circuito integrado | Controlador PWM Analógico Completo |
| Voltaje de alimentación (VCC) | 7.0V a 40V (Margen amplio de operación continua) |
| Corriente de salida por colector | 200 mA (Para transistores Q1 y Q2 de salida) |
| Voltaje en terminales de colector | 40V (Límite máximo soportado) |
| Frecuencia de oscilación máxima | 300 kHz (Determinada por elementos externos RT y CT) |
| Voltaje de referencia interna (Vref) | 5.0V (Con tolerancia estricta de ±5%) |
| Rango de control de tiempo muerto | 0% a 100% (Ajustable mediante pin DTC) |
| Ganancia de amplificadores de error | 70 dB (Ganancia de voltaje típica en lazo abierto) |
| Disipación de potencia (PD) | 1000 mW (A temperatura ambiente de 25°C) |
| Rango térmico de operación | 0°C a 70°C (Grado comercial comercial estándar) |
| Encapsulado estándar | DIP-16 (Plástico de inserción directa de 16 pines) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista superior con muesca a la izquierda) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | 1IN+ | Entrada No Inversora del Amplificador de Error 1 | Lado Inferior - Extremo Izquierdo |
| Pin 2 | 1IN- | Entrada Inversora del Amplificador de Error 1 | Lado Inferior - Segundo pin |
| Pin 3 | FEEDBACK | Entrada de Compensación y Retroalimentación de lazo | Lado Inferior - Tercer pin |
| Pin 4 | DTC | Control del Tiempo Muerto (Dead-Time Control) | Lado Inferior - Cuarto pin |
| Pin 5 | CT | Conexión del Condensador para Ajuste del Oscilador | Lado Inferior - Quinto pin |
| Pin 6 | RT | Conexión de la Resistencia para Ajuste del Oscilador | Lado Inferior - Sexto pin |
| Pin 7 | GND | Retorno de Alimentación / Tierra Común del Circuito | Lado Inferior - Séptimo pin |
| Pin 8 | C1 | Colector del Transistor de Salida Interno 1 | Lado Inferior - Extremo Derecho |
| Pin 9 | E1 | Emisor del Transistor de Salida Interno 1 | Lado Superior - Extremo Derecho |
| Pin 10 | E2 | Emisor del Transistor de Salida Interno 2 | Lado Superior - Segundo pin derecho |
| Pin 11 | C2 | Colector del Transistor de Salida Interno 2 | Lado Superior - Tercer pin derecho |
| Pin 12 | VCC | Voltaje de Entrada Positivo de Alimentación Principal | Lado Superior - Cuarto pin derecho |
| Pin 13 | OUTPUT CTRL | Selección de Modo: Single-Ended (GND) o Push-Pull (Vref) | Lado Superior - Quinto pin derecho |
| Pin 14 | REF | Salida Regulada del Voltaje de Referencia Interno (5V) | Lado Superior - Sexto pin derecho |
| Pin 15 | 2IN- | Entrada Inversora del Amplificador de Error 2 | Lado Superior - Séptimo pin derecho |
| Pin 16 | 2IN+ | Entrada No Inversora del Amplificador de Error 2 | Lado Superior - Extremo Izquierdo |
Ventajas del TL494CN
Flexibilidad de Operación Total: Su pin de control de salida (Pin 13) permite alternar el comportamiento del circuito entre conmutación push-pull paralela o unificada single-ended según el diseño.
Protección Activa de Tiempo Muerto: El bloque DTC ajustable previene de forma estricta que las etapas externas de transistores sufran conducción cruzada, neutralizando cortocircuitos.
Amplificadores de Error Duales: Permite supervisar simultáneamente lazos críticos de regulación de voltaje y límites de sobrecorriente sin necesidad de integrados externos analógicos periféricos.
Referencia de Precisión Incorporada: Su fuente lineal regulada de 5V asiste de forma impecable el sesgo operativo y la calibración del comparador ante derivas de temperatura.
Aplicaciones Recomendadas
TL494CN Circuito de Control PWM de Propósito General
Circuito integrado modulador por ancho de pulso para el diseño completo de fuentes de alimentación conmutadas
El TL494CN es un circuito integrado de control analógico monolítico que incorpora todas las funciones necesarias para construir la modulación por ancho de pulso (PWM). Su arquitectura robusta incluye dos amplificadores de error internos, un oscilador ajustable, un comparador de tiempo muerto y un circuito de control de salida independiente. Su encapsulado clásico asegura un acoplamiento idóneo en inversores de potencia, fuentes conmutadas y cargadores.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Tipo de circuito integrado | Controlador PWM Analógico Completo |
| Voltaje de alimentación (VCC) | 7.0V a 40V (Margen amplio de operación continua) |
| Corriente de salida por colector | 200 mA (Para transistores Q1 y Q2 de salida) |
| Voltaje en terminales de colector | 40V (Límite máximo soportado) |
| Frecuencia de oscilación máxima | 300 kHz (Determinada por elementos externos RT y CT) |
| Voltaje de referencia interna (Vref) | 5.0V (Con tolerancia estricta de ±5%) |
| Rango de control de tiempo muerto | 0% a 100% (Ajustable mediante pin DTC) |
| Gain de amplificadores de error | 70 dB (Gain de voltaje típica en lazo abierto) |
| Disipación de potencia (PD) | 1000 mW (A temperatura ambiente de 25°C) |
| Rango térmico de operación | 0°C a 70°C (Grado comercial comercial estándar) |
| Encapsulado estándar | DIP-16 (Montaje por orificio / Inserción) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista superior con muesca a la izquierda) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | 1IN+ | Entrada No Inversora del Amplificador de Error 1 | Lado Inferior - Extremo Izquierdo |
| Pin 2 | 1IN- | Entrada Inversora del Amplificador de Error 1 | Lado Inferior - Segundo pin |
| Pin 3 | FEEDBACK | Entrada de Compensación y Retroalimentación de lazo | Lado Inferior - Tercer pin |
| Pin 4 | DTC | Control del Tiempo Muerto (Dead-Time Control) | Lado Inferior - Cuarto pin |
| Pin 5 | CT | Conexión del Condensador para Ajuste del Oscilador | Lado Inferior - Quinto pin |
| Pin 6 | RT | Conexión de la Resistencia para Ajuste del Oscilador | Lado Inferior - Sexto pin |
| Pin 7 | GND | Retorno de Alimentación / Tierra Común del Circuito | Lado Inferior - Séptimo pin |
| Pin 8 | C1 | Colector del Transistor de Salida Interno 1 | Lado Inferior - Extremo Derecho |
| Pin 9 | E1 | Emisor del Transistor de Salida Interno 1 | Lado Superior - Extremo Derecho |
| Pin 10 | E2 | Emisor del Transistor de Salida Interno 2 | Lado Superior - Segundo pin derecho |
| Pin 11 | C2 | Colector del Transistor de Salida Interno 2 | Lado Superior - Tercer pin derecho |
| Pin 12 | VCC | Voltaje de Entrada Positivo de Alimentación Principal | Lado Superior - Cuarto pin derecho |
| Pin 13 | OUTPUT CTRL | Selección de Modo: Single-Ended (GND) o Push-Pull (Vref) | Lado Superior - Quinto pin derecho |
| Pin 14 | REF | Salida Regulada del Voltaje de Referencia Interno (5V) | Lado Superior - Sexto pin derecho |
| Pin 15 | 2IN- | Entrada Inversora del Amplificador de Error 2 | Lado Superior - Séptimo pin derecho |
| Pin 16 | 2IN+ | Entrada No Inversora del Amplificador de Error 2 | Lado Superior - Extremo Izquierdo |
Ventajas del TL494CN
Flexibilidad de Operación Total: Su pin de control de salida (Pin 13) permite alternar el comportamiento del circuito entre conmutación push-pull paralela o unificada single-ended según el diseño.
Protección Activa de Tiempo Muerto: El bloque DTC ajustable previene de forma estricta que las etapas externas de transistores sufran conducción cruzada, neutralizando cortocircuitos.
Amplificadores de Error Duales: Permite supervisar simultáneamente lazos críticos de regulación de voltaje y límites de sobrecorriente sin necesidad de integrados externos analógicos periféricos.
Referencia de Precision Incorporada: Su fuente lineal regulada de 5V asiste de forma impecable el sesgo operativo y la calibración del comparador ante derivas de temperatura.
Aplicaciones Recomendadas
TL494CN Circuito de Control PWM de Propósito General
Circuito integrado modulador por ancho de pulso para el diseño completo de fuentes de alimentación conmutadas
El TL494CN es un circuito integrado de control analógico monolítico que incorpora todas las funciones necesarias para construir la modulación por ancho de pulso (PWM). Su arquitectura robusta incluye dos amplificadores de error internos, un oscilador ajustable, un comparador de tiempo muerto y un circuito de control de salida independiente. Su encapsulado clásico asegura un acoplamiento idóneo en inversores de potencia, fuentes conmutadas y cargadores.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Tipo de circuito integrado | Controlador PWM Analógico Completo |
| Voltaje de alimentación (VCC) | 7.0V a 40V (Margen amplio de operación continua) |
| Corriente de salida por colector | 200 mA (Para transistores Q1 y Q2 de salida) |
| Voltaje en terminales de colector | 40V (Límite máximo soportado) |
| Frecuencia de oscilación máxima | 300 kHz (Determinada por elementos externos RT y CT) |
| Voltaje de referencia interna (Vref) | 5.0V (Con tolerancia estricta de ±5%) |
| Rango de control de tiempo muerto | 0% a 100% (Ajustable mediante pin DTC) |
| Ganancia de amplificadores de error | 70 dB (Ganancia de voltaje típica en lazo abierto) |
| Disipación de potencia (PD) | 1000 mW (A temperatura ambiente de 25°C) |
| Rango térmico de operación | 0°C a 70°C (Grado comercial comercial estándar) |
| Encapsulado estándar | DIP-16 (Plástico de inserción directa de 16 pines) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista superior con muesca a la izquierda) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | 1IN+ | Entrada No Inversora del Amplificador de Error 1 | Lado Inferior - Extremo Izquierdo |
| Pin 2 | 1IN- | Entrada Inversora del Amplificador de Error 1 | Lado Inferior - Segundo pin |
| Pin 3 | FEEDBACK | Entrada de Compensación y Retroalimentación de lazo | Lado Inferior - Tercer pin |
| Pin 4 | DTC | Control del Tiempo Muerto (Dead-Time Control) | Lado Inferior - Cuarto pin |
| Pin 5 | CT | Conexión del Condensador para Ajuste del Oscilador | Lado Inferior - Quinto pin |
| Pin 6 | RT | Conexión de la Resistencia para Ajuste del Oscilador | Lado Inferior - Sexto pin |
| Pin 7 | GND | Retorno de Alimentación / Tierra Común del Circuito | Lado Inferior - Séptimo pin |
| Pin 8 | C1 | Colector del Transistor de Salida Interno 1 | Lado Inferior - Extremo Derecho |
| Pin 9 | E1 | Emisor del Transistor de Salida Interno 1 | Lado Superior - Extremo Derecho |
| Pin 10 | E2 | Emisor del Transistor de Salida Interno 2 | Lado Superior - Segundo pin derecho |
| Pin 11 | C2 | Colector del Transistor de Salida Interno 2 | Lado Superior - Tercer pin derecho |
| Pin 12 | VCC | Voltaje de Entrada Positivo de Alimentación Principal | Lado Superior - Cuarto pin derecho |
| Pin 13 | OUTPUT CTRL | Selección de Modo: Single-Ended (GND) o Push-Pull (Vref) | Lado Superior - Quinto pin derecho |
| Pin 14 | REF | Salida Regulada del Voltaje de Referencia Interno (5V) | Lado Superior - Sexto pin derecho |
| Pin 15 | 2IN- | Entrada Inversora del Amplificador de Error 2 | Lado Superior - Séptimo pin derecho |
| Pin 16 | 2IN+ | Entrada No Inversora del Amplificador de Error 2 | Lado Superior - Extremo Izquierdo |
Ventajas del TL494CN
Flexibilidad de Operación Total: Su pin de control de salida (Pin 13) permite alternar el comportamiento del circuito entre conmutación push-pull paralela o unificada single-ended según el diseño.
Protección Activa de Tiempo Muerto: El bloque DTC ajustable previene de forma estricta que las etapas externas de transistores sufran conducción cruzada, neutralizando cortocircuitos.
Amplificadores de Error Duales: Permite supervisar simultáneamente lazos críticos de regulación de voltaje y límites de sobrecorriente sin necesidad de integrados externos analógicos periféricos.
Referencia de Precisión Incorporada: Su fuente lineal regulada de 5V asiste de forma impecable el sesgo operativo y la calibración del comparador ante derivas de temperatura.
Aplicaciones Recomendadas
TL494CN Circuito de Control PWM de Propósito General
Circuito integrado modulador por ancho de pulso para el diseño completo de fuentes de alimentación conmutadas
El TL494CN es un circuito integrado de control analógico monolítico que incorpora todas las funciones necesarias para construir la modulación por ancho de pulso (PWM). Su arquitectura robusta incluye dos amplificadores de error internos, un oscilador ajustable, un comparador de tiempo muerto y un circuito de control de salida independiente. Su encapsulado clásico asegura un acoplamiento idóneo en inversores de potencia, fuentes conmutadas y cargadores.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Tipo de circuito integrado | Controlador PWM Analógico Completo |
| Voltaje de alimentación (VCC) | 7.0V a 40V (Margen amplio de operación continua) |
| Corriente de salida por colector | 200 mA (Para transistores Q1 y Q2 de salida) |
| Voltaje en terminales de colector | 40V (Límite máximo soportado) |
| Frecuencia de oscilación máxima | 300 kHz (Determinada por elementos externos RT y CT) |
| Voltaje de referencia interna (Vref) | 5.0V (Con tolerancia estricta de ±5%) |
| Rango de control de tiempo muerto | 0% a 100% (Ajustable mediante pin DTC) |
| Gain de amplificadores de error | 70 dB (Gain de voltaje típica en lazo abierto) |
| Disipación de potencia (PD) | 1000 mW (A temperatura ambiente de 25°C) |
| Rango térmico de operación | 0°C a 70°C (Grado comercial comercial estándar) |
| Encapsulado estándar | DIP-16 (Montaje por orificio / Inserción) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista superior con muesca a la izquierda) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | 1IN+ | Entrada No Inversora del Amplificador de Error 1 | Lado Inferior - Extremo Izquierdo |
| Pin 2 | 1IN- | Entrada Inversora del Amplificador de Error 1 | Lado Inferior - Segundo pin |
| Pin 3 | FEEDBACK | Entrada de Compensación y Retroalimentación de lazo | Lado Inferior - Tercer pin |
| Pin 4 | DTC | Control del Tiempo Muerto (Dead-Time Control) | Lado Inferior - Cuarto pin |
| Pin 5 | CT | Conexión del Condensador para Ajuste del Oscilador | Lado Inferior - Quinto pin |
| Pin 6 | RT | Conexión de la Resistencia para Ajuste del Oscilador | Lado Inferior - Sexto pin |
| Pin 7 | GND | Retorno de Alimentación / Tierra Común del Circuito | Lado Inferior - Séptimo pin |
| Pin 8 | C1 | Colector del Transistor de Salida Interno 1 | Lado Inferior - Extremo Derecho |
| Pin 9 | E1 | Emisor del Transistor de Salida Interno 1 | Lado Superior - Extremo Derecho |
| Pin 10 | E2 | Emisor del Transistor de Salida Interno 2 | Lado Superior - Segundo pin derecho |
| Pin 11 | C2 | Colector del Transistor de Salida Interno 2 | Lado Superior - Tercer pin derecho |
| Pin 12 | VCC | Voltaje de Entrada Positivo de Alimentación Principal | Lado Superior - Cuarto pin derecho |
| Pin 13 | OUTPUT CTRL | Selección de Modo: Single-Ended (GND) o Push-Pull (Vref) | Lado Superior - Quinto pin derecho |
| Pin 14 | REF | Salida Regulada del Voltaje de Referencia Interno (5V) | Lado Superior - Sexto pin derecho |
| Pin 15 | 2IN- | Entrada Inversora del Amplificador de Error 2 | Lado Superior - Séptimo pin derecho |
| Pin 16 | 2IN+ | Entrada No Inversora del Amplificador de Error 2 | Lado Superior - Extremo Izquierdo |
Ventajas del TL494CN
Flexibilidad de Operación Total: Su pin de control de salida (Pin 13) permite alternar el comportamiento del circuito entre conmutación push-pull paralela o unificada single-ended según el diseño.
Protección Activa de Tiempo Muerto: El bloque DTC ajustable previene de forma estricta que las etapas externas de transistores sufran conducción cruzada, neutralizando cortocircuitos.
Amplificadores de Error Duales: Permite supervisar simultáneamente lazos críticos de regulación de voltaje y límites de sobrecorriente sin necesidad de integrados externos analógicos periféricos.
Referencia de Precision Incorporada: Su fuente lineal regulada de 5V asiste de forma impecable el sesgo operativo y la calibración del comparador ante derivas de temperatura.
Aplicaciones Recomendadas
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 |
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
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.
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 |
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
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.