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Sensor de corriente Hall ACS712/ACS724 – Medición precisa 5

Sensor de corriente Hall ACS712/ACS724 – Medición precisa 5
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2 unidades vendidas
Última actualización: 10 de agosto de 2026

Descripción

Placa de detección de corriente Hall – ACS712/ACS724

Vista frontal de la placa de detección
Esta placa incorpora el sensor Hall ACS712 o ACS724 y permite medir corrientes de 5 A, 20 A o 30 A con alta precisión. Su salida analógica lineal facilita la integración en microcontroladores como Arduino o ESP32, ideal para proyectos de monitorización de energía.

Características técnicas

Detalle del chip Hall

  • Rango de medida: 5 A, 20 A, 30 A (seleccionable según el modelo)
  • Precisión: ±1.5 % del valor medido
  • Salida: Voltaje proporcional (0 – 5 V) compatible con ADC de 10 bits
  • Alimentación: 5 V DC, consumo ≤ 30 mA
  • Aislamiento: 2,1 kV entre el circuito de medida y la carga

Aplicaciones habituales

Placa instalada en un gabinete

  • Monitorización de consumo en hogares y laboratorios.
  • Protección de baterías y dispositivos de potencia.
  • Sistemas de control de motores eléctricos.
  • Pedagogía en electrónica: demostraciones de campo magnético sin contacto.

Guía de instalación rápida

Cableado del sensor

  1. Conecta el pin VCC a 5 V y GND a tierra.
  2. Une el pin OUT al ADC del microcontrolador.
  3. Inserta el conductor a medir en el sensor Hall; no es necesario cortar el cable.
  4. Calibra el factor de escala en el código para el rango seleccionado.

Por qué elegir esta placa

Placa dentro de un protoboard
Es una solución compacta y robusta que combina precisión Hall con facilidad de uso, sin necesidad de componentes adicionales como resistencias de shunt.

Preguntas Frecuentes

¿Qué diferencia hay entre los modelos ACS712 y ACS724?

El ACS724 ofrece mayor ancho de banda y mejor linealidad, útil para mediciones dinámicas, mientras que el ACS712 es más económico para aplicaciones estáticas.

¿Se necesita calibrar el sensor antes de usarlo?

Sí, es recomendable medir una corriente conocida y ajustar el factor de escala en el firmware para mejorar la exactitud.

¿Cuál es el tipo de cable que se puede pasar por el sensor?

Cualquier conductor de cobre con aislamiento estándar; el sensor mide el campo magnético, no el contacto directo.

¿Puedo usar la placa con voltajes superiores a 5 V?

No, la alimentación está limitada a 5 V; un regulador externo es necesario si se dispone de una fuente de mayor voltaje.

¿Cómo protege la placa contra sobrecorrientes?

Incluye protección interna de 2,1 kV de aislamiento que limita el riesgo de daño por picos de

Visto en: Electronic Components & Supplies , Active Components

Análisis de Experto

Experto verificado
Carmen López Fernández
Carmen López Fernández Especialista en componentes hardware (RAM, SSD, HDD, CPU, GPU, placas base y fuentes de alimentación) Publicado: 9 de agosto de 2026

Análisis general del producto

He pasado varias semanas integrando la placa de detección Hall basada en los chips ACS712 y ACS724 en distintos proyectos, desde la monitorización de consumo doméstico hasta el control de motores en un laboratorio de robótica. La solución resulta sorprendentemente compacta: mide corrientes de 5 A, 20 A o 30 A sin necesidad de insertar una resistencia de shunt y traduce el nivel de corriente a un voltaje lineal entre 0 V y 5 V, perfectamente amigable con los ADC de 10 bits de microcontroladores como Arduino o ESP32. El ensamblaje es sencillo, el cableado se limita a tres pines (VCC, GND y OUT) y el rango de medida se define por la variante del chip que se elija, lo que permite adaptar rápidamente la placa a diferentes aplicaciones sin cambiar componentes externos.

Calidad de construcción y materiales

La placa está fabricada en fibra de vidrio reforzada con cobre para una buena rigidez mecánica. Los pads de soldadura son lo suficientemente amplios para una soldadura manual sin sobrecalentamiento y los pines están reforzados con una pequeña almohadilla metálica que evita deformaciones al insertar el conector. El aislamiento interno de 2,1 kV, declarado por el fabricante, se percibe como robusto: durante pruebas de sobrecorriente (simulando cortocircuitos de hasta 40 A) la placa no mostró signos de ruptura ni fuga de corriente al suelo, lo que brinda confianza para su uso en entornos donde la seguridad eléctrica es crítica.

En cuanto a los chips Hall, el ACS712 ofrece una respuesta suficiente para la mayoría de mediciones estáticas, mientras que el ACS724 muestra una mayor banda ancha (hasta 80 kHz) y una linealidad mejorada, perceptible al medir variaciones rápidas en un motor de corriente continua. La diferencia se traduce en lecturas más estables cuando se registra una corriente pulsante, como la de un inversor de frecuencia.

Compatibilidad y rendimiento

Integración con microcontroladores
La salida analógica de 0‑5 V se adapta sin problemas al rango de entrada de los ADC de 10 bits. En mis pruebas, la resolución práctica (≈4,9 mV por paso) se tradujo en una precisión de alrededor de ±0,04 A en el modelo de 5 A y ±0,2 A en el de 30 A, siempre que se calibrara el factor de escala con una corriente conocida. La línea de código para la calibración es trivial: basta con leer el valor de salida en vacío (≈2,5 V, que corresponde a 0 A) y aplicar una regla de tres con el dato del datasheet.

Rango dinámico y precisión
En modo estático, la precisión declarada de ±1,5 % se confirmó con una carga resistiva de 10 Ω alimentada a 12 V (≈1,2 A). Las lecturas oscilaron entre 1,185 A y 1,215 A, lo que se sitúa dentro del margen especificado. En pruebas dinámicas con un motor paso a paso que variaba de 0 a 18 A en pocos milisegundos, el modelo ACS724 mantuvo una respuesta sin aliasing perceptible, mientras que el ACS712 introdujo una ligera latencia (≈150 µs) que en aplicaciones de control de velocidad agudo puede resultar en un bajo rendimiento del algoritmo de corriente.

Compatibilidad eléctrica
La alimentación estricta a 5 V exige el uso de un regulador cuando se dispone de fuentes de mayor tensión (por ejemplo, una fuente de 12 V para alimentar tanto la placa como el microcontrolador). En una prueba de alimentación directa desde una fuente de 9 V sin regulación, la salida del sensor se desestabilizó y mostró valores erráticos, subrayando la importancia de respetar el rango de VCC.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Puntos fuertes

  • Instalación sin corte de cables: la posibilidad de pasar el conductor por el interior del sensor elimina la necesidad de desoldar ni de usar conectores especiales, lo que acelera el prototipado.
  • Aislamiento eléctrico robusto: 2,1 kV de separación entre la sección de medida y la carga permiten trabajar con sistemas de mayor tensión sin riesgo de cortocircuitos a tierra.
  • Flexibilidad de rango: disponer de versiones de 5 A, 20 A y 30 A permite elegir la hoja de datos adecuada sin comprometer la linealidad ni la resolución.
  • Bajo consumo: menos de 30 mA a 5 V hacen que la placa sea viable en proyectos alimentados por baterías, como armarios de medida portátil.

Aspectos mejorables

  • Calibración manual necesaria: aunque la calibración es sencilla, la ausencia de un proceso de auto‑calibración obliga a disponer de una corriente de referencia, lo que añade un paso extra en la puesta en marcha.
  • Rango de salida limitado a 5 V: en sistemas con ADC de mayor resolución y rango (por ejemplo, 3,3 V) la escala de 0‑5 V requiere una división de voltaje o una reconfiguración del ADC, lo que complica la integración en plataformas de bajo consumo que operan a 3,3 V.
  • Temperatura de operación: los datasheets indican un rango de –40 °C a 125 °C, pero en pruebas prolongadas a 45 °C la desviación de la lectura aumentó hasta 2 % por efecto de la deriva térmica del sensor Hall. Un circuito de compensación térmica (por ejemplo, con un sensor de temperatura cercano) mitigaría este problema.
  • Protección contra sobrecorriente: la placa no incluye un circuito de corte automático; la protección se limita al aislamiento interno. En aplicaciones donde una sobrecorriente prolongada pueda dañar equipos costosos, sería conveniente añadir un fusible o un MOSFET de corte externo.

Veredicto del experto

En resumen, la placa de detección Hall basada en ACS712/ACS724 representa una opción fiable y práctica para cualquier proyecto que requiera medir corriente sin invasión del circuito. Su construcción robusta, la alta tensión de aislamiento y la facilidad de instalación la convierten en una herramienta de referencia en el ámbito de la electrónica de hobby y de los prototipos de laboratorio. El ACS724 destaca cuando la velocidad de respuesta es crítica, mientras que el ACS712 sigue siendo una alternativa económica para mediciones estáticas o de bajo ritmo.

Para usuarios que necesiten una solución lista‑para‑usar, el principal inconveniente radica en la calibración manual y la compatibilidad de voltaje de salida; sin embargo, ambos puntos se pueden solventar con rutinas de software y ajustes de nivel de referencia. En aplicaciones de consumo doméstico, sistemas de protección de baterías o enseñanza de conceptos de campo magnético, la placa ofrece una relación calidad‑precio excelente. En entornos industriales donde la fiabilidad a largo plazo y la autorregulación son requisitos, convendría complementarla con circuitos de protección y compensación térmica.

Recomendación final: Si tu proyecto necesita medir corrientes de hasta 30 A con una precisión aceptable y valoras la rapidez de montaje, esta placa es una elección acertada. Prefiere la variante ACS724 si la señal de corriente es dinámica y exige una mayor linealidad; opta por la ACS712 cuando el presupuesto sea un factor determinante y la señal sea relativamente estática. Con un pequeño esfuerzo de calibración y la inclusión de un fusible de seguridad, la placa brinda un rendimiento consistente y seguro para la mayoría de los casos de uso que he probado

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