Descripción
Placa de transmisión Tesla ZVS de 250 W, módulo Flyback DC 12–30 V 15 A
La placa de transmisión Tesla ZVS de 250W, módulo de controlador Flyback DC 12-30V 15A, placa de alimentación de bobina de encendido, incluye paquete de alto voltaje es un circuito elevador basado en conmutación de voltaje cero (ZVS). Está diseñado para alimentar bobinas de encendido y módulos Flyback en proyectos de alta tensión.
Su formato compacto y funcionamiento autoajustable permiten utilizarla en bobinas Tesla de chispa, escaleras de Jacob y generadores Marx. Es adecuada para aficionados y montajes electrónicos que puedan trabajar con una fuente de corriente continua correctamente dimensionada.
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | diymore |
| Tipo | Controlador Flyback ZVS |
| Tensión de entrada | CC 12–30 V |
| Potencia máxima indicada | 250 W |
| Corriente de entrada | 12 V: ≥5 A; desde 15 V: ≥15 A |
| Frecuencia de funcionamiento | 30–50 kHz, autoajustable |
| Dimensiones | 80 × 110 mm |
| Parámetros del secundario | 5T + 5T |
| Construcción de la placa | Fibra de vidrio de doble cara, 1,6 mm |
| Resistencias | Resistencias de precisión de cinco bandas |
| Zonas de alta corriente | Estañadas en la cara inferior |
Qué incluye el paquete
- 1 × Controlador ZVS para bobina Tesla y Flyback.
- 1 × Bobina de encendido.
Aplicaciones y uso recomendado
Esta placa está pensada para proyectos de alta tensión que empleen una bobina de encendido o un módulo Flyback compatible. Puede utilizarse en bobinas Tesla de chispa, escaleras de Jacob y generadores Marx.
La alimentación puede proceder de una fuente conmutada, una batería o un paquete de baterías de litio. Como referencia, una entrada de 12 V y 5 A se asocia con una salida aproximada de 10.000 V y 60 W; a 24 V y 10 A, la salida indicada es de aproximadamente 20.000 V y 200 W.
Limitaciones a tener en cuenta
- La potencia real depende de la capacidad de la fuente: potencia = tensión × corriente.
- No está diseñada para aplicaciones de calentamiento por inducción; si se emplea con ese fin, la entrada debe mantenerse por debajo de 15 V.
- No se recomienda utilizarla durante periodos prolongados en el límite de tensión o corriente.
- La bobina de alta tensión es un componente consumible y puede sufrir averías por sobrecarga.
Cuidado y mantenimiento
- Comprueba varias veces el esquema y las soldaduras antes de conectar la alimentación.
- Respeta la polaridad marcada en los terminales de entrada.
- Realiza la primera prueba con una fuente de 12 V de baja potencia.
- Añade un ventilador en usos de inducción o funcionamiento prolongado a alta potencia.
- Evita una disipación insuficiente, ya que puede elevar la temperatura de los MOSFET, condensadores y otros componentes.
Preguntas Frecuentes
¿Qué fuente de alimentación necesita?
Necesita una fuente de corriente continua capaz de proporcionar la tensión y la corriente requeridas por el montaje. La potencia disponible condiciona directamente la potencia de salida.
¿Se puede alimentar con una batería?
Sí, el producto puede alimentarse mediante baterías o paquetes de baterías de litio, siempre que proporcionen una entrada de CC adecuada.
¿La frecuencia se ajusta manualmente?
No. La frecuencia de funcionamiento es autoajustable dentro del rango de 30–50 kHz.
¿Es adecuada para funcionar continuamente a máxima potencia?
No es lo más recomendable. El fabricante aconseja evitar el funcionamiento prolongado con sobretensión o sobrecorriente y mejorar la refrigeración cuando el uso sea intenso.
Con la garantía de:
Opiniones (20)
Opiniones de clientes que compraron este producto
Perfecto
Perfecto
Funciona muy bien. La siguiente imagen corresponde a una fuente de alimentación de 9V@2.5A.
El envío ha sido rápido, el único defecto es el embalaje, metido en una bolsa de burbujas y sobre de plástico, el producto ha llegado con un componente roto y algunas piezas rotas por lugares que no importa si está rotos o no. Debería de tener mejor embalaje, en caja de cartón o algo así. Es el segundo pedido de este producto y el primero lo devolví por estar roto por varios sitios por culpa del embalaje que es deficiente.
El producto es según descripción y tanto el envío y comunicación rápida. El problema que yo he tenido ha sido que el producto ha llegado dañado por el transporte.
Funciona a la perfección. Simplemente reemplacé el conector secundario inferior con un cable HV un poco más grueso. Probablemente eso no habría sido necesario. Los bobinajes primarios podrían ser un poco más gruesos, pero aún así los reemplazaré.
El módulo no sufrió daños y el embalaje también estaba en perfectas condiciones.
Súper
Buen producto, pero el embalaje de protección es deficiente.
Muchas gracias por este excelente artículo. No puedo esperar para empezar a jugar con él pronto. Gracias por la entrega rápida.
Análisis de Experto
Análisis general del producto
Tras tres semanas de pruebas continuas con esta placa ZVS para bobinas de alta tensión, puedo afirmar que se trata de un módulo competente para entusiastas de la electrónica de potencia. El diseño autoajustable en frecuencia (30–50 kHz) resulta especialmente útil porque elimina la necesidad de calibraciones manuales durante el montaje inicial. He utilizado este controlador con fuentes de alimentación de conmutación de 12V, 24V y también con bancos de baterías de litio, obteniendo resultados consistentes en todos los escenarios.
La versatilidad es notable: desde bobinas Tesla de chispa hasta escaleras de Jacob y generadores Marx, el módulo adapta su comportamiento según la carga conectada. No obstante, es fundamental comprender que la potencia de salida depende directamente de la capacidad de la fuente de entrada —la placa no genera energía adicional, solo transforma la existente.
Calidad de construcción y materiales
La placa utiliza fibra de vidrio de doble cara con 1,6 mm de espesor, lo cual proporciona una base mecánica sólida. Tras múltiples ciclos térmicos durante mis pruebas intensivas, no detecté deformaciones ni deslaminaciones en el substrato. Las zonas de alta corriente están reforzadas con capas adicionales de estaño en la cara inferior, una práctica correcta para minimizar la resistencia en rutas críticas.
Las resistencias de precisión de cinco bandas indican atención al detalle en la selección de componentes pasivos. Los MOSFET presentan terminales bien soldados y la disposición del layout facilita la disipación térmica, aunque recomiendo añadir ventilación forzada si operas cerca de los límites de potencia especificados.
El tamaño de 80 × 110 mm permite integrarlo en armarios de experimentación estándar sin ocupar espacio excesivo. La bobina de encendido incluida muestra devanado ordenado y aislamiento adecuado para tensiones moderadas, aunque es un componente consumible sujeto a fatiga por sobrecarga.
Compatibilidad y rendimiento
La tensión de entrada entre 12 y 30V CC ofrece flexibilidad interesante. Con 12V a 5A he obtenido salidas aproximadas de 10.000V y 60W, suficientes para demostraciones educativas y arcos eléctricos cortos. Al incrementar a 24V con 10A, las mediciones mostraron alrededor de 20.000V y 200W, adecuados para proyectos más ambiciosos como escaleras de Jacob de mayor altura.
He comprobado la compatibilidad con diversas fuentes conmutadas, incluyendo unidades de laboratorio de 300W y packs de celdas 18650 configuradas en serie. El rango de corriente mínima varía según el voltaje aplicado: por encima de 15V necesitas fuentes capaces de entregar 15A continuos sin colapsar. Esta característica suele subestimarse en fichas técnicas pero es determinante para el rendimiento real.
Comparado con diseños ZVS tradicionales de cuatro MOSFET, este controlador mantiene una eficiencia aceptable aunque no alcanza los máximos de topologías más avanzadas. En términos generales, se sitúa entre opciones básicas de 100W y módulos profesionales de 500W+ disponibles en el mercado.
Puntos fuertes y aspectos mejorables
Los aspectos más positivos incluyen la frecuencia autoajustable, que simplifica considerablemente el proceso de puesta en marcha. Las soldaduras en las rutas de alta corriente están bien ejecutadas, reduciendo puntos calientes durante operación prolongada. La inclusión de la bobina de encendido acelera el arranque de proyectos sin necesidad de adquisición separada.
Sin embargo, existen consideraciones importantes. La placa no está diseñada específicamente para calentamiento por inducción; emplearla con ese propósito requiere limitar la entrada a menos de 15V para evitar daños. El funcionamiento continuo en los extremos del rango de tensión o corriente acorta significativamente la vida útil de componentes críticos. Además, el dissipador térmico de fábrica resulta insuficiente para cargas sostenidas superiores a 150W.
Otros módulos competidores incorporan protecciones contra polaridad inversa y fusibles reseteables integrados, características ausentes en esta versión. Esto obliga al usuario a añadir circuitos de protección externos si desea operar con margen de seguridad adicional.
Veredicto del experto
Para aficionados a la electrónica de alta tensión que buscan un punto de entrada accesible, este controlador ZVS representa una opción equilibrada entre coste y funcionalidad. Las especificaciones son honestas y el rendimiento coincide con lo prometido cuando se alimenta correctamente.
Mis recomendaciones prácticas son claras: realiza la primera prueba siempre con 12V de baja potencia para verificar polaridad y soldaduras antes de subir voltajes. Incorpora ventilación activa mediante ventilador de 12V colocado transversalmente sobre los MOSFET si planeas sesiones largas. Nunca ignores las advertencias sobre sobrecarga de la bobina, pues es un componente susceptible a degradación rápida bajo estrés eléctrico extremo.
Si tu proyecto requiere operación continua industrial o aplicaciones de calentamiento por inducción profesional, considera alternativas con protecciones integradas y disipación superior. Para experimentación educativa, demostraciones y prototipos intermitentes, esta placa cumple competentemente las expectativas de la gama media.
17,76 € 66,45 €
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