Módulo de Relé de 5VDC + Control Remoto Infrarrojo

[IR05-12V] Módulo de Relé de 5VDC + Control Remoto Infrarrojo

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Referencia Interna: IR05-12V

Módulo relé IR05 de 12 V con control remoto

Interruptor infrarrojo de un canal

Módulo receptor infrarrojo con relé de un canal y mando ON/OFF, diseñado para conmutar cargas localmente sin programación. Trabaja con alimentación de 12 V y sus contactos secos permiten separar el control de la carga. Es útil para iluminación, equipos y demostraciones de automatización dentro de límites seguros. Arduino puede supervisar el contacto, pero el control normal lo realiza directamente el mando infrarrojo, que requiere línea de vista.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
ModeloIR05-12V
Alimentación12 V CC
Canales1 relé
ControlMando infrarrojo ON/OFF
Contacto anunciado10 A a 250 VCA o 30 VCC
Alcance orientativoHasta aproximadamente 8 m con línea de vista
CompatibilidadAutónomo; Arduino puede supervisar contacto
Características adicionalesValor
TerminalesAlimentación y COM/NO/NC
Estado al energizarNormalmente apagado
Memoria tras corteNo conserva estado en versión habitual
Pila del mandoCR2025 según presentación
Información técnica: La corriente impresa corresponde al contacto en condiciones ideales; aplica margen considerable con motores, fuentes, lámparas y otras cargas de arranque.

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: 12V+/GND→alimentación · COM/NO→carga · para monitoreo aislado, contacto NO→D2 y GND Arduino
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El programa observa un contacto seco del relé, enciende el LED integrado y cuenta cada cambio ordenado desde el mando.

Ejemplo Arduino · IR05-12V
const byte CONTACTO=2,LED=13;bool anterior=HIGH;unsigned long cambios=0;
void setup(){
 Serial.begin(115200);pinMode(CONTACTO,INPUT_PULLUP);pinMode(LED,OUTPUT);
 Serial.println("Monitor del contacto IR05 iniciado");
}
void loop(){
 bool estado=digitalRead(CONTACTO);
 digitalWrite(LED,!estado);
 if(estado!=anterior){
  anterior=estado;cambios++;
  Serial.print("Contacto: ");Serial.print(estado?"ABIERTO":"CERRADO");
  Serial.print(" | Cambios: ");Serial.println(cambios);
 }
 delay(25);
}

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

1. ¿Qué controla el mando infrarrojo?

Los botones ON y OFF cambian el estado memorizado del relé, aislando eléctricamente su circuito de control respecto de la carga.

2. ¿Qué alimentación requiere?

El modelo IR05-12V necesita 12 V CC estables para receptor y bobina; no debe alimentarse directamente desde un pin Arduino.

3. ¿Cuál es la capacidad nominal del contacto?

Se anuncia hasta 10 A a 250 VCA o 30 VCC, pero cargas inductivas y PCB reducen el margen práctico seguro.

4. ¿Recuerda el estado después de un corte?

La versión habitual arranca apagada y no conserva el estado previo; verifica esta conducta antes de automatizar una carga crítica.

5. ¿Puede controlar motores o transformadores?

Sí dentro de límites, pero sus picos y arco requieren margen, supresión adecuada y posiblemente un contactor para potencias importantes.

6. ¿Puede aprender otro control remoto?

Normalmente utiliza el mando codificado incluido y no ofrece aprendizaje universal; la posibilidad exacta depende del receptor instalado durante el.

7. ¿Cómo se integra con Arduino?

Arduino puede supervisar el contacto aislado, pero el mando controla directamente el receptor; modificar su circuito requiere conocer el esquema exacto.

8. ¿Cómo se compara con un relé RF 433 MHz?

El infrarrojo requiere línea de vista y alcance corto; RF atraviesa obstáculos, aunque puede recibir interferencias y necesita emparejamiento adecuado.

9. ¿Cómo se compara con un relé Wi‑Fi?

IR funciona localmente sin red ni aplicación; Wi‑Fi permite control remoto y horarios, pero añade configuración, consumo y riesgos informáticos.

10. ¿Qué precauciones exige la red eléctrica?

Usa gabinete aislante, fusible, tierra, separación y conductor dimensionado; la instalación de tensión de red debe realizarla personal calificado durante.

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.