¿Qué es el Convertidor Step Up DC DC 400W?
El módulo elevador de voltaje DC DC 400W es un convertidor de tipo step up no aislado que permite aumentar una tensión de entrada baja a un nivel de salida más alto, regulado y continuamente ajustable. Basado en una topología boost no aislada, este módulo toma una tensión de entrada entre 8.5V y 50V DC y la eleva hasta un rango de salida de 10V a 60V DC, con una tensión predeterminada de 19V lista para usar al encender el equipo. Con una potencia máxima de 400W, es ideal para aplicaciones industriales, carga de baterías de mayor voltaje desde fuentes más bajas, alimentación de sistemas LED de alta potencia, regulación de paneles solares y fuentes de laboratorio ajustables. El módulo incorpora dos disipadores de calor para garantizar la disipación térmica durante operaciones prolongadas, terminales de tornillo para conexión robusta y protección automática contra sobrecorriente en la entrada.
La arquitectura del módulo está construida sobre un controlador PWM de alta frecuencia que opera a 150 kHz, lo que permite usar inductores y condensadores de menor tamaño manteniendo una respuesta dinámica rápida. El diseño incluye dos potenciómetros independientes: CV-ADJ para ajuste del voltaje de salida y CC-ADJ para ajuste de la corriente constante, lo que convierte al módulo en una fuente de voltaje constante o corriente constante según la carga. Los dos disipadores de aluminio están acoplados térmicamente a los semiconductores de potencia del lado de salida, permitiendo disipar el calor generado durante la conmutación a alta frecuencia. La corriente de reposo del módulo es de solo 10 mA, lo que minimiza el consumo en espera.
Características Técnicas
El convertidor step up DC DC 400W opera mediante un ciclo de trabajo PWM variable controlado internamente: cuando la tensión de entrada cae, el ciclo de trabajo aumenta para mantener constante la energía transferida al inductor de potencia, y al liberar esa energía hacia la carga, el voltaje de salida se eleva por encima del de entrada. La frecuencia de conmutación fija de 150 kHz reduce el rizado de voltaje en la salida y permite que el filtrado sea compacto sin comprometer la estabilidad. El modo de corriente constante (CC) actúa como limitador activo que evita picos de corriente dañinos en la carga, con un rango ajustable de 0.2A a 12A. La protección contra sobrecorriente reduce automáticamente el voltaje de salida si la corriente de entrada supera los 15A, protegiendo los componentes internos. La eficiencia máxima de conversión alcanza el 96%, dependiendo de la diferencia entre el voltaje de entrada y el de salida: a mayor diferencia de voltaje, mayor será la disipación interna y menor la corriente de salida disponible. Para cargas superiores a 7A en la salida o 8A en la entrada, se recomienda enérgicamente agregar refrigeración activa mediante ventilador.
Especificaciones Eléctricas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de convertidor | Step Up (elevador) no aislado |
| Voltaje de entrada | 8.5V a 50V DC |
| Voltaje de salida | 10V a 60V DC (ajustable, 19V por defecto) |
| Corriente máxima de entrada | 15A (refrigeración adicional sobre 8A) |
| Corriente máxima de salida | 12A (refrigeración adicional sobre 7A) |
| Corriente de reposo | 10 mA |
| Rango de corriente constante (CC) | 0.2A a 12A |
| Potencia máxima de salida | 400W (Pout = Vin × Iin) |
| Eficiencia máxima de conversión | 96% |
| Frecuencia de conmutación | 150 kHz |
| Protección contra sobrecorriente | Sí (reducción automática de Vout sobre 15A en entrada) |
| Protección contra polaridad inversa | No incluida |
Ajuste de Voltaje y Corriente
| Control | Función | Instrucción |
|---|---|---|
| CV-ADJ (potenciómetro) | Ajuste de voltaje de salida | Girar en sentido horario para reducir voltaje; antihorario para aumentar voltaje |
| CC-ADJ (potenciómetro) | Ajuste de corriente constante | Antes de conectar la carga, girar 30 vueltas antihorario para minimizar la corriente; luego girar en sentido horario hasta el valor deseado |
| Tensión predeterminada de fábrica | Voltaje de salida inicial | 19V DC al encender sin ajuste previo |
| Carga de batería | Modo de uso especial | Conectar a la salida solo después de que la batería esté completamente descargada para garantizar corriente de carga estable |
Dimensiones y Ambiente
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 67 × 48 × 28 mm |
| Tipo de montaje | Tornillo |
| Temperatura de operación | 40°C bajo cero a 85°C |
| Disipación térmica | Dos disipadores de aluminio integrados |
| Terminales de conexión | Borneras de tornillo en entrada y salida |
Aplicaciones
- Alimentación de laptops y dispositivos de 19V o 24V desde baterías de automóvil de 12V
- Carga de baterías de mayor voltaje (LiFePO4, LiPo, plomo ácido) desde fuentes más bajas mediante modo corriente constante
- Regulación de voltaje para paneles solares conectados a cargas de mayor tensión
- Control de potencia para tiras LED de alta potencia y proyectores LED COB
- Fuente de alimentación de laboratorio ajustable de banco de trabajo
- Proyectos de electrónica DIY que requieren tensión superior a la disponible en la fuente
- Sistemas embebidos industriales que operan a 24V o 48V alimentados desde fuente de 12V
- Alimentación de inversores y convertidores en vehículos y embarcaciones
Preguntas Frecuentes
¿Puedo usar este módulo step up para cargar una batería LiPo de 36V desde una fuente de 12V?
Sí, es una aplicación típica de este módulo. Se debe ajustar el voltaje de salida a la tensión de carga deseada (por ejemplo, 42V para carga completa de un paquete 10S LiPo) y configurar el potenciómetro CC-ADJ a la corriente de carga máxima permitida por la batería. Es imprescindible conectar la batería después de ajustar los parámetros con el módulo encendido sin carga, y dado que la diferencia de voltaje es alta (12V a 42V), la corriente de salida disponible será menor que el máximo de 12A; se recomienda calcular la potencia real como Pout = Vin × Iin y agregar refrigeración activa.
¿Qué ocurre si la corriente de entrada supera los 15A?
El módulo cuenta con protección automática contra sobrecorriente en la entrada: si la corriente de entrada supera los 15A, el controlador interno reduce el voltaje de salida de forma automática para limitar la potencia extraída de la fuente. Esta protección no corta el circuito de forma permanente, sino que actúa como limitador dinámico. Sin embargo, no existe protección contra cortocircuito en la salida: si se produce un cortocircuito en la carga, puede dañarse el módulo. Se recomienda siempre agregar un fusible calibrado en la línea de entrada.
¿Cuál es la diferencia entre usar este módulo en modo voltaje constante (CV) versus corriente constante (CC)?
En modo voltaje constante (CV), el módulo regula la tensión de salida al valor fijado con el potenciómetro CV-ADJ, independientemente de la corriente que demande la carga (hasta el límite del módulo). Es el modo adecuado para alimentar equipos electrónicos con tensión fija. En modo corriente constante (CC), el módulo limita la corriente de salida al valor configurado con el potenciómetro CC-ADJ, dejando que el voltaje varíe; este modo es el correcto para carga de baterías o alimentación de LEDs de potencia donde la corriente es el parámetro crítico a controlar. El módulo puede operar en ambos modos simultáneamente, cambiando automáticamente según cuál límite se alcance primero.
¿Necesito refrigeración adicional para operar el módulo a plena carga de 400W?
Para cargas que superen los 200W de potencia real, o cuando la corriente de salida supere los 7A o la corriente de entrada los 8A, es obligatorio agregar refrigeración activa mediante un ventilador orientado sobre los disipadores. Los dos disipadores integrados son suficientes para operaciones de baja carga y pruebas, pero a plena potencia la temperatura del módulo puede superar los límites seguros sin ventilación forzada. Se recomienda operar con un termómetro infrarrojo durante las primeras pruebas a alta potencia para verificar que la temperatura de los componentes se mantenga por debajo de 85°C.



