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Módulo de Voltaje Ajustable CD-CD Boost Step Down XL4015 5A
ROB0431
escripción
Los convertidores DC/DC son circuitos capaces de transformar un nivel de voltaje a otro de mayor o menor nivel. Existen dos tipos de convertidores o reguladores DC-DC: lineales y conmutados (switching). Los reguladores de tipo lineal como el clásico LM7805 o el LM317 son muy sencillos de utilizar pero no son eficientes energéticamente. Por el contrario los reguladores de tipo conmutado presentan altos niveles de eficiencia energética (superior al 80%). Los convertidores conmutados convierten el voltaje mediante el almacenamiento periódico de energía de entrada y la posterior liberación de esa energía en la salida de forma que el nivel de voltaje de final es el deseado. Los convertidores DC-DC conmutados con el objetivo de convertir la energía eléctrica con la máxima eficiencia poseen únicamente componentes que no presentan perdidas, es decir, que no absorben energía. Los componentes son básicamente de 2 tipos: conmutadores y almacenadores. Los conmutadores son interruptores del paso de corriente, que idealmente no presentan pérdidas por conmutación, normalmente son transistores mosfet. Los componentes almacenadores son los inductores y capacitores que almacenan la energía temporalmente para luego devolverla al circuito. Podemos clasificar a conmutadores DC-DC por su voltaje de salida en: reductores (Step-Down o Buck), elevadores (Step-Up o Boost) y reductores-elevadores (Step-Up-Down o Buck-Boost).
El XL4015 Módulo Regulador Step Down de 50W a 5A es un convertidor DC-DC reductor de voltaje diseñado para disminuir un voltaje de entrada mayor a uno menor y estable con alta eficiencia. El usuario puede regular el voltaje mediante un potenciómetro, permitiendo alimentar distintos dispositivos electrónicos de forma segura y eficiente, con un rango de voltaje de 1.25 a 32 VDC en su salida, para ello debe ser alimentado con 4 a 36 VDC. Se utiliza principalmente para alimentar dispositivos electrónicos que requieren un voltaje menor al de la fuente disponible, siendo muy común en proyectos de electrónica y sistemas de energía. Sus aplicaciones incluyen fuentes de alimentación reguladas, carga de baterías (litio, plomo-ácido u otras) con control de voltaje y corriente, proyectos con Arduino y microcontroladores, sistemas automotrices para bajar de 12 V o 24 V a voltajes menores.
Solo debes conectar una fuente de voltaje, un eliminador o una batería en los pines de VIN- y VIN+, para que tengas un voltaje de salida en los pines OUT+ y OUT-, utiliza un multímetro, ponlo en la escala de voltaje DC y conecta las terminales del multímetro a las salidas del módulo, te dará un voltaje menor al de entrada, posteriormente con ayuda de un destornillador girar el trimpot para ajustar el voltaje de salida y con la ayuda del multímetro visualiza el voltaje, de esta manera puedes definir el voltaje de salida que necesites para tus proyectos.
- Voltaje de salida ajustable con trimpot
- Excelente regulación de línea y en la carga
- Protección contra sobrecarga térmica
- Protección contra cortocircuito
- Aplicaciones: Regulador de voltaje para batería automotriz (12V o 24V), fuentes de alimentación, robótica móvil, drones, cargadores de celular usb
Especificaciones
- Convertidor DC-DC Buck: XL4005
- Voltaje de alimentación mínimo: 4 V
- Voltaje de alimentación máximo: 38 V
- Voltaje de salida mínimo: 1.25 V
- Voltaje de salida máximo: 36 V
- Corriente máxima de salida: 5 A
- Potencia de salida: 75 W (más de 50 W agregar disipador de calor)
- Frecuencia de funcionamiento: 180 KHz
- Eficiencia de conversión: <96%
- Regulación de carga: S (I) ≤ 0.8%.
- Regulación de voltaje: S (u) ≤ 0.8%.
- Protección contra cortocircuitos: Sí (corriente límite 8A)
- Temperatura de operación mínima: -40 °C
- Temperatura de operación máxima: 85 °C
- Dimensiones: 54 mm X 23 mm X 18 mm
- Modelo: OKY3502-3
Aplicaciones
- Cargadores de baterías: Permite configurar voltaje constante (CV) y corriente constante (CC) para cargar baterías de Litio, LiFePO4 o plomo-ácido de forma segura
- Fuentes de alimentación. Muy usado en proyectos DIY para crear una fuente de energía variable económica a partir de fuentes de alimentación de PC o adaptadores de corriente
- Controladores de LEDs: Permite alimentar arreglos de LEDs de alta potencia gracias a su capacidad de limitar la corriente y evitar daños por sobrecalentamiento
- Prototipos y robótica: Útil para alimentar microcontroladores (como Arduino), módulos de sensores, servos o motores que requieran voltajes específicos y menor al de la fuente principal
- Sistemas solares y automotrices: Ideal para adaptar y reducir la energía proveniente de paneles solares o baterías de automóvil (12 V -24 V) para alimentar dispositivos que operan a voltajes más bajos
Conexión
- Conexión eléctrica: Identifica los dos bloques de terminales (generalmente de tornillo) marcados en la placa:
Entrada (IN): Conecta tu fuente de alimentación o batería en los bornes VIN+ (positivo) y VIN- (negativo). Asegúrate de que el voltaje de entrada esté entre 4V y 36V CD y sea superior al voltaje que deseas obtener en la salida
Salida (OUT): Conecta tu dispositivo o carga a alimentar en los bornes OUT++ (positivo) y OUT- (negativo)
- Ajuste de voltaje y corriente: El módulo cuenta con dos potenciómetros (tornillos ajustables de precisión):
Ajuste de Voltaje (CV - Constant Voltage): Gira este potenciómetro para establecer el voltaje de salida deseado (rango de 1.25V a 32V). Gira a la derecha para aumentar o a la izquierda para disminuir
Ajuste de Corriente (CC - Constant Current): Limita la corriente máxima de salida (hasta 5A). Ideal para proteger circuitos o cargar baterías
- Procedimiento primer uso:
Conecta la fuente de energía a la entrada (IN) sin conectar nada en la salida (OUT)
Con un multímetro en modo de voltaje directo (CD), mide los cables de salida
Gira el tornillo de ajuste de voltaje hasta obtener el valor que requieres
Recomendación de Uso
- Verificar siempre el voltaje de entrada, asegurándose de que sea mayor que el voltaje de salida que se desea obtener.
- Ajustar primero el voltaje de salida con un multímetro antes de conectar el dispositivo que se va a alimentar.
- No exceder la corriente máxima de 5A, ya que podría provocar sobrecalentamiento o daños en el módulo.
- Usar un disipador o ventilación adecuada cuando se trabaje con corrientes altas o cerca de la potencia máxima (50W).
- Conectar correctamente la polaridad (IN+ / IN− y OUT+ / OUT−) para evitar dañar el regulador y los equipos conectados.
- Evitar cortocircuitos en la salida, ya que pueden dañar el circuito o reducir su vida útil.
- Montar el módulo en una superficie aislante para prevenir contactos accidentales con otros componentes metálicos.
- Utilizar cables adecuados al nivel de corriente, especialmente cuando se trabaja con corrientes superiores a 2 – 3 A.
Nota: Para corrientes superiores a 3 A, se recomienda instalar un disipador de calor para evitar que el módulo se apague por protección térmica
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