SEM-3RYG Módulo de Leds de 5 V para Arduino, Mini Luz de Semáforo

[SEM-3RYG] SEM-3RYG Módulo de Leds de 5 V para Arduino, Mini Luz de Semáforo

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Referencia Interna: SEM-3RYG

Módulo Semáforo LED 3 Colores para Arduino (sem-3ryg)

Módulo indicador tipo semáforo con tres LEDs independientes (Rojo, Amarillo y Verde) de alta luminosidad y resistencias limitadoras integradas.

El Módulo Semáforo LED 3 Colores (modelo sem-3ryg) es un dispositivo didáctico y funcional que integra tres LEDs de alta intensidad en tonos Rojo, Amarillo y Verde montados sobre una placa de circuito impreso (PCB). Cuenta con resistencias limitadoras de corriente integradas, permitiendo su conexión directa a los pines digitales de microcontroladores como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi Pico sin riesgo de sobrecarga. Es ideal para prácticas educativas, simulaciones de tráfico urbano, sistemas de alerta y proyectos interactivos de automatización.

Especificaciones Técnicas

Parámetro EléctricoRango / Valor Oficial
Voltaje de Operación3.3 V a 5 V DC
Colores de LEDRojo, Amarillo y Verde
Corriente por Canal10 mA a 20 mA aproximados
Tipo de LógicaControl digital independiente por cada color
Resistencias a BordoResistencias limitadoras integradas para cada LED
Pines de InterfazGND, Pin Rojo (R), Pin Amarillo (Y), Pin Verde (G)
Parámetro Físico / EstructuraRango / Valor Oficial
Factor de FormaMódulo breakout compacto apto para protoboard
Dimensiones de la PlacaFormato ultra reducido optimizado para maquetas y paneles
Diámetro de LEDsLEDs estándar de alta visibilidad
Temperatura Operativa-20°C a +60°C
Aplicación PrincipalSimulaciones de tráfico, prácticas de programación y sistemas de señalización
CompatibilidadArduino Uno, Mega, ESP32, Raspberry Pi y microcontroladores lógicos

Ventajas Clave del Módulo sem-3ryg

Resistencias Integradas: Al incluir las resistencias de protección directamente en la placa PCB, te ahorras el uso de componentes externos en tu protoboard y evitas quemar los LEDs por exceso de corriente.

Control Independiente: Cada color cuenta con su propia línea de control digital, permitiendo encenderlos de forma aislada o combinada según los requerimientos de tu proyecto.

Excelente Herramienta Educativa: Es el módulo perfecto para aprender lógica secuencial básica, máquinas de estados y temporización en proyectos escolares y universitarios de electrónica.

El conexionado es sumamente sencillo, requiriendo una línea de tierra común y tres pines digitales independientes para gobernar cada color.

Galería Dinámica de Conexiones de Hardware

Esquema 1: Vista de los terminales de tierra y control individual de colores
Esquema 3: Enlace de los pines de control a salidas digitales de Arduino
Esquema 2: Distribución de componentes smd de protección en la placa
Esquema 4: Ejemplo de aplicación en protoboard para maquetas de tráfico
Guía Esencial de Conexión y Montaje de Hardware: Conecte el pin **GND** a la tierra común de su placa Arduino. Conecte los terminales de control (etiquetados comúnmente como **R** para rojo, **Y** para amarillo y **G** para verde) a pines digitales independientes (por ejemplo, Pines 8, 9 y 10). Al enviar un nivel lógico HIGH por cualquiera de estos pines, el LED correspondiente se iluminará al instante.
🎓 Simulación Clásica de Semáforo con Arduino

Para controlar el módulo semáforo sem-3ryg y simular el ciclo tradicional de tráfico (Verde -> Amarillo -> Rojo), puedes utilizar el siguiente código básico en Arduino IDE:

  • Salidas Digitales: Se configuran tres pines como salidas para controlar de forma sincronizada cada color.
  • Temporización: Mediante retardos con delay() se establecen los tiempos de duración de cada luz del semáforo.
// Código de Ejemplo: Secuencia de Semáforo con Módulo sem-3ryg // Conexiones: Pin Rojo -> D8, Pin Amarillo -> D9, Pin Verde -> D10 const int PIN_ROJO = 8; const int PIN_AMARILLO = 9; const int PIN_VERDE = 10; void setup() { Serial.begin(115200); // Configuramos los tres pines como salidas digitales pinMode(PIN_ROJO, OUTPUT); pinMode(PIN_AMARILLO, OUTPUT); pinMode(PIN_VERDE, OUTPUT); Serial.println("--- Sistema Semáforo sem-3ryg Iniciado ---"); } void loop() { // 1. Luz Verde encendida (Paso libre) digitalWrite(PIN_VERDE, HIGH); digitalWrite(PIN_AMARILLO, LOW); digitalName = "VERDE"; delay(4000); // Espera 4 segundos // 2. Luz Amarilla encendida (Precaución) digitalWrite(PIN_VERDE, LOW); digitalWrite(PIN_AMARILLO, HIGH); delay(1500); // Espera 1.5 segundos // 3. Luz Roja encendida (Alto) digitalWrite(PIN_AMARILLO, LOW); digitalWrite(PIN_ROJO, HIGH); delay(4000); // Espera 4 segundos // Apagamos rojo antes de reiniciar ciclo digitalWrite(PIN_ROJO, LOW); }
1. ¿Necesito colocar resistencias externas entre el Arduino y el módulo?
No es necesario. El módulo sem-3ryg ya incluye de fábrica las resistencias limitadoras de corriente montadas en la placa, por lo que puedes conectarlo directamente a cualquier pin digital de 5V o 3.3V con total seguridad.
2. ¿Puedo encender más de un color de LED al mismo tiempo?
Sí. Cada LED funciona de forma independiente a través de su propio pin de control. Si envías una señal HIGH a dos o tres pines simultáneamente, todos los colores correspondientes se iluminarán al mismo tiempo.
3. ¿Funciona este módulo con tarjetas como ESP32 o Raspberry Pi de 3.3V?
Sí, opera perfectamente con lógica de 3.3V. Aunque los LEDs encenderán con una intensidad ligeramente menor en comparación con una alimentación de 5V, la señal digital es completamente compatible y funcional.
4. ¿Para qué tipo de proyectos se recomienda principalmente?
Es perfecto para maquetas escolares y universitarias de ingeniería civil (simulaciones de cruces viales y control de tráfico), prácticas iniciales de programación en Arduino, tableros de estado y sistemas visuales de advertencia.

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.