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Convertidor Buck DC-DC Step-Down LM2596 con Pantalla LED – Tensión Ajustable 1.25V-37V 3A para Arduino


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Convertidor DC-DC Step-Down LM2596 con pantalla LED: ajuste preciso sin multímetro y hasta un 92% de eficiencia

¿Tienes un proyecto que funciona con batería o con un adaptador de voltaje demasiado alto? Los reguladores lineales convencionales solucionan el problema, pero disipan el exceso de tensión en forma de calor, lo que supone una pérdida de energía y estabilidad. El convertidor step-down LM2596 funciona de forma distinta: reduce el voltaje de manera eficiente, muestra los valores en tiempo real y se integra perfectamente en cualquier montaje compacto.

Nota: Este módulo funciona exclusivamente en modo step-down (reductor de tensión). El voltaje de entrada debe ser al menos 1.5V superior al voltaje de salida para un funcionamiento correcto.

¿Por qué elegir este modelo? (Ventajas clave):

  • Pantalla LED con autocalibración — muestra simultáneamente el voltaje de entrada y salida; olvídate de usar un multímetro durante la configuración.
  • Eficiencia de hasta el 92% — frente al ~50% de un regulador lineal tipo LM7805, reduces drásticamente la pérdida de energía en forma de calor.
  • Corriente máxima de 3A — alimenta placas Arduino, ESP32, tiras LED y pequeños motores DC desde una única fuente.
  • Ajuste fino mediante potenciómetro multivuelta — permite ajustar el voltaje con precisión de décimas de voltio, evitando saltos bruscos.
  • Protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento — tus circuitos estarán protegidos incluso ante errores de cableado.
  • Condensadores sólidos sobre PCB robusta — diseñados para resistir un uso intensivo y variaciones térmicas constantes.
  • Formato compacto de 66×36×11 mm — ideal para cualquier carcasa, protoboard o panel de montaje.

Detalles y Rendimiento

El circuito integrado LM2596 opera a una frecuencia de conmutación de 150 kHz, lo suficientemente alta para mantener el rizado del voltaje de salida al mínimo sin necesidad de componentes de filtrado voluminosos. A diferencia de un regulador lineal que disipa la diferencia de voltaje como pérdida térmica, el convertidor switching la transforma en corriente útil, manteniendo la temperatura del módulo baja incluso con cargas de 2A.

El potenciómetro multivuelta permite un ajuste granular entre 1.25V y 37V, mientras que la pantalla LED con autocalibración confirma el valor configurado sin necesidad de equipo adicional. Este módulo está testado y recomendado para alimentar placas Arduino Uno / Mega / Nano, módulos ESP8266 / ESP32, Raspberry Pi, controladores de tiras LED RGB y pequeños motores de corriente continua.

Parámetro Valor / Detalle
Chip regulador LM2596
Voltaje de entrada 4V – 40V DC
Voltaje de salida 1.25V – 37V DC (ajustable)
Corriente de salida máxima 3A (recomendado ≤2.5A continuo)
Eficiencia de conversión hasta 92%
Frecuencia de conmutación 150 kHz
Diferencia mínima entrada–salida ≥1.5V
Pantalla LED dual con autocalibración (voltaje IN y OUT)
Ajuste de voltaje Potenciómetro multivuelta
Protecciones integradas Cortocircuito, sobrecalentamiento
Tipo de condensadores Sólidos (solid capacitors)
Dimensiones del módulo 66 × 36 × 11 mm
Modo de funcionamiento Step-Down exclusivo (buck)

Contenido del paquete

  • 1× Módulo convertidor DC-DC Step-Down LM2596 con pantalla LED

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar como step-up (convertidor elevador)?

No. El módulo LM2596 funciona exclusivamente en modo step-down: la salida siempre será inferior a la entrada. Si necesitas elevar el voltaje, busca un módulo específico de tipo boost, como el MT3608.

¿Cómo se ajusta el voltaje de salida?

Solo tienes que girar el potenciómetro multivuelta del módulo y observar el valor directamente en la pantalla LED. No necesitas un voltímetro externo, ya que la pantalla se actualiza en tiempo real con cada ajuste.

¿Qué corriente puede suministrar de forma continua sin sobrecalentarse?

El pico de corriente es de 3A, pero para un uso prolongado se recomienda un máximo de 2.5A. Con cargas inferiores a 2A, el módulo funciona sin necesidad de un disipador adicional. Si trabajas cerca del límite o en entornos cálidos, asegúrate de que haya flujo de aire o instala un pequeño disipador sobre el chip.

¿Funciona directamente con una batería Li-Ion o LiPo?

Sí. Una batería de 3.7V–4.2V es suficiente como fuente de entrada siempre que el voltaje de salida deseado sea al menos 1.5V inferior. Por ejemplo, desde una LiPo de 7.4V puedes obtener 5V estables para Arduino o 3.3V para ESP32.

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