ZK-SMC02 Modulo de Control para Motores Paso a Paso. Pulsos, Dirección y Velocidad Programable

[ZK-SMC02] ZK-SMC02 Modulo de Control para Motores Paso a Paso. Pulsos, Dirección y Velocidad Programable

https://electrofranko.com/web/image/product.template/55156/image_1920?unique=bb12ef7

S/ 115.00 115.0 PEN S/ 115.00

S/ 115.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


Referencia Interna: ZK-SMC02

Controlador de Motor Paso a Paso y Generador de Pulsos ZK-SMC02

Módulo digital programable para control de velocidad, dirección y conteo de pulsos en motores paso a paso con pantalla LCD.

El Controlador ZK-SMC02 es un dispositivo electrónico avanzado diseñado para la gestión y control preciso de motores paso a paso. Funciona como un generador de pulsos programable que emite señales de paso (PUL) y dirección (DIR), permitiendo regular de forma exacta la velocidad, el sentido de giro y el número de ciclos o revoluciones mediante su pantalla digital y botones de navegación integrados. Es compatible con la gran mayoría de drivers de motores de paso (como A4988, DRV8825, TB6600, entre otros) sin necesidad de programar microcontroladores externos.

Especificaciones Técnicas

Parámetro EléctricoRango / Valor Oficial
Voltaje de Alimentación (VIN)5V a 30V DC (Amplio rango)
Señales de SalidaPUL (Pulso), DIR (Dirección), EN (Habilitación)
Rango de Frecuencia de Pulso1 Hz ~ 160 kHz (Ajustable)
Modos de OperaciónAutomático, manual, conteo de ciclos y avance por pulsos
Capacidad de Corriente de SalidaSeñales de control lógicas optimizadas para drivers
Protecciones IntegradasProtección contra inversión de polaridad
Parámetro Físico / EstructuraRango / Valor Oficial
Interfaz de UsuarioPantalla LCD digital y botones táctiles / pulsadores
Factor de FormaMódulo compacto de panel con terminales de tornillo
Dimensiones de la PlacaFormato optimizado para integración en gabinetes
Temperatura Operativa-20°C a +85°C
Aplicaciones PrincipalesPruebas de motores, máquinas CNC caseras, mesas XY y automatización
Compatibilidad de DriversA4988, DRV8825, TB6600, DM542 y similares

Ventajas Clave del Controlador ZK-SMC02

Control Autónomo sin Programación: Permite operar motores paso a paso con total precisión directamente desde su botonera y pantalla, eliminando el uso de Arduinos o PLCs para tareas sencillas.

Amplio Rango de Frecuencia y Velocidad: Ofrece capacidad de ajuste fino desde 1 Hz hasta 160 kHz, cubriendo requerimientos de baja y alta velocidad de giro.

Múltiples Modos de Trabajo: Incluye opciones operativas para control manual, ciclos automáticos y conteo exacto de pulsos o revoluciones.

La placa dispone de terminales claros para la alimentación de entrada y salidas dedicadas para la conexión de control hacia los drivers de potencia del motor.

Galería Dinámica de Conexiones de Hardware

Esquema 1: Conexión de alimentación general de 5V a 30V
Esquema 3: Enlace de señales de control al driver del motor
Esquema 2: Conexión de pulsadores de arranque/paro externos
Esquema 4: Interfaz visual de usuario
Guía Esencial de Conexión y Montaje de Hardware: Conecte la fuente de alimentación (5V a 30V DC) a los bornes de entrada del módulo. Enlace los pines de salida **PUL**, **DIR** y **EN** a las entradas correspondientes de su driver de motor paso a paso (ej. A4988 o TB6600). Utilize la pantalla y botones para configurar la frecuencia y el número de pulsos deseados.
1. ¿En qué se diferencia el controlador ZK-SMC02 frente a un generador de pulsos basado en microcontroladores como Arduino?
Mientras que un sistema con Arduino requiere escribir código, compilar y conectar circuitos auxiliares para modificar parámetros, el ZK-SMC02 es un dispositivo autónomo "plug-and-play" que incluye pantalla y botones integrados para ajustar velocidad, ciclos y sentido al instante sin programación.
2. ¿Cómo se compara el ZK-SMC02 con un potenciómetro analógico simple para controlar motores paso a paso?
Un potenciómetro analógico ofrece un control de velocidad impreciso y carece de funciones de conteo de pasos o automatización de ciclos; el ZK-SMC02 procesa los datos digitalmente permitiendo establecer frecuencias exactas y número de revoluciones exactas.
3. ¿Cuál es el rango de voltaje de alimentación admitido por el módulo?
El controlador acepta un amplio rango de voltaje de entrada que va desde **5V hasta 30V DC**.
4. ¿Qué parámetros principales se pueden configurar en la pantalla?
Permite configurar la frecuencia de pulso (velocidad), el número de ciclos o pasos a ejecutar, y el sentido de rotación (horario o antihorario).
5. ¿Es compatible con drivers de potencia como el A4988, DRV8825 o TB6600?
Sí, totalmente compatible. Sus salidas de control (PUL, DIR, EN) se adaptan de forma estándar a la gran mayoría de drivers de motores paso a paso del mercado.
6. ¿Cómo se realiza el cambio de sentido de giro del motor?
Se puede alternar el sentido de rotación directamente desde la interfaz de botones en la pantalla o mediante una señal en los bornes de entrada externa.
7. ¿Qué corriente máxima soporta directamente la salida del módulo?
El módulo emite únicamente señales lógicas de control; la corriente de potencia para mover las bobinas del motor la suministra el driver externo conectado a la salida.
8. ¿Qué modos de funcionamiento incluye el sistema?
Incluye modos de operación manual, automático, avance por pulsos calibrados y repetición de ciclos programados.
9. ¿Se guardan las configuraciones establecidas tras apagar el equipo?
Sí. Cuenta con memoria interna para almacenar los parámetros configurados, de modo que se conservan incluso después de desconectar la alimentación.
10. ¿En qué aplicaciones prácticas se recomienda utilizar este controlador?
Es ideal para pruebas de bancos de motores, automatización de pequeñas máquinas CNC, mesas deslizantes de precisión y proyectos de laboratorio o carpintería automatizada.

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.