INFORMACIÓN
El Elevador de Voltaje Boost Step Up 150W 6A DC-DC tiene como función entregar un voltaje de salida constante superior al voltaje de entrada frente a variaciones de la tensión de entrada o de carga. Soporta corrientes de salida de hasta 6A, voltaje de entrada entre 10 V a 32 V y voltaje de salida entre 12 V a 35 V. El voltaje de salida se selecciona mediante un potenciómetro multivuelta.
Sus principales usos y aplicaciones incluyen alimentar motores de corriente continua de mayor voltaje, sistemas de iluminación LED de alto consumo, cargadores de baterías, proyectos de energía solar, vehículos eléctricos pequeños y dispositivos electrónicos que requieren voltajes estables superiores. Este módulo es especialmente útil en proyectos de robótica, electrónica automotriz y sistemas portátiles de alto rendimiento. Gracias a su capacidad de manejar hasta 150 W, es una opción robusta para desarrolladores y aficionados que trabajan con tarjetas como Arduino, ESP32, Raspberry Pi y otros microcontroladores, siempre y cuando se utilice con cargas adecuadas y se tomen medidas de disipación térmica.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Convertidor DC-DC Boost.
- Voltajes:
- Entrada: 10 V a 32 V DC.
- Salida: 12 V a 35 V DC.
- Salida ajustable (Regulable por trimmer).
- Corrientes:
- Entrada: 10A máx.
- Salida: 6A máx.
- Potencia de salida: 100 W (refrigeración natural), 150 W (cooler).
- Eficiencia de conversión: 80%.
- Ondulación de la salida: 2%.
- Regulación:
- Carga: S (I) ≤ 0.5%.
- Voltaje: S (u) ≤ 0.5%.
- Frecuencia de Trabajo: 500 KHz.
- Consumo en stand-by: 25 mA.
- Protecciones:
- Sobre-temperatura: No.
- Corto circuito: No (se recomienda usar fusible a la salida).
- Limitadora de corriente: No.
- Frente a inversión de polaridad: N0 (agregar diodo en serie en la entrada).
- Dimensiones: 65 mm x 50 mm x 30 mm.
- Peso: 65 g.
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
- Datasheet:
- Pinout
- Dimensiones
INFORMACIÓN ADICIONAL
Funcionamiento del circuito Boost:
El circuito Boost tiene dos estados de funcionamiento:
Encendido: Una corriente que aumenta con el tiempo a través del inductor, se considerará que sé está descargando con un voltaje constante y la corriente a través del inductor aumentará de manera lineal.

Apagado: El inductor trata de oponerse al cambio repentino en la corriente, en este momento se produce la transferencia de energía ta a través del diodo flyback desde el inductor al capacitor de salida (buffer) y también a la carga.

ENLACES EXTERNOS

Tornillo Milimétrico M3 x 6 mm con Tuerca M3
Kit Levitador Ultrasónico 12V DC 40KHz
Kit Soldador Eléctrico 90W 110V Cautín Multímetro
R502AW Sensor Dactilar TTL
UShieldX Shield de Expansión para Arduino UNO
Cable Dúplex para Bocina 22 AWG 2 Vías Bicolor 1 Metro
Kit de Terminales Preaislado 280pcs FDD, MDD, RV y SV
Grove Beginner Kit 12 Practicas Compatible con Arduino
QTR-8A Módulo de Seguimiento 8 Canales
Transformador 6VC/T 1A con Tap Central
Limpiador de Alambre para Puntas de Cautín
Sensor Magnetico Digital (Efecto Hall) KY-003
Raspberry Pi Pico W
Cargador de Pared para Baterías Li-ion 18650 26650 17670
Pasta Limpiadora para Puntas de Cautín 6g
Adaptador de Audio Jack 3.5mm a Plug 6.3mm Estéreo
Limpiador de Filamentos para Impresoras 3D
Boquilla de Acero Endurecido 0.4mm para P1/X1 Bambu Lab
Cautín Pirograbador de Madera 60W Regulable 37 Piezas
VS1053B Reproductor MP3 TF Shield Arduino
Mini Bocina USB
HT-PD27W-US Eliminador 27W USB Tipo C PD para Raspberry Pi 5
Robot:Bit V2 Tarjeta de Expansión para Micro:bit
Transistor IRF640



























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