{"product_id":"modulo-amplificador-de-celda-de-carga-hx711","title":"Módulo Amplificador de celda de carga HX711","description":"\n      \u003cdiv style=\"\n    font-family: Arial, sans-serif;\n    max-width: 700px;\n    margin: 20px auto;\n    padding: 30px;\n    background: #fff;\n    color: #333;\n    border-radius: 8px;\n    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);\n    line-height: 1.6;\n  \"\u003e\n        \n        \u003ch1 style=\"\n    color: #008060;\n    text-align: center;\n    margin-bottom: 20px;\n    font-size: 24px;\n  \"\u003e\u003c\/h1\u003e\n        \u003cp\u003eEl amplificador de celda de carga HX711 es una pequeña placa de conexión para el IC HX711 que le permite leer celdas de carga para medir el peso. Al conectar el amplificador a su microcontrolador, podrá leer los cambios en la resistencia de la celda de carga y, con algo de calibración, podrá obtener mediciones de peso muy precisas. Esto puede resultar útil para crear su propia báscula industrial, control de procesos o detección de presencia simple. El HX711 utiliza una interfaz de dos cables (reloj y datos) para la comunicación. Los pines GPIO de cualquier microcontrolador deberían funcionar y se han escrito numerosas bibliotecas, lo que facilita la lectura de datos del HX711.\u003c\/p\u003e\n      \n\n        \u003ch2 style=\"\n    color: #008060;\n    font-size: 20px;\n    border-bottom: 1px solid #eee;\n    padding-bottom: 8px;\n    margin: 25px 0 15px 0;\n  \"\u003eCaracterísticas\u003c\/h2\u003e\n        \u003cul style=\"padding-left: 0;\"\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Dos canales de entrada diferencial seleccionables\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Precisión ADC: 24 bits\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              PGA activo de bajo ruido en chip con ganancia seleccionable de 32, 64 y 128\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Amplificación: 128 para canal A, 64 para canal B\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Regulador de fuente de alimentación en chip para fuente de alimentación analógica ADC y celda de carga\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Oscilador en chip que no requiere ningún componente externo con cristal externo opcional\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Reinicio de encendido en chip automático\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Control digital simple e interfaz serial: controles accionados por pines, no se necesita programación\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Velocidad de datos de salida seleccionable de 10 SPS o 80 SPS\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Rechazo simultáneo de interferencias de potencia de 50 Hz y 60 Hz.\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Consumo de corriente, incluido el regulador de fuente de alimentación analógica en chip: funcionamiento normal \u0026lt; 1,5 mA, apagado \u0026lt; 1 uA\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Rango de voltaje de suministro de operación: 2,6 ~ 5,5 V (5V recomendable)\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Rango de temperatura de funcionamiento: -40 ~ +85 C\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Dimensiones: 22 x 22 mm\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Las células de carga se utilizan para medir el peso. Las celdas de carga están disponibles en diferentes rangos de medición, desde 100 g hasta 1000 kg. Puede utilizar este módulo para leer los valores de la celda de carga desde un microcontrolador como Arduino o ESP y también con RaspberryPI. Este módulo convierte los milivoltios de una celda de carga y permite a los usuarios prepararlos a través de una interfaz digital.\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              HX711 HX-711 está diseñado para básculas electrónicas de alta precisión diseñadas para chip convertidor A\/D de 24 bits. En comparación con el mismo tipo de otro chip que integra los circuitos periféricos, incluida la fuente de alimentación, el oscilador de reloj en el chip y otros, se requiere el mismo tipo de chip, alta integración, respuesta rápida y fuertes ventajas antiinterferencias.\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Reducir el costo general de las básculas electrónicas y mejorar el rendimiento y la confiabilidad generales. El chip con el extremo posterior de la interfaz del chip MCU y la programación es muy simple, todas las señales de control del controlador pin, no es necesario registrar la programación del chip.\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              El interruptor selector de entrada se puede seleccionar arbitrariamente en el canal A o el canal B, su amplificador interno programable de bajo ruido está conectado. La ganancia programable del canal A de 128 o 64, correspondiente a la cantidad total de la amplitud de la señal de entrada diferencial, fue de ± 20 mV o ± 40 mV. Canal B, comparado con una ganancia fija de 32 para la detección de parámetros del sistema. El chip puede proporcionar la fuente de alimentación para proporcionar energía directamente al sensor externo y al convertidor A\/D del chip, placa del sistema analógico sin fuente de alimentación adicional.\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              El oscilador de reloj de chip no requiere ningún componente externo. Función de reinicio de encendido automático para simplificar el proceso de inicialización. Dos entradas diferenciales seleccionables Rene-chip, amplificador programable de bajo ruido con ganancia seleccionable de 64 y 128. El regulador de voltaje Rene-chip suministra energía directamente al sensor externo y al convertidor A\/D en chip. El oscilador de reloj Rene-chip no requiere componentes externos. si es necesario, utilice un cristal o reloj externo.\n            \u003c\/li\u003e\n          \n        \u003c\/ul\u003e\n      \n      \u003c\/div\u003e\n    ","brand":"ArduinoVE","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":52478790140214,"sku":"ASEFU0551","price":6.01,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0934\/9634\/4886\/files\/o7iPoBMCYCuL_Egs4OmMiH-3IMCB45uJ6vZvRieJ1tk.png?v=1753789471","url":"https:\/\/www.phmshop.com\/products\/modulo-amplificador-de-celda-de-carga-hx711","provider":"PhM Shop Electronics","version":"1.0","type":"link"}