Módulo de 1 Relé Solido en PCB

[G3MB-X1PCB] Módulo de 1 Relé Solido en PCB

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Referencia Interna: G3MB-X1PCB

Módulo Relé de Estado Sólido SSR 1 Canal 5V (G3MB-X1PCB)

Módulo de conmutación de corriente alterna (AC) con aislamiento optoacoplado. Permite controlar cargas de alta tensión de forma silenciosa y segura desde microcontroladores.

El Módulo Relé de Estado Sólido G3MB-X1PCB es un dispositivo de conmutación avanzada sin contactos mecánicos móviles, diseñado específicamente para controlar cargas de Corriente Alterna (AC) de hasta 240V y 2A mediante una señal de control digital de 5V DC procedente de microcontroladores como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi. Al integrar un relé de estado sólido original con aislamiento galvánico por optoacoplador, elimina por completo los chasquidos mecánicos y el desgaste por chispa eléctrica característicos de los relés tradicionales.

Especificaciones Técnicas

Parámetro EléctricoRango / Valor Oficial
Voltaje de Control (Entrada)5 V DC (Compatible con 3.3V)
Corriente de Trigger (Entrada)~16 mA
Voltaje de Carga (Salida AC)75 V a 264 V AC (50/60Hz)
Corriente Máxima de Carga2 Amperios
Tipo de ConmutaciónCruce por cero (Zero-Cross Circuit)
Aislamiento GalvánicoÓptico (Optoacoplador integrado)
Parámetro Físico / EstructuraRango / Valor Oficial
Factor de FormaMódulo breakout de 1 canal con bornes de tornillo
Indicadores VisualesLED integrado de estado de activación
Dimensiones de la PlacaFormato ultra compacto apto para protoboard y chasis
Temperatura Operativa-30°C a +80°C
Aplicaciones PrincipalesDomótica, control de iluminación AC y electrodomésticos
CompatibilidadArduino, ESP32, PIC, Raspberry Pi y sistemas lógicos

Ventajas Clave del Módulo G3MB-X1PCB

Operación Silenciosa y Sin Desgaste: Al carecer de piezas mecánicas móviles, no produce chasquidos audibles ni arcos eléctricos, ofreciendo una vida útil extremadamente prolongada.

Circuito de Cruce por Cero: Incorpora tecnología zero-cross que reduce de manera sustancial el ruido electromagnético (EMI) al conmutar cargas de corriente alterna.

Aislamiento Galvánico Completo: Protege de forma segura al microcontrolador de picos de tensión y descargas provenientes de la red eléctrica de corriente alterna.

El conexionado separa lógicamente la sección de control de baja tensión de la sección de potencia de corriente alterna mediante terminales independientes.

Galería Dinámica de Conexiones de Hardware

Esquema 1: Conexión de control desde el microcontrolador
Esquema 3: Protección galvánica entre circuitos
Esquema 2: Enlace de la carga de corriente alterna
Esquema 4: Visualización de activación del relé
Guía Esencial de Conexión y Montaje de Hardware: Conecte el pin **DC+** a 5V, **DC-** a Tierra, y **CH1** a un pin digital de salida de su microcontrolador. En la sección de salida (bornes de tornillo), interrumpa una de las líneas de corriente alterna (fase) para intercalar el módulo en serie con la carga de AC que desea gobernar.
1. ¿Puedo utilizar este módulo para controlar cargas de Corriente Continua (DC) como motores de 12V?
No. El relé de estado sólido G3MB está diseñado específicamente para conmutar Corriente Alterna (AC). Para controlar cargas de corriente continua se deben emplear módulos con transistores MOSFET o relés mecánicos de DC.
2. ¿Qué significa que el módulo cuente con un circuito de cruce por cero (Zero-Cross)?
Significa que el relé enciende o apaga la salida de CA exactamente en el instante en que la onda sinusoidal cruza por cero voltios, lo que minimiza drásticamente las interferencias electromagnéticas (EMI) y protege las cargas conectadas.
3. ¿Se requiere una fuente de alimentación externa para alimentar la parte de control?
No es necesario. El módulo se alimenta directamente utilizando los pines de 5V y GND proporcionados por la propia placa de desarrollo (como Arduino).
4. ¿Cuál es la corriente máxima admitida en la salida de corriente alterna?
El módulo soporta hasta **2 Amperios** de carga continua a voltajes de hasta 240V AC. Si se requiere conmutar corrientes mayores, es recomendable utilizar un relé SSR de mayor capacidad o un sistema de potencia externo.

Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596

Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A

El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.

Especificaciones técnicas

Características principales Valor
Topología Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado
Circuito regulador LM2596S-ADJ
Tensión de entrada 4–40 V CC
Tensión de salida 1,25–37 V CC ajustable
Margen de regulación La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V
Corriente máxima 3 A
Corriente continua práctica Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional
Frecuencia de conmutación 150 kHz típica
Eficiencia orientativa Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga
Compatibilidad Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos
Características adicionales Valor
Ajuste de salida Potenciómetro multivuelta
Terminales de entrada IN+ e IN−
Terminales de salida OUT+ y OUT−
Protección térmica Integrada en el LM2596
Limitación de corriente Integrada en el regulador
Aislamiento galvánico No incluido
Protección de polaridad No garantizada en módulos comerciales comunes
Rizado de salida Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores
Disipación Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A
Aplicaciones habituales Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores
Información técnica: El LM2596 solamente reduce tensión. La salida siempre debe configurarse por debajo de la entrada. Ajusta y verifica el voltaje con un multímetro antes de conectar la carga.

Ventajas principales

Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.

Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.

Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.

Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.

Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.

Aplicaciones recomendadas

Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.

Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.

Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.

Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.

Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.

Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.

Galería de esquemas y conexiones

Guía de conexión: IN+ → positivo de la fuente · IN− → negativo de la fuente · OUT+ → positivo de la carga · OUT− → negativo de la carga

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?

No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.

2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?

El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.

3. ¿Cómo se compara con el LM2576?

Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.

4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?

El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.

5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?

No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.

6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?

Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.

7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?

Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.

8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?

Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.

9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?

Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.

10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?

Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.