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    <title>Blog / Atom Feed</title>
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    <updated>2026-05-04T18:54:56+02:00</updated>
    
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            <title type="text">Convertidor de nivel en microelectrónica</title>
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                                            A menudo, en los circuitos electrónicos, dos dispositivos o módulos deben comunicarse entre sí. Más a menudo aún, estos dos módulos requieren un nivel de tensión diferente. En microelectrónica...
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                <![CDATA[
                 ¿Dónde se utilizan los convertidores de nivel en microelectrónica? 
 A menudo, dos dispositivos o módulos deben comunicarse entre sí en circuitos electrónicos. Más a menudo aún, estos dos módulos requieren un nivel de tensión diferente. En microelectrónica, por ejemplo en un microcontrolador Arduino, este nivel de tensión suele ser de 3,3 V o 5 V. Si se conectaran directamente un módulo de 3,3 V y otro de 5 V, el módulo con una tensión máxima de funcionamiento de 3,3 V se destruiría si se le aplicara un nivel de 5 V.&amp;nbsp; 
 Para evitarlo, se utilizan los llamados convertidores de nivel. Por tanto, los convertidores de nivel permiten la comunicación entre dos módulos con niveles de tensión diferentes. Es especialmente interesante que los convertidores de nivel funcionen en dos direcciones sin tener que cambiar nada en la conexión. Por tanto, la señal puede enviarse de un módulo a otro. Los convertidores de nivel también son adecuados para las líneas I2C. Además, es posible subir o bajar el nivel de tensión de las entradas o salidas de conmutación.&amp;nbsp; 
   
 Convertidores de nivel: ¿cómo funcionan? 
 La imagen anterior muestra claramente cómo funciona la transmisión de señales dentro de un convertidor de nivel para 3,3 y 5V. En la placa, el nivel de 5V (HV, &quot;Alta Tensión&quot;) y el nivel de 3,3V (LV, &quot;Baja Tensión&quot;) están directamente enfrentados. Hay que tener en cuenta que el módulo utilizado en este ejemplo (el artículo está enlazado más abajo) sólo puede &quot;conmutar&quot; unos pocos miliamperios. El módulo no es adecuado para conmutar motores o lámparas, por ejemplo. 
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                            <updated>2022-05-17T00:15:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Regulador de velocidad PWM en microelectrónica</title>
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                                            Antes del desarrollo de la electrónica de potencia, el control de velocidad de los motores de CC (con escobillas) se resolvía con reguladores lineales o resistencias en serie. En sentido figurado, la...
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                <![CDATA[
                 Origen de los reguladores de velocidad PWM 
 Antes del desarrollo de la electrónica de potencia, el control de velocidad&amp;nbsp;de los motores de CC (con escobillas) se resolvía con reguladores lineales o resistencias en serie&amp;nbsp;. En sentido figurado, se reducía la tensión&amp;nbsp;(y por tanto también la corriente) para modificar la velocidad. 
 Sin embargo, esto tiene algunas desventajas, que se hacen evidentes especialmente en el funcionamiento con batería&amp;nbsp;. La tensión y la corriente se convierten en energía térmica (no utilizada) (&quot;quemada&quot;) en la unidad de control (o&amp;nbsp;la resistencia). 
 El consumo total sigue siendo muy alto, mientras que la potencia utilizable&amp;nbsp;se reduce.&amp;nbsp;Como el par depende del flujo de corriente, esto también se colapsa. 
 Cómo funcionan los reguladores de velocidad PWM 
 Con el (ulterior) desarrollo de la electrónica de potencia, el problema se ha abordado con una&amp;nbsp;idea diferente.&amp;nbsp;Al conectar y desconectar (muy) rápidamente la tensión de alimentación&amp;nbsp;, la tensión (y por tanto la corriente) se &quot;pulsa&quot;.&amp;nbsp;No se pierde potencia en el interruptor (electrónico) durante el tiempo de &quot;desconexión&quot;.&amp;nbsp;Esto significa que (casi) no hay pérdidas en el regulador. 
 Durante el tiempo de &quot;ENCENDIDO&quot;, se aplica la tensión COMPLETA al motor. Como resultado,&amp;nbsp;la corriente -y por tanto el par- es correspondientemente alta.&amp;nbsp;Por desgracia, un motor con sus bobinas y núcleo de hierro no es un consumidor óhmico&amp;nbsp;ideal, por lo que esta afirmación no es&amp;nbsp;completamente correcta desde un punto de vista físico.&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp;Sin embargo, la combinación de la inductancia de la bobina y la inercia del motor ayuda a&amp;nbsp;suavizar la velocidad, de modo que el motor se comporta como&amp;nbsp;si funcionara con una tensión continua de CC. 
 &amp;nbsp; 
   
 &amp;nbsp; 
 Esto nos lleva a las desventajas de la modulación por ancho de pulsos.&amp;nbsp;La modulación con una tensión de onda cuadrada provoca la emisión de&amp;nbsp;múltiples radiofrecuencias. Esto da lugar a interferencias EMC, que pueden provocar errores traicioneros, especialmente con los controladores&amp;nbsp;. 
 En la gama baja de frecuencias PWM (1-2kHz), se producen en el motor desagradables&amp;nbsp;silbidos.&amp;nbsp;Ahora se podría simplemente aumentar más la frecuencia de conmutación.&amp;nbsp;Sin embargo, entonces la corriente no tiene tiempo suficiente para alcanzar su estado máximo&amp;nbsp;en la bobina/bobinado.&amp;nbsp;Oscila entonces entre dos valores de estado no estables, lo que provoca&amp;nbsp;una ondulación de la corriente. 
 Una ondulación excesiva de la corriente aumenta el calentamiento en el paquete de bobinado,&amp;nbsp;lo que disminuye el rendimiento del motor y afecta a su vida útil&amp;nbsp;. 
 ... mucha física para un componente pequeño. 
 Ahora las buenas noticias:&amp;nbsp;Para motores de esta clase de potencia, estas desventajas son bastante aceptables&amp;nbsp;. Alegrémonos de las ventajas descritas anteriormente. 
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                            <updated>2022-05-12T09:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">¿Cómo instalar un controlador CH340/CH341?</title>
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                                            Cada vez con más frecuencia nos contactáis para preguntarnos cómo instalar el controlador CH340 para microcontroladores compatibles con Arduino. Por eso, en esta entrada del blog nos gustaría explicarte...
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                <![CDATA[
                  ¿Cómo instalar un controlador CH340/CH341 para microcontroladores compatibles con Arduino?  
 Cada vez con más frecuencia nos contactáis para preguntarnos cómo instalar el controlador CH340 para microcontroladores compatibles con Arduino. En esta entrada del blog nos gustaría explicar    - Cuál es la diferencia entre las placas de microcontroladores con chipset CH340 y las &quot;originales&quot;  - Dónde puedes descargar el controlador CH340  - Cómo instalar el controlador CH340 en Windows  - Cómo programar microcontroladores compatibles con Arduino con el controlador CH340 dentro del IDE de Arduino 
 Después de leer la entrada del blog, ¡estarás al tanto de todos los escollos para poner en marcha clones baratos de Arduino! 
  La diferencia entre los microcontroladores con CH340 y el chipset ATmega328P  
 Lo primero es lo primero: las placas de microcontroladores compatibles con Arduino con chipset CH340 son ligeramente más baratas que las placas clásicas con ATmega328p. Esto se debe en parte a que las placas clásicas con el chipset &quot;original&quot; se pueden conectar al ordenador doméstico mediante USB inmediatamente después de la compra y, por tanto, están listas para usar.     Antes de sacar conclusiones precipitadas en este punto, veamos en detalle las ventajas y desventajas más importantes de las placas CH340: 
 Desventaja 1: &amp;nbsp;¡El chipset CH340 no es compatible con todos los sistemas operativos! 
 Especialmente con los sistemas Windows, el chipset CH340 a menudo conduce a la frustración: el sistema operativo Windows no suele estar equipado con el controlador CH340 de fábrica. Las placas compatibles con Arduino con controladores CH340/CH341 que se conectan a un PC con Windows no suelen ser reconocidas como tales por el PC. Por lo tanto, aparecen mensajes de error en el IDE de Arduino cuando se cargan los bocetos. 
 Desventaja 2: ¡La carga de bocetos en placas CH340 lleva más tiempo (probado a 5 V)! 
 Lo admitimos: puede que esta desventaja sea insignificante en la creación de prototipos caseros, pero existe. La forma más fácil de ver la diferencia es observar la siguiente serie de datos. 
 
 
 
 
 Tamaño del boceto (byte) 
 
 
 R3 Tiempo de carga (segundos) 
 
 
 CH340 Tiempo de carga (segundos) 
 
 
 
 
 500 
 
 
 5.3 
 
 
 5.6 
 
 
 
 
 5000 
 
 
 9.3 
 
 
 9.7 
 
 
 
 
 7000 
 
 
 9.6 
 
 
 10.2 
 
 
 
 
 &amp;nbsp;  De media, la carga del programa tarda unos 0,4 segundos más con las placas CH340. 
 Ventaja 1: ¡El consumo de energía de la placa CH340/CH341 es menor! 
 Por supuesto, el tiempo de carga de los bocetos puede despreciarse, especialmente en la creación rápida de prototipos. Pero, ¿qué pasa con el consumo de energía? De nuevo, observamos el comportamiento de la placa con dos bocetos estándar que seguro que todos conocéis: &quot;Bare Minimum&quot; y &quot;Blink&quot;. 
 
 
 
 
  Ejemplo de boceto  
 
 
  Consumo de energía R3 (mA)  
 
 
  Consumo CH340 (mA)  
 
 
 
 
 Mínimo 
 
 
 32.3 
 
 
 14 
 
 
 
 
 Parpadeo 
 
 
 37.1 
 
 
 20.1 
 
 
 
 
 ¡Estamos tan sorprendidos como tú! El consumo de energía de la placa microcontroladora CH340 es sólo la mitad que el de la R3... ¡emocionante! 
  Así que lleguemos a la conclusión:  
 Para aquellos que puedan vivir con el esfuerzo adicional debido a la instalación del controlador requerido adicionalmente, los microcontroladores compatibles con Arduino con chipset CH340/CH341 son sin duda una buena alternativa. La desventaja técnica de la versión CH340, el tiempo de carga, es ciertamente insignificante para el aficionado. En este caso, ¡la ganancia debida al bajo consumo de energía compensa incluso la desventaja! 
 ¿Dónde puedes descargar el controlador CH340? 
 Ahora la cosa se complica un poco: a continuación te enlazamos a los controladores del CH340 para las plataformas Windows, OS y Linux. Los enlaces para los controladores de Windows y OS enlazan a un sitio web con caracteres chinos. No dejes que esto te desanime: puedes descargar el controlador simplemente haciendo clic en la barra azul (símbolo de la nube). En el momento de nuestra prueba, los bocetos estaban, por supuesto, ¡libres de virus! 
 Windows:  http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html  Linux:&amp;nbsp;   https://github.com/juliagoda/CH341SER   SO: http:  //www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html  
 Actualización 21.11.2022: Un cliente nos ha informado de que el uso del controlador anterior para SO puede provocar complicaciones. Por tanto, recomendamos el siguiente controlador (de pago).&amp;nbsp;   https://www.mac-usb-serial.com/dashboard/   Puedes encontrar más información en&amp;nbsp; https://thingsmatic.com/2017/08/07/using-ch340-devices-with-osx/ &amp;nbsp;. 
 En este punto nos gustaría señalar que es posible que se necesiten derechos de administrador para la instalación. 
 ¿Cómo instalo ahora el controlador CH340? 
 Una vez que hayas descargado el archivo correspondiente, puedes descomprimirlo (por ejemplo, con WinRar). A continuación, abre el archivo Setup.exe. Se abrirá una nueva ventana. En esta ventana, selecciona el archivo &quot;CH341SER.INF&quot; en &quot;Seleccionar INF&quot;. A continuación, confirma tu selección con el botón &quot;Instalar&quot;. Si la instalación se ha realizado correctamente, aparecerá una ventana emergente confirmando la instalación. 
 ¿Y cómo puedo utilizar ahora mi placa microcontroladora compatible con el controlador CH340? 
 Muy sencillo: (casi) exactamente igual que una placa con chipset ATmega328p o ATmega16U2. En primer lugar, establece la conexión USB entre el microcontrolador y tu ordenador. El microcontrolador debería aparecer en el administrador de dispositivos. 
 A continuación, abre el IDE de Arduino. En &quot;Herramientas&quot; y &quot;Placa&quot;, selecciona el tipo de tu microcontrolador. A continuación, en &quot;Herramientas&quot; y &quot;Puerto&quot;, selecciona el llamado puerto COM de tu controlador. Por regla general, se trata del puerto COM con el número más alto.     Importante: En el siguiente paso, debes seleccionar el ATmega329p (antiguo gestor de arranque) en &quot;Herramientas&quot; y &quot;Procesador&quot;. ¡Sólo entonces podrás cargar el controlador CH340!    No ha sido tan difícil, ¿verdad? Si quieres empezar ya tu próximo proyecto, te recomendamos nuestra plataforma de aprendizaje gratuita  www.funduino.de  con más de 250 tutoriales gratuitos sobre los sensores, actuadores y mucho más más populares 
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