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- ZK-PP2K Controlador De Velocidad PWM 1Hz-150KHz 3.3-30V [ZK-PP2K] ZK-PP2K Controlador De Velocidad PWM 1Hz-150KHz 3.3-30V
ZK-PP2K Controlador De Velocidad PWM 1Hz-150KHz 3.3-30V
[ZK-PP2K] ZK-PP2K Controlador De Velocidad PWM 1Hz-150KHz 3.3-30V
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Referencia Interna:
ZK-PP2K
Módulo Generador de Señal PWM Dual ZK-PP2K (Frecuencia y Ciclo de Trabajo)
Generador digital de pulsos PWM de doble canal independiente con pantalla LCD, ajuste de alta precisión y soporte UART.
El Módulo Generador PWM ZK-PP2K es un dispositivo digital avanzado diseñado para emitir señales de onda cuadrada y modulación por ancho de pulso con alta exactitud. Cuenta con dos canales de salida independientes (PWM1 y PWM2) cuyos parámetros de frecuencia y ciclo de trabajo se pueden configurar digitalmente mediante su pantalla LCD y botones integrados. Es una solución ideal para pruebas de laboratorio, control de velocidad en drivers de motores, modulación de intensidad lumínica (dimmers) y como generador de señales de reloj para sistemas embebidos.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Voltaje de Operación | 3.3V a 30V DC |
| Canales de Salida | 2 canales independientes (PWM1 y PWM2) |
| Rango de Frecuencia (Modo Normal) | 1 Hz a 150 kHz |
| Rango de Frecuencia (Modo Fino) | 1 Hz a 15 kHz |
| Ciclo de Trabajo (Duty Cycle) | 0% a 100% (ajustable en pasos de 0.1% o 1%) |
| Capacidad de Carga de Salida | Menor a 30 mA por canal |
| Parámetro Físico / Estructura | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Interfaz de Usuario | Pantalla LCD digital y botones táctiles de control |
| Comunicación Externa | Soporte UART para control por comandos seriales |
| Dimensiones Físicas | Módulo compacto con bornes y pines de conexión |
| Temperatura Operativa | -20°C a +70°C |
| Aplicaciones Principales | Generadores de reloj, control PWM y pruebas de drivers |
| Protecciones | Bloqueo de seguridad de parámetros y memoria no volátil |
Ventajas Clave del Módulo ZK-PP2K
• Doble Canal Independiente: Permite generar dos señales PWM simultáneas con frecuencias y ciclos de trabajo totalmente diferenciados desde una sola placa.
• Pantalla LCD y Control Digital: Ofrece visualización en tiempo real y configuración numérica exacta, superando la imprecisión de los potenciómetros analógicos tradicionales.
• Interfaz de Comunicación UART: Facilita la integración con microcontroladores y computadoras para modificar parámetros de manera automatizada mediante comandos seriales.
El diseño de la placa separa los terminales de alimentación, las salidas de los dos canales PWM y los pines dedicados para la interfaz de comunicación serial UART.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
Módulo Generador de Señal PWM Dual ZK-PP2K (Frecuencia y Ciclo de Trabajo)
Generador digital de pulsos PWM de doble canal independiente con pantalla LCD, ajuste de alta precisión y soporte UART.
El Módulo Generador PWM ZK-PP2K es un dispositivo digital avanzado diseñado para emitir señales de onda cuadrada y modulación por ancho de pulso con alta exactitud. Cuenta con dos canales de salida independientes (PWM1 y PWM2) cuyos parámetros de frecuencia y ciclo de trabajo se pueden configurar digitalmente mediante su pantalla LCD y botones integrados. Es una solución ideal para pruebas de laboratorio, control de velocidad en drivers de motores, modulación de intensidad lumínica (dimmers) y como generador de señales de reloj para sistemas embebidos.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Voltaje de Operación | 3.3V a 30V DC |
| Canales de Salida | 2 canales independientes (PWM1 y PWM2) |
| Rango de Frecuencia (Modo Normal) | 1 Hz a 150 kHz |
| Rango de Frecuencia (Modo Fino) | 1 Hz a 15 kHz |
| Ciclo de Trabajo (Duty Cycle) | 0% a 100% (ajustable en pasos de 0.1% o 1%) |
| Capacidad de Carga de Salida | Menor a 30 mA por canal |
| Parámetro Físico / Estructura | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Interfaz de Usuario | Pantalla LCD digital y botones táctiles de control |
| Comunicación Externa | Soporte UART para control por comandos seriales |
| Dimensiones Físicas | Módulo compacto con bornes y pines de conexión |
| Temperatura Operativa | -20°C a +70°C |
| Aplicaciones Principales | Generadores de reloj, control PWM y pruebas de drivers |
| Protecciones | Bloqueo de seguridad de parámetros y memoria no volátil |
Ventajas Clave del Módulo ZK-PP2K
• Doble Canal Independiente: Permite generar dos señales PWM simultáneas con frecuencias y ciclos de trabajo totalmente diferenciados desde una sola placa.
• Pantalla LCD y Control Digital: Ofrece visualización en tiempo real y configuración numérica exacta, superando la imprecisión de los potenciómetros analógicos tradicionales.
• Interfaz de Comunicación UART: Facilita la integración con microcontroladores y computadoras para modificar parámetros de manera automatizada mediante comandos seriales.
El diseño de la placa separa los terminales de alimentación, las salidas de los dos canales PWM y los pines dedicados para la interfaz de comunicación serial UART.
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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.