PWM-MOT3A Control Velocidad Motores DC 6-28v. 3AMP. 1203BB

[PWM-MOT3A] PWM-MOT3A Control Velocidad Motores DC 6-28v. 3AMP. 1203BB

https://electrofranko.com/web/image/product.template/1047/image_1920?unique=2d9a020

S/ 15.00 15.0 PEN S/ 15.00

S/ 15.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


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 EléctricoRango / Valor Oficial
Modelo del Módulo1203BB PWM Speed Controller
Voltaje de Entrada (Power)6 V a 28 V DC
Corriente de Salida ContinuaHasta 3 A máximo
Rango de Ajuste PWM0% a 100% de ciclo de trabajo (Duty Cycle)
Frecuencia PWM21 kHz (Aproximadamente)
Potencia Máxima Continua80 W (Sujeto a ventilación adecuada)
Parámetro Físico / EstructuraRango / Valor Oficial
Control MecánicoPotenciómetro rotativo con perilla de aluminio e interruptor integrado
Disipación TérmicaDisipador de aluminio acanalado sobre el semiconductor de potencia
Filtrado de Entrada/SalidaCondensadores electrolíticos de 220uF / 35V
Bloque de ConexiónBornera de tornillo de 4 terminales (Power +, Power -, Motor +, Motor -)
Dimensiones de la Placa50 mm x 32 mm x 15 mm (Sin contar la perilla)
Aplicaciones PrincipalesRegulación 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

Esquema 1: Conexión de la fuente o batería de 6V a 28V DC
Esquema 3: Uso del módulo como dimmer de iluminación DC de 12V/24V
Esquema 2: Enlace directo de los cables del motor a la bornera
Esquema 4: Control manual de rotación y apagado integrado
Guía Esencial de Conexión y Montaje de Hardware: Conecte el polo positivo de su fuente de energía (batería o eliminador de 6V-28V) al borne **Power +** (o VIN+) y el polo negativo a **Power -** (o VIN-). Conecte los dos cables de su motor DC o tira LED a los bornes **Motor +** y **Motor -** (o OUT+/OUT-). Si el motor gira en sentido contrario al deseado, simplemente invierta los dos cables en la bornera de salida. Precaución: Invertir la polaridad de entrada en Power + y Power - puede dañar la placa de forma irreversible.
🎓 Operación Standalone y Medición con Arduino

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 A0 de tu Arduino para visualizar el porcentaje estimado de potencia configurado en el dial.
// Código de Ejemplo: Monitoreo Opcional del Voltaje Salida PWM en Arduino // IMPORTANTE: Para voltajes mayores a 5V en el motor, DEBE usar un Divisor de Tensión antes del Pin A0. const int PIN_MEDICION = A0; // Entrada analógica conectada al divisor de voltaje void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("--- Monitoreo de Potencia Regulador 1203BB Iniciado ---"); } void loop() { int lecturaADC = analogRead(PIN_MEDICION); // Calculamos el porcentaje de pulso / nivel estimado float porcentajePotencia = (lecturaADC / 1023.0) * 100.0; Serial.print("Nivel de Potencia Ajustado: "); Serial.print(porcentajePotencia, 1); Serial.println(" %"); delay(500); }
1. ¿Puedo utilizar este módulo para controlar un motor alimentado a 120V o 220V AC (corriente alterna)?
No, bajo ninguna circunstancia. El módulo 1203BB está diseñado exclusivamente para trabajar con fuentes de Corriente Continua (DC) en un rango seguro de 6V a 28V DC. Para regular cargas de corriente alterna (AC) debe utilizar dimmer basados en TRIAC.
2. ¿Puedo conectar la entrada a una toma de red eléctrica o transformar 12V directo?
Debe alimentar el módulo con una fuente de alimentación DC ya filtrada y rectificada (como una batería, una fuente conmutada de 12V o un adaptador de pared de 24V). Nunca conecte transformadores de corriente alterna directa a las bornes de entrada sin rectificación previa.
3. ¿Qué ocurre si invierto la dirección de giro del motor?
Invertir el giro en los motores DC es totalmente seguro y sencillo: solo debe intercambiar la posición de los dos cables conectados en las bornes de salida **Motor +** y **Motor -**. La polaridad de salida simplemente cambiará sin afectar el funcionamiento del módulo.
4. ¿Puedo usar este variador para atenuar luces LED de 12V?
Sí, funciona de manera excelente. Es una solución perfecta como dimmer para tiras de LED o focos monocromáticos de 12V o 24V DC, ya que la modulación PWM a 21 kHz permite regular el brillo de 0% a 100% de forma constante y sin parpadeos perceptibles.

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.