L9110 Placa de Controlador de Motor Paso a Paso, Puente H con helice

[ARD-9110] L9110 Placa de Controlador de Motor Paso a Paso, Puente H con helice

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Términos y condiciones
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Referencia Interna: ARD-9110

Módulo Controlador de Motores ARD-L9110

Puente H doble para controlar sentido y velocidad de motores.

Este módulo controla dos motores DC o un motor paso a paso bipolar mediante un doble puente H. Las entradas digitales determinan el sentido y los pines de habilitación aceptan PWM para regular velocidad. Requiere alimentación externa para los motores y tierra común con el controlador. La corriente real depende del encapsulado, disipación, ventilación, tensión y características de arranque de cada carga.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación de motor2,5 a 12 V CC
ControladorL9110S
CanalesDos puentes H
Motores DCDos bidireccionales
Motor paso a pasoUno de cuatro hilos
Corriente continuaHasta aproximadamente 800 mA por canal
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi
Características adicionalesValor
PicoHasta aproximadamente 1,5 A breve
ControlCuatro entradas lógicas
PWMAplicable a entradas
DiodosProtección interna según chip
DisipaciónDependiente de placa
UsoMotores pequeños y robótica
Información técnica: Nunca conectes o desconectes motores con el sistema energizado. Considera corriente de arranque, caída interna, temperatura y ruido producido por cargas inductivas.

Ventajas y aplicaciones

Integración completa: Su diseño reúne las funciones esenciales y reduce componentes externos durante montaje, configuración y verificación del proyecto electrónico.

Formato práctico: La placa facilita prototipado, mantenimiento y conexión con otros dispositivos mediante terminales e interfaces claramente organizados físicamente.

Funcionamiento configurable: Permite ajustar parámetros relevantes por software o hardware para adaptarse a diferentes condiciones operativas y aplicaciones reales.

Compatibilidad amplia: Puede integrarse con plataformas, herramientas y protocolos habituales respetando los niveles eléctricos y requisitos particulares de cada interfaz.

Aplicaciones educativas: Facilita aprender programación, comunicación y control mediante pruebas repetibles, diagnósticos visibles y proyectos progresivos completamente funcionales.

Dos imágenes destinadas al esquema de conexión y al pinout del producto. Reemplaza cada URL por la imagen correspondiente subida a Odoo.

Galería de esquemas y conexiones

Guía de conexión: Conecta fuente y motor antes de energizar; une GND con Arduino, IN1/IN2 a D7/D8 y enable PWM a D5.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El código realiza una prueba funcional extensa, controla errores básicos y muestra información clara para diagnóstico durante la integración.

Ejemplo Arduino · ARD-L9110
const byte ENA=5,IN1=7,IN2=8;const byte BOTON=2;
void motor(int velocidad){
 if(velocidad>=0){digitalWrite(IN1,HIGH);digitalWrite(IN2,LOW);}
 else{digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,HIGH);velocidad=-velocidad;}
 analogWrite(ENA,constrain(velocidad,0,255));
}
void setup(){
 Serial.begin(115200);pinMode(ENA,OUTPUT);pinMode(IN1,OUTPUT);pinMode(IN2,OUTPUT);pinMode(BOTON,INPUT_PULLUP);
 motor(0);Serial.println("Driver de motor listo");
}
void loop(){
 Serial.println("Acelerando adelante");for(int v=0;v<=220;v+=10){motor(v);delay(60);}
 delay(700);motor(0);delay(500);
 Serial.println("Acelerando en reversa");for(int v=0;v<=220;v+=10){motor(-v);delay(60);}
 delay(700);motor(0);delay(1000);
}

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿Qué motores puede controlar el módulo?

Puede manejar dos motores DC pequeños o un paso a paso de cuatro hilos mediante dos puentes H integrados. controlar.

2. ¿Qué corriente admite cada canal?

Aproximadamente 800 mA continuos y picos breves mayores, dependiendo de tensión, placa, ventilación y temperatura del L9110S. L9110S al controlar.

3. ¿Cómo se cambia el sentido de giro?

Invierte los niveles de las dos entradas del canal; nunca ordenes cambios bruscos a máxima velocidad sin desacelerar previamente. controlar.

4. ¿Cómo se regula la velocidad del motor?

Aplica PWM a la entrada de habilitación o señal apropiada, manteniendo frecuencia compatible y suficiente par durante el arranque. controlar.

5. ¿Por qué debe compartirse GND con el microcontrolador?

Las entradas necesitan una referencia común para reconocer niveles lógicos; sin ella, el motor puede activarse erráticamente o no responder.

6. ¿Qué fuente debe utilizarse para los motores?

Una fuente externa debe cubrir tensión nominal y corriente de bloqueo, evitando alimentar motores desde el regulador del Arduino. controlar.

7. ¿Cómo se compara con TB6612FNG?

L9110S resulta económico, pero TB6612FNG utiliza MOSFET, pierde menos tensión y ofrece mejor eficiencia para motores DC pequeños. al controlar.

8. ¿En qué se diferencia de BTS7960?

BTS7960 está orientado a un motor de alta corriente; L9110S controla dos canales con capacidad notablemente menor. L9110S al controlar.

9. ¿Por qué el motor genera ruido o reinicia Arduino?

Picos inductivos y corriente de arranque contaminan alimentación; añade capacitores, desacoplamiento, cables cortos y una fuente correctamente dimensionada. al controlar.

10. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?

Sí, verificando compatibilidad de lógica 3,3 V, tierra común y driver; nunca conectes el motor directamente a sus GPIO. controlar.