D4184-2PCB Módulo de MOSFETS D4184 5V-36V 15A 400W HW-517

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Referencia Interna: D4184-2PCB

Módulo MOSFET Dual D4184

Conmutación PWM de cargas DC entre 5 y 36 V con dos MOSFET de canal N.

El D4184-2PCB utiliza dos MOSFET AOD4184A montados en paralelo o configurados por la placa para controlar cargas DC desde una señal lógica. Permite regular motores, tiras LED, calefactores y solenoides mediante PWM con menor desgaste que un relé. La capacidad real depende de disipación, pistas, conectores, frecuencia y temperatura; las cargas inductivas necesitan protección adecuada.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Tensión de carga5 a 36 V CC
Corriente comercialHasta 15 A con refrigeración apropiada
ControlSeñal lógica/PWM
MOSFETDos D4184 de canal N
TopologíaConmutación de lado bajo
FrecuenciaHasta aproximadamente 20 kHz según módulo
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi
Características adicionalesValor
AislamientoNo incorporado
TierraComún entre lógica y potencia
CargaDC resistiva o inductiva protegida
DisipaciónNecesaria a corriente elevada
DiodoAñadir flyback para bobinas si no existe
AplicacionesMotores, LED y calefactores
Información técnica: No sirve para red AC ni inversión de giro. Instala fusible, diodo flyback y cables adecuados para la corriente máxima prevista.

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 carga y fuente a los bornes de potencia, GND común y señal PWM a D5; prueba primero sin carga.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

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

Ejemplo Arduino · D4184-2PCB
const byte CONTROL=5;
const byte BOTON=2;
int potencia=0;

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  pinMode(CONTROL,OUTPUT);pinMode(BOTON,INPUT_PULLUP);
  analogWrite(CONTROL,0);
  Serial.println("Control MOSFET iniciado con salida desactivada");
}

void loop(){
  if(digitalRead(BOTON)==LOW){
    for(potencia=0;potencia<=255;potencia+=5){
      analogWrite(CONTROL,potencia);
      Serial.print("PWM: ");Serial.print(potencia);
      Serial.print(" | Ciclo: ");Serial.print(potencia*100.0/255.0,1);Serial.println(" %");
      delay(40);
    }
    for(potencia=255;potencia>=0;potencia-=5){analogWrite(CONTROL,potencia);delay(40);}
  }
  analogWrite(CONTROL,0);delay(20);
}

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

1. ¿Por qué se utiliza conmutación de lado bajo?

Los MOSFET N conectan el negativo de la carga a tierra, simplificando excitación de compuerta y permitiendo control PWM eficiente desde lógica.

2. ¿La corriente anunciada de 15 A puede mantenerse continuamente?

Solo con pistas, bornes, cables y refrigeración adecuados; la corriente continua segura suele disminuir considerablemente cuando aumenta temperatura o resistencia de conexión.

3. ¿Necesita diodo flyback para motores y solenoides?

Sí, si la placa no incorpora protección suficiente; el diodo debe colocarse cerca de la carga inductiva y dimensionarse para su corriente.

4. ¿Puede regularse velocidad mediante PWM?

Sí, motores DC y tiras LED admiten PWM, pero la frecuencia debe evitar calentamiento excesivo, ruido audible y pérdidas de conmutación.

5. ¿Funciona con señales GPIO de 3,3 V?

Depende del circuito de entrada y tensión umbral efectiva; debe comprobarse conducción completa porque un MOSFET parcialmente activado disipa demasiado calor.

6. ¿Por qué deben compartir tierra la fuente y el controlador?

La entrada necesita una referencia común para interpretar el nivel lógico; sin GND compartido, la compuerta puede quedar flotante o activarse erráticamente.

7. ¿Cómo se compara con un relé electromecánico?

El MOSFET conmuta silenciosamente y admite PWM rápido; el relé proporciona aislamiento y puede controlar AC, pero posee desgaste y menor velocidad.

8. ¿En qué se diferencia de un puente H?

D4184-2PCB controla potencia en un solo sentido; un puente H invierte polaridad y permite cambiar el giro de un motor DC.

9. ¿Puede controlar cargas conectadas a la red eléctrica?

No debe emplearse directamente con corriente alterna de red; está diseñado para cargas DC y carece del aislamiento exigido para ese riesgo.

10. ¿Qué protección adicional conviene instalar?

Utiliza fusible, supresor para transitorios, diodo en bobinas, cables dimensionados y ventilación, especialmente cuando la carga posee alta corriente de arranque.