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- PWM-MOT3A Control Velocidad Motores DC 6-28v. 3AMP. 1203BB [PWM-MOT3A] PWM-MOT3A Control Velocidad Motores DC 6-28v. 3AMP. 1203BB
PWM-MOT3A Control Velocidad Motores DC 6-28v. 3AMP. 1203BB
[PWM-MOT3A] PWM-MOT3A Control Velocidad Motores DC 6-28v. 3AMP. 1203BB
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Referencia Interna:
PWM-MOT3A
Módulo Regulador Control de Velocidad PWM para Motor DC (Modelo 1203BB)
Regulador de potencia modulada por ancho de pulsos (PWM) de 6V a 28V DC / 3A con potenciómetro e interruptor de apagado integrado.
El Módulo Controlador Regulador PWM Modelo 1203BB es un variador de velocidad autónomo de alta eficiencia diseñado para ajustar con precisión la potencia entregada a motores de corriente continua (DC), tiras de LED, elementos calefactores o celdas Peltier. Utiliza modulación por ancho de pulsos (PWM) para ajustar el ciclo de trabajo entre 0% y 100% mediante un potenciómetro de giro suave que incluye interruptor de apagado integrado en la perilla. Su disipador de aluminio de alta densidad y sus condensadores de filtrado de 35V aseguran una operación continua y estable en un amplio rango de voltaje de entrada.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Modelo del Módulo | 1203BB PWM Speed Controller |
| Voltaje de Entrada (Power) | 6 V a 28 V DC |
| Corriente de Salida Continua | Hasta 3 A máximo |
| Rango de Ajuste PWM | 0% a 100% de ciclo de trabajo (Duty Cycle) |
| Frecuencia PWM | 21 kHz (Aproximadamente) |
| Potencia Máxima Continua | 80 W (Sujeto a ventilación adecuada) |
| Parámetro Físico / Estructura | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Control Mecánico | Potenciómetro rotativo con perilla de aluminio e interruptor integrado |
| Disipación Térmica | Disipador de aluminio acanalado sobre el semiconductor de potencia |
| Filtrado de Entrada/Salida | Condensadores electrolíticos de 220uF / 35V |
| Bloque de Conexión | Bornera de tornillo de 4 terminales (Power +, Power -, Motor +, Motor -) |
| Dimensiones de la Placa | 50 mm x 32 mm x 15 mm (Sin contar la perilla) |
| Aplicaciones Principales | Regulación de velocidad de motores DC, dimming de LEDs y control de carga |
Ventajas Clave del Regulador PWM 1203BB
• Alta Eficiencia Energética: Al utilizar regulación por modulación PWM en lugar de reducción resistiva, disipa una cantidad mínima de energía en forma de calor y aprovecha al máximo la carga de tus baterías.
• Apagado Total Integrado: El potenciómetro incluye un interruptor mecánico en el extremo de su giro que desconecta por completo la salida sin necesidad de colocar un switch externo en el cableado.
• Conexionado Rápido y Seguro: Sus 4 bornes de tornillo con serigrafía clara en la placa permiten conectar la fuente de energía y la carga en cuestión de segundos utilizando únicamente un destornillador plano.
La bornera de conector rápido ubicada en el lateral de la placa organiza de forma separada la alimentación de potencia y las salidas hacia la carga.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
El módulo 1203BB es un dispositivo autónomo de control analógico por potenciómetro. Sin embargo, si deseas integrar el monitoreo de la velocidad o del voltaje en tu proyecto con Arduino, puedes leer el valor regulado mediante una entrada analógica previa a la carga:
- Funcionamiento Analógico: No requiere programar código para ajustar la velocidad; el circuito generador oscila de forma nativa por hardware.
- Medición Opcional: Puedes acoplar un divisor de tensión hacia la entrada
A0de tu Arduino para visualizar el porcentaje estimado de potencia configurado en el dial.
Módulo Regulador Control de Velocidad PWM para Motor DC (Modelo 1203BB)
Regulador de potencia modulada por ancho de pulsos (PWM) de 6V a 28V DC / 3A con potenciómetro e interruptor de apagado integrado.
El Módulo Controlador Regulador PWM Modelo 1203BB es un variador de velocidad autónomo de alta eficiencia diseñado para ajustar con precisión la potencia entregada a motores de corriente continua (DC), tiras de LED, elementos calefactores o celdas Peltier. Utiliza modulación por ancho de pulsos (PWM) para ajustar el ciclo de trabajo entre 0% y 100% mediante un potenciómetro de giro suave que incluye interruptor de apagado integrado en la perilla. Su disipador de aluminio de alta densidad y sus condensadores de filtrado de 35V aseguran una operación continua y estable en un amplio rango de voltaje de entrada.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Modelo del Módulo | 1203BB PWM Speed Controller |
| Voltaje de Entrada (Power) | 6 V a 28 V DC |
| Corriente de Salida Continua | Hasta 3 A máximo |
| Rango de Ajuste PWM | 0% a 100% de ciclo de trabajo (Duty Cycle) |
| Frecuencia PWM | 21 kHz (Aproximadamente) |
| Potencia Máxima Continua | 80 W (Sujeto a ventilación adecuada) |
| Parámetro Físico / Estructura | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Control Mecánico | Potenciómetro rotativo con perilla de aluminio e interruptor integrado |
| Disipación Térmica | Disipador de aluminio acanalado sobre el semiconductor de potencia |
| Filtrado de Entrada/Salida | Condensadores electrolíticos de 220uF / 35V |
| Bloque de Conexión | Bornera de tornillo de 4 terminales (Power +, Power -, Motor +, Motor -) |
| Dimensiones de la Placa | 50 mm x 32 mm x 15 mm (Sin contar la perilla) |
| Aplicaciones Principales | Regulación de velocidad de motores DC, dimming de LEDs y control de carga |
Ventajas Clave del Regulador PWM 1203BB
• Alta Eficiencia Energética: Al utilizar regulación por modulación PWM en lugar de reducción resistiva, disipa una cantidad mínima de energía en forma de calor y aprovecha al máximo la carga de tus baterías.
• Apagado Total Integrado: El potenciómetro incluye un interruptor mecánico en el extremo de su giro que desconecta por completo la salida sin necesidad de colocar un switch externo en el cableado.
• Conexionado Rápido y Seguro: Sus 4 bornes de tornillo con serigrafía clara en la placa permiten conectar la fuente de energía y la carga en cuestión de segundos utilizando únicamente un destornillador plano.
La bornera de conector rápido ubicada en el lateral de la placa organiza de forma separada la alimentación de potencia y las salidas hacia la carga.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
El módulo 1203BB es un dispositivo autónomo de control analógico por potenciómetro. Sin embargo, si deseas integrar el monitoreo de la velocidad o del voltaje en tu proyecto con Arduino, puedes leer el valor regulado mediante una entrada analógica previa a la carga:
- Funcionamiento Analógico: No requiere programar código para ajustar la velocidad; el circuito generador oscila de forma nativa por hardware.
- Medición Opcional: Puedes acoplar un divisor de tensión hacia la entrada
A0de tu Arduino para visualizar el porcentaje estimado de potencia configurado en el dial.
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 |
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
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.
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 |
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
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.