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Dupont Carcasa plástico doble fila para terminales conector

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Descripción

380/410 Uds Dupont 2,0 carcasa de plástico 2,0mm paso individual doble fila Dupont conector conjunto de terminales

Este pack de conectores Dupont de paso 2,0 mm es una solución práctica para prototipado y cableado con Arduino, Raspberry Pi o proyectos de electrónica básica, donde necesitas conexiones firmes y rápidas. La 380/410 Uds Dupont 2,0 carcasa de plástico 2,0mm paso individual doble fila Dupont conector conjunto de terminales encaja con cables de 22-30 AWG y su carcasa mantiene la separación entre pines para un montaje ordenado.

En uso real, el paso de 2,0 mm facilita que cada cable entre en su posición sin “bailes”, algo habitual cuando se mezclan kits con pasos diferentes. La ficha del fabricante indica 250 V de tensión nominal y 3 A de corriente nominal, con temperatura de trabajo entre 25 °C y 85 °C, útil para montajes que operan en condiciones domésticas y de banco.

El kit está disponible en dos opciones:

  • 410 piezas: combinaciones 1x2P (20), 1x3P (20), 1x4P (15), 1x5P (15), 1x6P (10), 1x7P (10), 1x8P (10), 1x9P (5), 1x10P (5) y terminal macho 300 (según listado).
  • 380 piezas: 2x2P (10), 2x3P (10), 2x4P (10), 2x5P (10), 2x6P (10), 2x7P (10), 2x8P (10).

Para aprovecharlo: confirma que tu paso es 2,0 mm y que tu cableado está en 22-30 AWG; así evitarás conexiones flojas o incompatibilidades. Ideal para rehacer cables y dejar proyectos listos para futuras ampliaciones con este set 380/410 Uds Dupont paso 2,0 mm.

Preguntas Frecuentes

¿Qué paso de conector usa?

Usa paso de 2,0 mm entre pasadores, compatible con carcasas y pines Dupont de esa medida.

¿Para qué calibre de cable es?

Está pensado para cables de 22-30 AWG.

¿Qué tensión y corriente nominal soporta?

Indica 250 V y 3 A como valores nominales.

¿Cuál es el rango de temperatura de trabajo?

Se especifica 25 °C a 85 °C.

¿Qué incluye la opción de 410 piezas?

Incluye carcasas en formatos 1x2P a 1x10P según cantidad listada y terminal macho 300 unidades (según ficha proporcionada).

¿Qué incluye la opción de 380 piezas?

Incluye carcasas en formato 2x2P a 2x8P con cantidades según el listado del producto.

Con la garantía de:

Opiniones (11)

Opiniones de clientes que compraron este producto

L***y BE
11/4/2025
5/5

¡Perfecto!

Variante: Color:Double row
Anónimo HU
10/14/2025
5/5

Perfecto, gracias!

Variante: Color:Double row
S***v UA
9/12/2025
5/5

¡Como esperado!

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Anónimo FR
7/16/2025
4/5
Variante: Color:Single row
Anónimo UK
7/15/2025
5/5

Buen kit para cabezales espaciados 2.0. Tenga en cuenta que necesitará una pequeña herramienta de engarzado con una mandíbula de 0,08/AWG28.

Variante: Color:Single row
Anónimo JP
7/8/2025
5/5

bien

Variante: Color:Single row
J***o ES
7/5/2025
3/5
Variante: Color:Double row
J***o ES
7/5/2025
3/5
Variante: Color:Single row
N***z AU
6/19/2025
5/5

Recién recibido el pedido y es como se anuncia y llegó en buenas condiciones. Los probaré pronto. gracias.

Variante: Color:Double row
Anónimo KR
5/29/2025
5/5
Variante: Color:Single row
Anónimo KR
5/29/2025
5/5
Variante: Color:Double row

Análisis de Experto

A
Ana Romero Castillo
Especialista en conectividad, software y accesorios para portátiles (routers, extensores WiFi, cables, Windows, antivirus, mochilas, fundas y coolers)
✓ Experto verificado

Análisis general del producto

He estado usando este pack de conectores tipo Dupont de paso 2,0 mm para rehacer mazos de cables en bancos de pruebas con Arduino y Raspberry Pi, y también para dejar preparados prototipos “modulares” que luego amplías sin tener que volver a cablear a mano. En este formato, el valor real está en que te permite estandarizar el cableado: cambias un módulo (sensor, relé, display o lector de alguna señal) y lo conectas y desconectas en segundos, manteniendo la separación entre pines y evitando el caos típico cuando mezclas pasos distintos.

El paso de 2,0 mm es especialmente cómodo en prototipado porque coincide con el estándar más común para carcasas Dupont de doble fila en muchos kits de electrónica educativa y de hobby. En la práctica, cuando ya tienes varias placas (microcontrolador, driver, módulo de comunicaciones, etc.), ese paso te evita los “juegos” mecánicos que aparecen cuando el conjunto no encaja fino: el conector entra recto, asienta y no queda medio colgando.

En cuanto al enfoque del kit, está pensado para montaje y re-cableado rápido: carcasa de plástico con celdas individuales para cada pin y terminales macho para crimpado. El conjunto resulta muy útil si trabajas con cables finos y necesitas muchas combinaciones diferentes sin estar comprando terminal suelto cada vez.

Calidad de construcción y materiales

En mano, el plástico de las carcasas transmite el tipo de rigidez esperada en conectores Dupont de este formato: mantiene la geometría de los pines y ayuda a que, al manipular, no se deforme fácilmente la guía interna. Lo que más valoro aquí es la separación mecánica: al mantener cada posición individual, reduces errores de “cruce” y te permite montar los conectores de forma ordenada, algo que se nota sobre todo cuando vuelves al proyecto días después.

Los terminales metálicos para crimpado, al ser para cables de calibre fino, suelen exigir un buen gesto de engarzado. No hace falta ser exquisito, pero sí constante: si el crimp no sujeta bien el conductor (o si no agarra también el “soporte” de la parte de aislamiento), con el tiempo aparece holgura y el contacto empieza a fallar con vibraciones o al mover el mazo.

También me ha gustado el comportamiento al insertar y extraer: no he notado que el plástico “marque” o se degrade rápido con uso repetido moderado. Eso sí, si fuerzas lateralmente, cualquier carcasa Dupont sufre: la recomendación es tirar siempre alineado con el eje del conector, no haciendo palanca.

Compatibilidad y rendimiento

La compatibilidad es, en este caso, el punto clave: el paso 2,0 mm y el uso típico para cables entre 22 y 30 AWG encajan muy bien con el ecosistema de prototipado (Arduino, Raspberry Pi, shields con jumpers adaptables, placas de sensores, módulos de relés y drivers de motores a nivel lógico).

En pruebas reales, lo que he visto mejor funciona en dos escenarios:

  1. Señales lógicas y periféricos: GPIO, I2C/SPI en distancias cortas a medias, entradas de sensores con cables finos y salidas a módulos que consumen por etapas (por ejemplo, señales hacia drivers).
  2. Cableado de banco y prototipos “reconfigurables”: montajes donde conectas y desconectas a menudo (cambios de pantalla, sustitución de sensores, pruebas con distintos controladores).

Respecto a especificaciones eléctricas, el conjunto está planteado para 250 V y 3 A nominales, con temperatura de trabajo entre -25 °C y 85 °C (en el rango indicado para operación). En mi uso, esto se traduce en tranquilidad para electrónica de baja a media potencia en entornos de trabajo típicos, pero donde más cuido el montaje es en señales: ahí la estabilidad mecánica y la calidad del crimp pesan más que el dato de corriente nominal.

Un detalle práctico: con cables de 22 AWG hacia el rango alto (menos fino), el crimp suele quedar más “sólido”, pero hay que ajustar la herramienta para no dañar el terminal. Con 30 AWG (más fino), el margen de error al engarzar es menor: si el engarzado no está perfecto, el conector puede parecer correcto al principio y degradarse con el movimiento del cable.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Puntos fuertes

  • Encaje mecánico por paso 2,0 mm: reduce los problemas de incompatibilidad y el “bailoteo” cuando trabajas con varios tipos de pines en el mismo proyecto.
  • Carcasas individuales: facilitan el montaje ordenado y disminuyen errores al reensamblar.
  • Pensado para crimp y cables finos (22-30 AWG): ideal para mazos típicos de Arduino/Raspberry Pi, sensores y prototipado rápido.
  • Versatilidad por formatos: tener carcasas para configuraciones distintas te permite reutilizar el mismo estilo de cableado aunque cambie la cantidad de pines del módulo.

Aspectos mejorables (en lo que yo vigilaría)

  • Control del crimp: sin una herramienta adecuada o sin práctica, el mayor fallo suele venir de la sujeción del conductor y el aislamiento, no del conector en sí.
  • Gestión del esfuerzo al manipular: si el mazo cuelga o queda tirante, con el tiempo la palanca sobre el conector aumenta. En banco esto se arregla con una sujeción básica (bridas o cinta) para descargar tracción.
  • Organización del orden de pines: aunque las carcasas guían bien, yo recomiendo marcar o etiquetar mazos. En proyectos con muchas conexiones, el problema más frecuente no es eléctrico: es humano (confundir el pin y el cable).

Consejos prácticos de uso y mantenimiento

  • Usa una herramienta de crimp específica para conectores tipo Dupont (la geometría importa más de lo que parece).
  • Pela el cable lo justo para que el terminal engarce bien el conductor y el soporte del aislamiento.
  • Inserta el terminal hasta el fondo con una presión uniforme, y evita “doblar” el metal al ajustar.
  • Para mantener fiabilidad, aplica descarga de tracción: sujeta el mazo cerca del conector para que no trabaje la soldadura (si existe) ni el crimp.
  • Si un conector empieza a ser intermitente, lo primero es revisar el crimp y, si hace falta, rehacer el terminal antes de culpar al componente conectado.

Veredicto del experto

Para prototipado con Arduino, Raspberry Pi y electrónica básica, este pack de conectores Dupont de paso 2,0 mm es una compra con sentido si valoras estandarizar cableado y poder modificar módulos sin rehacer todo. El conjunto destaca cuando lo usas con cables en el rango previsto (22-30 AWG) y cuando aplicas un crimp correcto: ahí se nota la diferencia frente a soluciones improvisadas con cables pelados o jumpers sin control de geometría.

Si vienes de alternativas como conectores genéricos de pasos mezclados o cables con terminales de peor ajuste, aquí ganas orden mecánico y consistencia. Si, por el contrario, tu objetivo es alimentación de potencia con mucho movimiento o cargas elevadas, yo lo usaría para señal y mando, y reservaría conectores más robustos para potencia; en ese caso, los Dupont sirven, pero no son mi primera opción para esfuerzos mecánicos continuos. En resumen: para banco de pruebas y proyectos reconfigurables, es una herramienta práctica y fiable siempre que cuides el montaje.

Publicado: 21 de julio de 2026

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