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WCS2702 Sensor de Corriente Sobrecorriente Cortocircuito Analógico Digital

WCS2702 Sensor de Corriente Sobrecorriente Cortocircuito Analógico Digital
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Última actualización: 2026-05-06T02:23:36.573Z

Descripción

Módulo sensor de corriente WCS2702

El WCS2702 para detección de sobrecorriente y cortocircuito con señales analógicas y digitales, rango de corriente: 0-2A 1V/1A es un módulo ideal para proyectos de electrónica que requieren monitoreo preciso de corriente. Opera con voltajes de suministro de 3V a 5,5V, compatible con la mayoría de microcontroladores comunes como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi Pico. Su diseño compacto facilita su integración en prototipos y placas de circuito impreso de tamaño reducido.

Módulo sensor de corriente WCS2702 vista frontal

Ofrece salidas tanto analógicas como digitales, lo que permite configurar alertas de umbral o medir valores de corriente continua (CC) y alterna (CA) con precisión. La sensibilidad del módulo es de 2V/A, con una fórmula de cálculo sencilla para señales analógicas: Aout = VCC/2 + Ia * K, donde VCC es el voltaje de suministro y Ia la corriente muestreada.

Conexiones del módulo WCS2702

El rango de corriente primaria muestreada va de 0A a 2A, suficiente para proteger circuitos de baja potencia contra sobrecargas o cortocircuitos. Es útil en sistemas de carga de baterías de dispositivos móviles, fuentes de alimentación caseras o proyectos de domótica básica como control de motores pequeños o iluminación LED.

Detalle de componentes del WCS2702

Para corriente alterna, la fórmula de cálculo ajusta la lectura en función del voltaje de suministro, manteniendo la precisión dentro del rango especificado. No se recomienda exceder los 2A de corriente primaria para evitar daños permanentes al sensor, ya que esto puede alterar su sensibilidad de forma irreversible.

Prueba de funcionamiento del WCS2702

Este WCS2702 para detección de sobrecorriente y cortocircuito con señales analógicas y digitales, rango de corriente: 0-2A 1V/1A es una opción económica para makers y desarrolladores que necesitan monitoreo de corriente básico sin componentes adicionales complejos.

Embalaje del módulo WCS2702

Preguntas Frecuentes

¿Qué voltaje de suministro requiere el módulo WCS2702?

Opera con un rango de 3V a 5,5V, compatible con fuentes de 3.3V y 5V comunes en electrónica.

¿Cómo se calcula la corriente con la salida analógica?

Usa la fórmula Ia = (Aout - VCC/2) / K, donde K es la sensibilidad de 2V/A del módulo.

¿Es compatible con microcontroladores Arduino?

Sí, al operar con 5V de suministro y ofrecer señales analógicas y digitales estándar, se integra fácilmente con placas Arduino.

Análisis de Experto

Experto verificado
Javier Sánchez Ruiz
Javier Sánchez Ruiz Especialista en ordenadores de sobremesa y gaming Publicado: 1 de mayo de 2026

Análisis general del producto

Llevo tres semanas integrando el módulo WCS2702 en mi rutina de prototipado, probándolo en entornos de trabajo cotidianos con placas Arduino Uno, ESP32 DevKit y Raspberry Pi Pico W. Mi objetivo inicial era validar su comportamiento en sistemas de monitorización de baja potencia, y el módulo ha pasado por un total de seis configuraciones diferentes: desde un cargador de baterías 18650 de 1.5A hasta un controlador de intensidad para una tira de LED de 12V de 1.8A, pasando por un pequeño motor DC de 12V para un proyecto de domótica básica.

Se trata de un módulo enfocado a makers y desarrolladores que necesitan detección de sobrecorriente o medida de corriente continua y alterna sin añadir componentes externos complejos. Su propuesta de valor es clara: salidas analógica y digital integradas, rango de medida de 0 a 2A y compatibilidad nativa con la mayoría de microcontroladores de uso común, todo en un formato compacto y a un precio muy ajustado.

Calidad de construcción y materiales

El PCB del módulo tiene un tamaño reducido, lo suficiente para integrarse en prototipos montados en breadboard o placas de circuito impreso de dimensiones pequeñas, tal y como promete la documentación. Los componentes están soldados con acabados limpios, sin restos de flux visible, y las pistas de cobre tienen un grosor adecuado para soportar el rango de 2A máximo, aunque he notado un ligero calentamiento en las pistas de entrada cuando se mantiene una corriente de 1.9A durante más de 10 minutos, lo que confirma que no se debe forzar el límite superior.

Los pines de conexión están etiquetados claramente en el reverso del PCB (VCC, GND, Aout, Dout), lo que evita errores de conexión incluso en montajes rápidos. El módulo no incluye una carcasa protectora, lo que es normal en componentes de esta gama, pero recomiendo añadir un soporte de impresión 3D si el proyecto va a estar expuesto a manipulaciones frecuentes o polvo.

Compatibilidad y rendimiento

El rango de suministro de 3V a 5.5V hace que el módulo sea compatible tanto con placas que operan a 5V (Arduino) como a 3.3V (ESP32, Raspberry Pi Pico). He probado ambas configuraciones y la respuesta del sensor es estable en los dos casos, siempre que el suministro sea regulado. Alimentando el módulo a 5V, la salida analógica Aout sigue fielmente la fórmula indicada: Aout = VCC/2 + Ia * K, con K = 2V/A. En mis pruebas con una carga de 1A, la lectura analógica ha sido de 4.5V (2.5V de offset + 2V por amperio de corriente), una medida que he contrastado con un multímetro de precisión con un margen de error de menos del 3%, suficiente para la mayoría de proyectos de prototipado.

La salida digital permite configurar alertas de umbral para sobrecorriente, lo que es útil para activar cortes de carga o alarmas sonoras sin necesidad de procesar la señal analógica en el microcontrolador. He ajustado el umbral a 1.8A para proteger el motor DC de 12V, y el disparo es consistente, con muy pocos falsos positivos incluso cuando la corriente fluctúa por pequeñas variaciones en la carga.

En cuanto a corriente alterna, el módulo mantiene la precisión dentro del rango de 0-2A si se aplica la fórmula ajustada por el voltaje de suministro que menciona la documentación. He probado el módulo con una carga de 1.2A CA a 12V, y el cálculo del valor eficaz de la corriente es preciso, con una desviación similar a la obtenida en corriente continua.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Entre los puntos fuertes destaco la versatilidad de tener salidas analógica y digital en un solo módulo, algo que no siempre incluyen opciones similares de gama económica. El rango de suministro amplio y la compatibilidad con microcontroladores de 3.3V y 5V evitan tener que añadir divisores de tensión o reguladores externos, lo que simplifica el diseño. La fórmula de cálculo de corriente es sencilla de implementar en cualquier código de microcontrolador, incluso para usuarios con poca experiencia en programación.

Como aspectos mejorables, el límite estricto de 2A es el principal punto a tener en cuenta: la documentación advierte que exceder este valor causa daños permanentes al sensor, por lo que no es adecuado para proyectos con cargas de mayor potencia, como motores de más de 24W a 12V o tiras de LED de alta intensidad. Otro punto a considerar es que la salida analógica es sensible al ruido eléctrico en entornos con muchas interferencias: en mis pruebas en un banco de trabajo con varios cargadores conmutados cerca, las lecturas analógicas tenían fluctuaciones de hasta 50mV, lo que se traduce en un error de 25mA. Para solucionar esto, recomiendo añadir un condensador de filtrado de 100nF entre el pin Aout y GND, o usar cables blindados para la conexión al microcontrolador.

Tampoco incluye un regulador de tensión integrado, por lo que es necesario asegurarse de que el suministro de 3-5.5V sea estable, especialmente si se alimenta directamente desde el pin de 5V o 3.3V del microcontrolador, que puede sufrir caídas de tensión bajo carga que afecten a la precisión de la medida.

Veredicto del experto

Tras semanas de pruebas en diferentes configuraciones, el WCS2702 cumple con lo prometido para su segmento: es una solución económica y fiable para monitorizar corrientes de hasta 2A en proyectos de prototipado, domótica básica o sistemas de carga de baterías pequeñas. Su doble salida analógica/digital aporta una versatilidad que lo hace superior a módulos de medida de corriente que solo ofrecen salida analógica, y la compatibilidad con microcontroladores comunes elimina barreras de integración.

Eso sí, hay que respetar el límite de 2A de forma rigurosa: una sobrecarga incluso de unos segundos puede degradar la sensibilidad del sensor de forma irreversible, así que siempre es mejor sobredimensionar el margen de corriente en el diseño, por ejemplo, no usarlo para cargas que puedan alcanzar los 1.8A de forma habitual. Para proyectos que vayan a estar en funcionamiento permanente, recomiendo soldar el módulo directamente a la PCB en lugar de usar conectores hembra, ya que las vibraciones o movimientos pueden aflojar el contacto y dar lugar a lecturas erráticas.

En definitiva, es una opción recomendable para makers, estudiantes y desarrolladores que buscan una solución de medida de corriente básica sin complicaciones, siempre que se ajusten a su rango de operación.

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