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TSOP1738 Sensor Infrarrojo 3 Pines 38KHz
[TSOP1738] TSOP1738 Sensor Infrarrojo 3 Pines 38KHz
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Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales
Referencia Interna:
TSOP1738
Receptor Infrarrojo Integrado TSOP1738
Módulo receptor óptico miniaturizado para control remoto y decodificación de señales IR a 38 kHz.
El TSOP1738 es un receptor digital integrado diseñado para sistemas de control remoto por infrarrojos. En una sola cápsula incorpora un fotodiodo PIN, un preamplificador de alta ganancia, un circuito de control automático de ganancia (AGC), un filtro de paso de banda sintonizado rígidamente a 38 kHz y un demodulador lógico. Su salida entrega pulsos TTL limpios listos para microcontroladores, eliminando por completo la necesidad de acondicionamiento externo. Destaca por su alta inmunidad frente a perturbaciones de iluminación ambiental y es ampliamente utilizado en robótica, domótica y proyectos de electrónica de consumo.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Sistemas Compatibles | Arduino, ESP32, STM32, PIC, Raspberry Pi |
| Voltaje de Operación | 4.5 V a 5.5 V DC (Estándar TTL) |
| Frecuencia de Portadora | 38 kHz (Sintonización interna fija) |
| Corriente de Consumo | 0.4 mA a 1.5 mA (Bajísimo consumo operativo) |
| Salida de Datos (OUT) | Activa en nivel BAJO (Lógica inversa) |
| Voltaje de Salida Vol (Máx) | 250 mV (Con corriente de salida de 0.55 mA) |
| Filtro Óptico Integrado | Especializado para radiación de luz diurna |
| Parámetro Óptico / Mecánico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Distancia de Recepción | Hasta 35 metros (En condiciones óptimas) |
| Ángulo de Directividad | ± 45 Grados (Amplia cobertura de recepción) |
| Longitud de Onda Pico | 950 nm (Rango infrarrojo cercano) |
| Formatos Soportados | NEC, RC5, RC6, Sony (SIRCS), Sharp |
| Encapsulado Físico | Tipo Epoxi Negro con blindaje contra luz visible |
| Temperatura de Trabajo | -25°C a +85°C (Grado industrial estándar) |
| Configuración de Pines | Pin 1: GND / Pin 2: VCC / Pin 3: OUT (Frontal) |
Compatibilidad y Ventajas en Arduino, ESP32 y Raspberry Pi
• Procesamiento de Señal Integrado: Al incorporar internamente el filtro pasabanda y el demodulador, entrega una señal digital pura directamente a cualquier pin GPIO, ahorrando recursos de procesamiento crítico.
• Inmunidad al Ruido Lumínico: El circuito interno AGC (Control Automático de Ganancia) suprime interferencias causadas por lámparas fluorescentes, bombillas de bajo consumo y destellos de luz ambiente.
• Amplio Soporte de Protocolos: Es plenamente compatible con librerías universales como `IRremote` en Arduino, permitiendo decodificar controles remotos comerciales de marcas como Sony, LG, Samsung o NEC sin modificar el hardware.
La disposición de pines del TSOP1738 se identifica mirando el componente de frente (con el abultamiento del lente hacia usted). Consta de tres conexiones básicas.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
Para programar y decodificar correctamente la información captada por el receptor TSOP1738, es fundamental asimilar sus fundamentos operativos:
- Lógica de Salida Invertida: En estado de reposo (cuando no recibe ráfagas infrarrojas), el pin de salida OUT mantiene un voltaje de nivel ALTO (VCC). En el instante en que detecta un haz de luz infrarroja modulado a la frecuencia de 38 kHz, el transistor de salida conduce, tirando la línea OUT a un nivel BAJO (0V). Los microcontroladores interpretan esta transición mediante flancos de bajada.
- Diferencia entre Luz Continua y Modulada: Si se apunta al sensor con un LED infrarrojo encendido de forma fija (corriente continua), el filtro interno del TSOP1738 lo ignorará tras unos milisegundos por considerarlo ruido ambiental. El emisor debe parpadear a ráfagas intermitentes de 38 kHz para que el receptor valide la transmisión.
- Estructura del Protocolo de Control Remoto: Cada botón de un control remoto envía un patrón binario único compuesto por un pulso de sincronismo inicial largo seguido de bits modulados por ancho de pulso (PWM) o por posición. El software requiere temporizadores o interrupciones externas para decodificar con precisión estos tiempos de pulso.
Receptor Infrarrojo Integrado TSOP1738
Módulo receptor óptico miniaturizado para control remoto y decodificación de señales IR a 38 kHz.
El TSOP1738 es un receptor digital integrado diseñado para sistemas de control remoto por infrarrojos. En una sola cápsula incorpora un fotodiodo PIN, un preamplificador de alta ganancia, un circuito de control automático de ganancia (AGC), un filtro de paso de banda sintonizado rígidamente a 38 kHz y un demodulador lógico. Su salida entrega pulsos TTL limpios listos para microcontroladores, eliminando por completo la necesidad de acondicionamiento externo. Destaca por su alta inmunidad frente a perturbaciones de iluminación ambiental y es ampliamente utilizado en robótica, domótica y proyectos de electrónica de consumo.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Sistemas Compatibles | Arduino, ESP32, STM32, PIC, Raspberry Pi |
| Voltaje de Operación | 4.5 V a 5.5 V DC (Estándar TTL) |
| Frecuencia de Portadora | 38 kHz (Sintonización interna fija) |
| Corriente de Consumo | 0.4 mA a 1.5 mA (Bajísimo consumo operativo) |
| Salida de Datos (OUT) | Activa en nivel BAJO (Lógica inversa) |
| Voltaje de Salida Vol (Máx) | 250 mV (Con corriente de salida de 0.55 mA) |
| Filtro Óptico Integrado | Especializado para radiación de luz diurna |
| Parámetro Óptico / Mecánico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Distancia de Recepción | Hasta 35 metros (En condiciones óptimas) |
| Ángulo de Directividad | ± 45 Grados (Amplia cobertura de recepción) |
| Longitud de Onda Pico | 950 nm (Rango infrarrojo cercano) |
| Formatos Soportados | NEC, RC5, RC6, Sony (SIRCS), Sharp |
| Encapsulado Físico | Tipo Epoxi Negro con blindaje contra luz visible |
| Temperatura de Trabajo | -25°C a +85°C (Grado industrial estándar) |
| Configuración de Pines | Pin 1: GND / Pin 2: VCC / Pin 3: OUT (Frontal) |
Compatibilidad y Ventajas en Arduino, ESP32 y Raspberry Pi
• Procesamiento de Señal Integrado: Al incorporar internamente el filtro pasabanda y el demodulador, entrega una señal digital pura directamente a cualquier pin GPIO, ahorrando recursos de procesamiento crítico.
• Inmunidad al Ruido Lumínico: El circuito interno AGC (Control Automático de Ganancia) suprime interferencias causadas por lámparas fluorescentes, bombillas de bajo consumo y destellos de luz ambiente.
• Amplio Soporte de Protocolos: Es plenamente compatible con librerías universales como `IRremote` en Arduino, permitiendo decodificar controles remotos comerciales de marcas como Sony, LG, Samsung o NEC sin modificar el hardware.
La disposición de pines del TSOP1738 se identifica mirando el componente de frente (con el abultamiento del lente hacia usted). Consta de tres conexiones básicas.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
Para programar y decodificar correctamente la información captada por el receptor TSOP1738, es fundamental asimilar sus fundamentos operativos:
- Lógica de Salida Invertida: En estado de reposo (cuando no recibe ráfagas infrarrojas), el pin de salida OUT mantiene un voltaje de nivel ALTO (VCC). En el instante en que detecta un haz de luz infrarroja modulado a la frecuencia de 38 kHz, el transistor de salida conduce, tirando la línea OUT a un nivel BAJO (0V). Los microcontroladores interpretan esta transición mediante flancos de bajada.
- Diferencia entre Luz Continua y Modulada: Si se apunta al sensor con un LED infrarrojo encendido de forma fija (corriente continua), el filtro interno del TSOP1738 lo ignorará tras unos milisegundos por considerarlo ruido ambiental. El emisor debe parpadear a ráfagas intermitentes de 38 kHz para que el receptor valide la transmisión.
- Estructura del Protocolo de Control Remoto: Cada botón de un control remoto envía un patrón binario único compuesto por un pulso de sincronismo inicial largo seguido de bits modulados por ancho de pulso (PWM) o por posición. El software requiere temporizadores o interrupciones externas para decodificar con precisión estos tiempos de pulso.
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.