Construye tu Pinza Amperimétrica DC


En este post intentamos abordar la construcción de una pinza amperimétrica para corriente continua basada en un sensor Hall y un circuito de amplificación activo. A diferencia de las pinzas convencionales para corriente alterna, que funcionan mediante inducción electromagnética, la medición de corriente continua requiere detectar el flujo magnético estático generado por el conductor por el que circula la corriente.

El principio de funcionamiento se basa en un núcleo de ferrita con entrehierro en el que se inserta un sensor de efecto Hall. Cuando por el conductor medido (que actúa como devanado primario) circula una corriente, genera un campo magnético que magnetiza el núcleo. El sensor Hall, ubicado en el entrehierro, mide la densidad de flujo magnético, proporcionando una tensión proporcional a dicha magnitud. De esa forma se obtiene una señal eléctrica directamente proporcional a la corriente que atraviesa el conductor.

Existen dos métodos para este tipo de medición:

  • El método directo, que veremos a continuación, donde se mide de forma lineal el flujo con el sensor Hall.
  • El método con bobina de compensación, más preciso pero también más complejo, en el que una corriente inducida en la bobina secundaria cancela el flujo magnético, permitiendo mediciones de alta linealidad.

Para la construcción usando el método directo, se puede partir de una pinza tipo caimán sobre la que se monta el núcleo de ferrita, obtenido de una fuente de alimentación en desuso. El núcleo se corta cuidadosamente en dos mitades (debido a su fragilidad) y se adhiere mecánicamente a las mordazas para asegurar un cierre preciso. Posteriormente se inserta el sensor Hall en el entrehierro, cuidando su alineación.

El sensor se alimenta a 5 V y su salida se amplifica mediante un amplificador operacional LM324 configurado en modo inversor con una ganancia de 100, utilizando resistencias de 100 kΩ y 1 kΩ respectivamente. Se incluye un potenciómetro de ajuste fino para calibrar el nivel de salida, de modo que la tensión en el osciloscopio corresponda a la corriente real medida. Tanto el amplificador como el sensor pueden alimentarse sin regulador desde una batería de 9 V.

El circuito se ensambla sobre una placa perforada y se conecta a una salida tipo sonda con un filtro RC en serie, similar al de las pinzas comerciales. Todos los componentes se pueden alojar en una carcasa impresa en 3D con espacios previstos para el interruptor principal, un LED indicador y los conectores. Los archivos STL y el esquema eléctrico completo están disponibles en la web del autor original (ELECTRONOOBS).

La calibración se realiza aplicando una corriente conocida a través de un conductor (por ejemplo, 2,8 A) y ajustando el potenciómetro hasta obtener una lectura proporcional (2,8 V de salida). De este modo, se establece una relación lineal directa entre corriente y tensión. En las pruebas reportadas, la pinza mantiene una respuesta lineal hasta unos 9 A, punto a partir del cual el circuito entra en saturación debido al límite de salida del amplificador. Si se requiere aumentar la sensibilidad, se puede pasar el conductor varias veces por el núcleo, lo que incrementa la señal proporcionalmente al número de vueltas.

Una de las ventajas de este diseño es que, aunque está optimizado para corriente continua, también puede medir corriente alterna gracias al comportamiento lineal del sensor Hall ante campos magnéticos variables. Esto la convierte en una herramienta versátil para proyectos de instrumentación, caracterización de cargas electrónicas o mantenimiento de sistemas eléctricos.

Esta pinza DC de bajo costo demuestra que con un sensor Hall lineal, un amplificador operacional adecuado y un montaje mecánico preciso, es posible construir un instrumento funcional capaz de ofrecer mediciones estables y reproducibles tanto en corriente continua como alterna. Aunque la versión básica del circuito propuesto puede proporcionar un rendimiento notable, pueden aplicarse algunas mejoras para optimizar su exactitud y robustez:

  • Sustituir el LM324 por amplificadores de precisión de bajo offset, como el OPA2333 o INA122.
  • Incluir compensación térmica activa para estabilizar la ganancia y la sensibilidad del sensor Hall.
  • Implementar realimentación magnética activa para lograr un funcionamiento de flujo nulo, como en el diseño con bobina de compensación.
  • Diseñar una PCB dedicada con plano de masa continuo y filtros de desacoplo adecuados, reduciendo interferencias.
  • Incorporar pantalla o blindaje electromagnético sobre el núcleo y la carcasa.
  • Integrar la salida con un microcontrolador o data logger para registro continuo de corriente y visualización digital.

Con estas mejoras, el proyecto puede evolucionar desde una herramienta experimental hacia un instrumento calibrado de laboratorio, útil para la caracterización de fuentes de alimentación, medición de consumo en dispositivos electrónicos y análisis de eficiencia energética.

Pinza DC con bobina de compensación

Una alternativa más avanzada para medir corriente continua consiste en el uso de una bobina de compensación (compensation winding). Este método, aunque más complejo en su construcción y calibración, ofrece mayor precisión y estabilidad frente a las limitaciones del sensor Hall en modo directo.

En esta técnica, el conductor medido actúa como devanado primario y atraviesa el núcleo de ferrita, el cual posee nuevamente un entrehierro con un sensor Hall encargado de medir el flujo magnético. Cuando la corriente circula por el conductor principal, genera un campo magnético que magnetiza el núcleo. El sensor detecta dicho flujo y, a partir de esta información, un circuito de control activa una corriente compensadora en el devanado secundario.

Esta corriente de compensación fluye en sentido opuesto al campo magnético generado por la corriente medida, de modo que el flujo total en el núcleo se mantiene en cero. En consecuencia, el núcleo no se magnetiza, eliminando la influencia de fenómenos no lineales y de histéresis del material magnético y del propio sensor Hall.

La ventaja fundamental de este sistema es su excelente linealidad y estabilidad térmica, permitiendo mediciones más exactas en un rango amplio de corriente. Aunque su implementación requiere una mayor precisión en el bobinado, diseño del circuito de realimentación y calibración, representa una evolución natural hacia una pinza de nivel profesional o de laboratorio.

Fuente:https://electronoobs.com/eng_circuitos_tut12_1.php

Commodore OS Vision 3.0: Revive la Gloria Retro en Tu PC


Los Commodore 64 (1982) y Amiga (1985) revolucionaron la informática doméstica: el C64, con 64 KB RAM, chip gráfico VIC-II (16 colores, sprites) y sonido SID (3 voces sintetizadas), fue el ordenador domestico más vendido (17+ millones) gracias a su BASIC integrado y miles de juegos accesibles. Frente al ZX Spectrum (1982), que destacaba por su CPU Z80 más rápida (3.5 MHz vs 1 MHz del C64), mayor resolución (256×192) y precio mas asequible (16/48 KB RAM), el C64 superiorizaba en gráficos multicolores sin «attribute clash», sprites hardware, scrolling suave y sonido profesional (e incluso un teclado mecánico muy distintivo), aunque el Spectrum brillaba en ports precisos y programación vectorial pese a su altavoz básico.

Bueno han pasado unos cuantos años ¿ y si quisiéramos recordar esos míticos tiempos?…pues commodore OS Vision 3.0 es una buenísima opción porque puede transformar cualquier PC en una máquina retro inspirada en estos íconos, fusionando nostalgia de los 80-90 con un Linux moderno basado en Debian Bookworm. Esta distro gratuita de 64 bits incluye más de 200 juegos preinstalados, emuladores listos y una interfaz clásica, perfecta para entusiastas de electrónica, DIY y sistemas embebidos que buscan un setup instantáneo para jugar y programar.

La estrella es su BASIC V1 renovado, compatible con gráficos 3D, sprites, tilemaps, físicas avanzadas y datos personalizados, ideal para revivir la programación directa de la era Commodore y enseñar a nuevas generaciones. El menú principal da acceso rápido a emuladores C64/Amiga, juegos Linux-retro, demos, editores de píxeles, trackers MOD/SID y manuales escaneados con estética vintage. Commodore OS Central integra recursos comunitarios, con planes para una tienda que ampliará contenidos sin perder el espíritu DIY.

Imagen del Commodore 64x  designada por Barry Altman and Leo Nigro in 2010

Commodore OS Vision 3.0: Actualizaciones, Descargas y el Renacer de Commodore

Commodore OS Vision 3.0, lanzada el 22 de abril de 2025 por la nueva Commodore International Corporation (formada el 12 de julio de 2025 tras una campaña fan-driven), representa la distro Linux gaming-retro más ambiciosa: basada en Debian, incluye 200+ juegos Linux gratuitos, clásicos C64/Amiga vía emuladores, OS BASIC con gráficos 3D/sprites/físicas, Commodore OS Central (hub de recursos, futura tienda/lanzador) y un configurador retro para ROMs/boot jingles.

Su origen en 2010 se centra por Leo Nigro para Commodore USA (precargada en C64x de Barry Altman), pasó por v2.0 (diciembre 2023) enfocada en nostalgia con software Linux avanzado (ofimática, 3D, edición). En 2025, saga «Vamos a comprar Commodore» (#WeAreCommodore): vídeos de Perifractic (RetroRecipes) impulsan reacquisición por fans como Sean Donohue (MyRetroComputer), culminando en anuncios: «Compramos Commodore!» (30 junio), C64 Ultimate (12 julio) – resurgimiento del PC más vendido (12.5M unidades hasta 1993) con WiFi/LED, 10k+ juegos compatibles, bajo lema «Desconecta el Caos. Return to the Pixel», alineado con tendencias retro (35% demanda jóvenes, estudio Journal of Retro Computing 2023) y anti-fatiga digital (20% aumento, Univ. Sydney 2024).

​Descargas Directas y Recursos Oficiales

Instalación: Guía Paso a Paso Detallada

Paso 1: Descarga de la ISO

Accede a la web oficial https://www.commodoreos.net/CommodoreOS.aspx y selecciona la descarga de Commodore OS Vision 3.0 (35 GB). Elige torrent (recomendado por velocidad y estabilidad) o descarga directa. Verifica el hash SHA256 del archivo para integridad.

Paso 2: Preparar USB Bootable

Inserta un USB de ≥64 GB (vacío, se borrará todo). Descarga Rufus desde https://rufus.ie/es/ o usa BalenaEtcher. En Rufus: selecciona la ISO, elige el USB, activa «DD Image» mode si aparece, y haz clic en Start. Espera 10-15 minutos; el USB queda listo.

Paso 3: Configurar BIOS/UEFI para Boot

Reinicia tu PC, entra en BIOS (F2, DEL o F12 según placa). Desactiva Secure Boot, prioriza USB en Boot Order, guarda y sale. Si usas VM: crea máquina en VirtualBox/VMware, asigna ≥4GB RAM, 2-4 cores CPU, 64GB disco virtual.

Paso 4: Primer Arranque y Prueba Live

Inserta USB, reinicia: selecciona «Try Commodore OS» para modo Live (sin instalar). Explora juegos/emuladores, prueba WiFi/sonido. Verifica compatibilidad hardware antes de instalar.

Paso 5: Instalación en Disco Duro

Desde Live, abre instalador (icono escritorio). Elige idioma/español, teclado, zona horaria. Selecciona particiones: usa GParted para formatear (ext4 raíz, swap si <8GB RAM), o instalación automática. Confirma, escribe GRUB bootloader. Proceso: 20-30 minutos.

Paso 6: Post-Instalación y Actualizaciones

Reinicia sin USB. Actualiza sistema: abre terminal, ejecuta sudo apt update && sudo apt upgrade. Configura drivers (NVIDIA/AMD si aplica) vía repositorios. Accede foro forum.commodoreos.net para WiFi fixes o tweaks específicos.

Ideal para Proyectos Electrónicos y DIY

¿Te sientes nostálgico? El sistema operativo Commodore puede actualizarse con ROMs C64 y Amiga (de Cloanto) para ser compatible con Commodore, con la capacidad de ejecutar software clásico de la era de Commodore de 8, 16 y 32 bits mediante emulación. Actualmente se está desarrollando un precioso lanzador universal de juegos que te permitirá navegar fácilmente por juegos para Commodore PET, VIC-20, C16/Plus4, C64, C128 y AMIGA, así como otros microordenadores y consolas de la época. No hace falta preocuparse por disquetes, ya que muchos juegos pueden comprarse legalmente y descargado de internet a tu ordenador, o reproducido bajo demanda directamente desde Internet Software Archiv.