SRD05-X1PCB Modulo de 1 Rele 5VDC 10A para Arduino y MCUs Low Level Triger

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Referencia Interna: SRD05-X1PCB

Módulo Relé Electromecánico 1 Canal 5V (SRD05-X1PCB)

Módulo de conmutación electromecánica de alta capacidad con aislamiento optoacoplado y selector de disparo por nivel (High/Low).

El Módulo Relé Electromecánico de 1 Canal SRD05-X1PCB es un dispositivo versátil diseñado para controlar cargas de alta potencia tanto en Corriente Alterna (AC) como en Corriente Continua (DC) desde microcontroladores como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi. Cuenta con un relé Songle SRD-05VDC-SL-C de alta calidad, aislamiento óptico mediante optoacoplador para proteger la placa de control, un indicador LED de estado y un jumper selector para configurar el tipo de disparo lógico (Trigger por nivel Alto o Bajo).

Especificaciones Técnicas

Parámetro EléctricoRango / Valor Oficial
Voltaje de Control (VCC)5 V DC
Corriente de Activación (Trigger)15 mA a 20 mA por canal
Capacidad Máxima de Carga (AC)10A a 250V AC
Capacidad Máxima de Carga (DC)10A a 30V DC
Tipo de ContactoNA (Normalmente Abierto), NC (Normalmente Cerrado), COM
Aislamiento GalvánicoOptoacoplador integrado con selector de fuente (Jumper)
Parámetro Físico / EstructuraRango / Valor Oficial
Factor de FormaMódulo breakout de 1 canal con bornes de tornillo de alta seguridad
Indicadores VisualesLED indicador de alimentación y LED de activación de relé
Dimensiones de la PlacaAproximadamente 50 mm x 26 mm x 18 mm
Temperatura Operativa-40°C a +85°C
Aplicaciones PrincipalesDomótica, automatización de electrodomésticos y control de potencia
CompatibilidadArduino, ESP32, PIC, Raspberry Pi y sistemas embebidos

Ventajas Clave del Módulo SRD05-X1PCB

Alta Capacidad de Conmutación: Permite manejar cargas pesadas de hasta 10 Amperios tanto en redes de corriente alterna como en fuentes de corriente continua.

Aislamiento Óptico Seguro: Incorpora un optoacoplador que aísla eléctricamente el circuito de control de la etapa de potencia, previniendo daños en el microcontrolador.

Configuración Flexible por Jumper: Permite seleccionar fácilmente si el relé se activa mediante un pulso de nivel bajo (Low Trigger) o nivel alto (High Trigger).

La placa divide claramente sus conexiones entre la sección de control lógico de baja tensión y los terminales de tornillo de alta potencia.

Galería Dinámica de Conexiones de Hardware

Esquema 1: Conexión de alimentación y pin de disparo lógico
Esquema 3: Configuración del selector de nivel de disparo
Esquema 2: Enlace de la carga de potencia a los bornes
Esquema 4: Separación galvánica de circuitos
Guía Esencial de Conexión y Montaje de Hardware: Conecte el pin **VCC** a 5V y **GND** a Tierra de su placa de desarrollo. Enlace el pin **IN** a una salida digital para controlar el estado. En la bornera de potencia, utilice **COM** (Común) junto con **NO** (Normalmente Abierto) para interrumpir y gobernar la línea de alimentación de su carga externa.
1. ¿Este módulo relé puede controlar tanto corriente alterna como continua?
Sí, sin problemas. Los contactos del relé electromecánico soportan la conmutación de dispositivos de corriente alterna (hasta 250V AC / 10A) así como de corriente continua (hasta 30V DC / 10A).
2. ¿Qué función cumple el pin IN y el selector por jumper?
El pin **IN** recibe la señal digital de control del microcontrolador. El jumper permite configurar si el relé se activa enviando un nivel lógico bajo (Low Trigger) o un nivel lógico alto (High Trigger).
3. ¿Es necesario utilizar una fuente de alimentación externa para la bobina?
Para la mayoría de aplicaciones de un solo canal, puedes alimentarlo directamente desde el pin de 5V del Arduino. Si requieres aislamiento galvánico total o manejas múltiples módulos, puedes separar la alimentación usando el pin JD-VCC con una fuente independiente.
4. ¿Por qué se escucha un chasquido al activarse el módulo?
A diferencia de los relés de estado sólido (SSR), este módulo utiliza un relé electromecánico tradicional que acciona un interruptor físico interno mediante un electroimán, generando el característico sonido de clic.