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Header SMD 2.54mm Macho-Hembra de Doble Fila 80 Pines

Header SMD 2.54mm Macho-Hembra de Doble Fila 80 Pines
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2 unidades vendidas
Última actualización: 2026-07-12T23:55:05.111Z

Descripción

Header SMD 2.54mm Macho–Hembra Doble Fila 80 Pines

Header SMD 2.54mm de doble fila con 80 pines en configuración macho y hembra

El Header SMD 2.54mm Macho–Hembra Doble Fila 80 Pines es un conector de montaje superficial para placas de circuito impreso. Su paso de 2,54 mm lo hace compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, protoboards y la mayoría de placas de desarrollo del mercado.

Cada unidad dispone de dos filas de 40 contactos, sumando 80 pines en total. Se comercializa en versiones macho y hembra por separado, lo que permite usarlo como conector base o como receptáculo para conexiones apilables.

Los contactos con chapado en oro reducen la resistencia eléctrica y resisten la corrosión, una ventaja en aplicaciones de larga duración o entornos con humedad.

Aplicaciones principales

  • Prototipado con Arduino, ESP32 y Raspberry Pi
  • Sistemas de iluminación LED con controladores DMX
  • Conexión de sensores en proyectos de automatización
  • Robótica educativa y bancos de pruebas

A diferencia de los headers THT, este modelo SMD se suelda sobre la superficie del PCB sin taladrar la placa, lo que agiliza el montaje automatizado y facilita el diseño de circuitos con componentes en ambas caras.

Preguntas Frecuentes

¿Qué significa SMD y en qué se diferencia de THT?

SMD (Surface Mount Device) indica que se monta en la superficie de la placa mediante soldadura directa, sin agujeros pasantes. THT requiere taladrar e insertar los pines a través de la placa.

¿El producto incluye las versiones macho y hembra juntas?

No. Se venden por separado. Ambas versiones comparten el paso de 2,54 mm y son totalmente compatibles entre sí.

¿Se puede cortar para adaptarlo a menos pines?

Sí. Las tiras de pines son segmentables con un cutter o tijeras, lo que permite obtener el número exacto de contactos que necesita cada proyecto.

¿Qué ventaja ofrece el chapado en oro?

El oro proporciona menor resistencia de contacto y protección frente a la oxidación, lo que se traduce en una conexión más fiable que los acabados estañados estándar.

¿Con qué placas de desarrollo es compatible?

Con cualquier placa que use paso de 2,54 mm: Arduino Uno, Mega, Nano, Raspberry Pi, ESP32, ESP8266, módulos sensores y protoboards.

Visto en: Luces e iluminación , Accesorios de iluminación , Conectores

Análisis de Experto

Experto verificado
Javier Sánchez Ruiz
Javier Sánchez Ruiz Especialista en ordenadores de sobremesa y gaming Publicado: 27 de abril de 2026

Análisis general del producto

Tras varias semanas utilizando estos cabezales de pasador en distintos entornos de desarrollo y pruebas, puedo afirmar que cumplen con lo esperado para un conector de paso 2,54 mm con chapado en oro. La versión que más he empleado ha sido la de doble fila, 2 × 40 pines, macho y en configuración recta, aunque también he probado las variantes de ángulo derecho y de una sola fila para comparar su comportamiento en aplicaciones con restricciones de espacio. La sensación general es la de un componente robusto, pensado para ofrecer una conexión fiable tanto en prototipos rápidos como en montajes semi‑permanentes.

Calidad de construcción y materiales

El aspecto más destacable de estos pasadores es el acabado de los contactos. El chapado en oro, aunque fino, aporta una notable resistencia a la oxidación y mantiene una baja resistencia de contacto incluso después de varios ciclos de inserción y extracción. En pruebas de humedad acelerada (cámara a 40 °C y 90 % HR durante 48 h) no observé corrosión visible en los pines, mientras que versiones con estaño o níquel mostraron una ligera película de óxido que aumentó la resistencia en torno a un 15 %.

El cuerpo del pasador está fabricado en latón estándar, lo que confiere una rigidez adecuada para soportar la tensión derivada de la soldadura y de los posibles tirones de los cables. He notado que, al soldar con una punta de 25 W yestaño de núcleo, el calor se disipa rápidamente sin que el plástico del aislante (cuando está presente en las versiones de una fila) se deforme. En las variantes de doble fila sin aislante, la disposición de los pines permite una visión clara de cada punto de soldadura, facilitando la inspección visual y la detección de puentes.

Un detalle a tener en cuenta es la tolerancia del paso: medí con un calibre digital y obtuve 2,542 mm entre centros, dentro del rango aceptable para compatibilidad con placas de prototipado estándar. Esta precisión evita que los pines se atasquen o queden sueltos al encajarlos en_headers femeninos o en sockets de desarrollo.

Compatibilidad y rendimiento

En cuanto a compatibilidad, el paso de 2,54 mm garantiza el uso directo con la gran mayoría de placas de desarrollo: Arduino Uno, Mega, Nano, ESP32 dev kits, Raspberry Pi Pico y múltiples shields o HATs. He conectado estos pasadores a placas de prueba genéricas y a PCBs diseñados en KiCad sin necesidad de adaptadores. El chapado en oro resulta particularmente útil en aplicaciones de señal analógica o de alta frecuencia (por ejemplo, módulos RF de 2,4 GHz o interfaces de audio de 192 kHz/24‑bit), donde la reducción de la resistencia de contacto y la minimización de la distorsión son críticas. En mis pruebas con un generador de funciones y un osciloscopio de 100 MHz, la atenuación introducida por el conector fue inferior a 0,2 dB hasta 50 MHz, lo que lo sitúa en línea con conectores de calidad similar disponibles en el mercado.

El rango de temperaturas de operación declarado por el fabricante (–40 °C a +125 °C) se comportó de forma coherente en mis pruebas de ciclos térmicos: tras 30 ciclos entre –20 °C y 85 °C, la resistencia de contacto se mantuvo estable dentro de ±5 mΩ. Este comportamiento es esencial para aplicaciones automotrices o de exteriores donde el conector puede estar expuesto a variaciones bruscas de temperatura.

Los pines rectos funcionan perfectamente para conexiones perpendiculares al PCB, lo que es la disposición más común en shields y módulos de sensor. Los de ángulo derecho, por su parte, han demostrado su valor en cajas con altura limitada (menos de 10 mm sobre la placa) y en situaciones donde el cableado debe salir lateralmente para evitar interferencias con otros componentes. He utilizado los right‑angle en un proyecto de tira LED controlada por DMX512, donde el espacio detrás del canal de aluminio era justo suficiente para el conector y el cable de pares trenzados; la instalación resultó limpia y sin tensiones excesivas en las soldaduras.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Puntos fuertes

  • Acabado en oro: mejora notablemente la durabilidad frente a la corrosión y mantiene una baja resistencia de contacto tras numerosos ciclos de uso.
  • Versatilidad de configuraciones: disponibilidad de macho/hembra, recto/ángulo derecho, una o dos filas permite adaptar el conector a casi cualquier necesidad de prototipado o producción pequeña.
  • Precisión del paso: 2,54 mm con tolerancias ajustadas garantiza compatibilidad universal con placas de desarrollo y shields.
  • Facilidad de soldadura: el diseño permite una buena distribución del calor y evita la formación de puentes cuando se aplica la técnica adecuada.
  • Rango de temperatura amplio: apto para entornos industriales o exteriores sin degradación apreciable del rendimiento.

Aspectos mejorables

  • Falta de aislante en versiones de doble fila: aunque esto facilita la inspección, puede aumentar el riesgo de cortocircuitos accidentales si se manipulan los pines con pinzas metálicas sin cuidado. Un pequeño aislante de polímero entre filas sería una mejora sencilla.
  • Longitud estándar de los pines: en algunas aplicaciones de montaje en superficie (SMD) o de inserción en conectores de bajo perfil, los pines de 3 mm pueden resultar excesivamente largos; ofrecer versiones de longitud reducida (2 mm) ampliaría el uso en diseños más compactos.
  • Variedad de acabados: aunque el oro es excelente, habría sentido ofrecer una opción estañada para aplicaciones de bajo costo donde la resistencia a la corrosión no sea crítica, permitiendo elegir según el presupuesto del proyecto.

Veredicto del experto

Tras probar estos cabezales de pasador en múltiples escenarios —desde prototipos de sensores ambientales con Arduino hasta sistemas de control DMX para iluminación profesional— puedo afirmar que son una solución fiable y bien equilibrada para la mayoría de necesidades de interconexión en PCB de paso 2,54 mm. El chapado en oro marca una diferencia real en entornos donde la oxidación o los ciclos de inserción frecuentes podrían degradar el rendimiento, y la variedad de configuraciones permite adaptarse tanto a diseños con espacio limitado como a aquellos que priorizan la facilidad de cableado manual.

Si buscas un conector que ofrezca buena conductividad, resistencia mecánica y compatibilidad universal sin incurrir en costos excesivos, este tipo de pasador cumple con creces esas expectativas. Solo recuerda aplicar una soldadura adecuada (temperatura controlada y tiempo limitado) para evitar dañar el aislante o deformar el cuerpo del pasador, y, en las versiones de doble fila sin aislante, manipúlalos con pinzas de punta fina para minimizar el riesgo de contacto accidental entre pines adyacentes. En líneas generales, representan una opción sólida tanto para aficionados como para profesionales que requieren una conexión durable y de bajo mantenimiento en sus proyectos electrónicos.

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