PWM-MOT5AGen Control Velocidad Motor PWM DC 4.5 - 35V / 5A

[PWM-MOT5AGen] PWM-MOT5AGen Control Velocidad Motor PWM DC 4.5 - 35V / 5A

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Referencia Interna: PWM-MOT5AGen

Módulo Regulador Control de Velocidad PWM para Motor DC (Modelo 1203B)

Controlador de velocidad por ancho de pulso (PWM) de 6V a 28V DC / 3A continuo (pico de 5A) con potenciómetro rotativo e interruptor de encendido integrado.

El Módulo Regulador Control de Velocidad PWM Modelo 1203B es un dispositivo electrónico compacto diseñado para ajustar con precisión la potencia y velocidad de motores de corriente continua (DC), así como el brillo de tiras de LED u otras cargas resistivas e inductivas. Emplea modulación por ancho de pulsos (PWM) de alta eficiencia, permitiendo regular el ciclo de trabajo desde el 0% hasta el 100% mediante un potenciómetro giratorio suave equipado con un interruptor de apagado total en su extremo.

Especificaciones Técnicas

Parámetro EléctricoRango / Valor Oficial
Modelo del Módulo1203B PWM DC Motor Speed Controller
Voltaje de Entrada (Power)6 V a 28 V DC
Corriente de Salida3 A continua (Pico de hasta 5 A)
Rango de Ciclo de Trabajo PWM0% a 100% ajustable
Componente de FiltradoCondensador electrolítico LOW-ESR de gran capacidad
Bloque de ConexiónBornes de tornillo seguros de 4 terminales
Parámetro Físico / EstructuraRango / Valor Oficial
Control MecánicoPotenciómetro rotativo con perilla azul/negra e interruptor ON/OFF
Color de la Placa PCBRojo de alta calidad con serigrafía clara
Dimensiones de la PlacaFormato ultra compacto apto para tableros e integraciones
Temperatura Operativa-20°C a +60°C
Aplicación PrincipalControl de velocidad para motores DC y dimming de iluminación
Compatibilidad de CargaCargas DC de hasta 3A continuos dentro del rango de voltaje especificado

Ventajas Clave del Regulador PWM 1203B

Regulación Eficiente sin Resistencia: La modulación por ancho de pulso evita la pérdida excesiva de energía en forma de calor, manteniendo el torque del motor incluso a revoluciones bajas.

Interruptor de Apagado Integrado: El potenciómetro cuenta con un mecanismo de clic mecánico en su posición mínima, permitiendo apagar el circuito por completo de forma directa.

Instalación Sencilla y Rápida: Sus bloques de bornes con tornillo permiten conectar la fuente de energía y el motor en segundos sin necesidad de soldaduras adicionales.

El conexionado se realiza de manera directa en la bornera azul de 4 terminales, dividida lógicamente entre la entrada de energía y la salida hacia el motor.

Galería Dinámica de Conexiones de Hardware

Esquema 1: Conexión de la fuente de energía a los bornes de entrada
Esquema 3: Ajuste del ciclo de trabajo y apagado mecánico
Esquema 2: Enlace de los cables del motor DC a los bornes de salida
Esquema 4: Rango de operación seguro para fuentes y baterías
Guía Esencial de Conexión y Montaje de Hardware: Conecte el polo positivo de su batería o fuente de alimentación (6V a 28V DC) al borne de entrada **Power +** y el polo negativo a **Power -**. Conecte los cables de su motor DC a los bornes de salida **Motor +** y **Motor -**. Asegúrese de respetar la polaridad de entrada para evitar daños en los componentes semiconductores de la placa.
🎓 Monitoreo Opcional del Nivel PWM con Arduino

El módulo 1203B opera de forma completamente autónoma mediante su circuitería analógica. Sin embargo, si deseas medir o registrar el nivel de potencia ajustado mediante una tarjeta Arduino, puedes acoplar una entrada analógica:

  • Independencia Operativa: El módulo no requiere señales de programación externas para generar los pulsos de control de velocidad.
  • Monitoreo Externo: A través de un circuito divisor de tensión adecuado hacia un pin A0, es posible supervisar la proporción de voltaje entregada a la carga.
// Código de Ejemplo: Lectura Analógica del Nivel de Salida en Arduino // IMPORTANTE: Utilice un divisor resistivo si el voltaje de salida supera los 5V. const int PIN_LECTURA = A0; // Entrada analógica para monitoreo void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("--- Sistema de Monitoreo Regulador 1203B Iniciado ---"); } void loop() { int valorADC = analogRead(PIN_LECTURA); float porcentajeVelocidad = (valorADC / 1023.0) * 100.0; Serial.print("Nivel Ajustado Estimado: "); Serial.print(porcentajeVelocidad, 1); Serial.println(" %"); delay(500); }
1. ¿Qué tipo de cargas puedo conectar a este controlador regulador PWM?
Está diseñado principalmente para motores de corriente continua (DC), ventiladores pequeños, actuadores lineales y tiras de iluminación LED monocolor, siempre que su consumo continuo no exceda los 3 amperios (con capacidad de picos de hasta 5A).
2. ¿Cómo se apaga el módulo sin desconectar la fuente de energía?
Gire la perilla del potenciómetro hacia la izquierda hasta llegar al tope de su recorrido. Sentirá u oirá un "click" mecánico que indica que el interruptor interno ha cortado la alimentación del circuito.
3. ¿Es posible invertir el sentido de giro del motor conectado?
Sí. Para cambiar la dirección de rotación de su motor DC, simplemente intercambie la posición de los cables conectados en los bornes de salida **Motor +** y **Motor -**.
4. ¿Puedo utilizar este módulo con corriente alterna (AC) de casa?
No bajo ninguna circunstancia. Este controlador opera exclusivamente con fuentes de Corriente Continua (DC) en el rango de 6V a 28V. Conectarlo a corriente alterna dañará el módulo instantáneamente.

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.