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Módulo de 6 Relays en Circuito Impreso
[SRD05-X6PCB] Módulo de 6 Relays en Circuito Impreso
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Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales
Referencia Interna:
SRD05-X6PCB
Módulo de 6 relés electromecánicos de 5 V
SRD05-X6PCB · 6 canales independientes
El SRD05-X6PCB es un módulo electromecánico de 6 canales alimentado a 5 V, diseñado para conmutar 6 cargas independientes mediante contactos COM, NO y NC. Emplea relés tipo SRD-05VDC-SL-C o equivalente, etapas de manejo, indicadores LED y protección contra la tensión inversa de las bobinas. Permite controlar iluminación, válvulas, motores y otros equipos, aplicando reducción de capacidad en cargas inductivas.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Cantidad de canales | 6 |
| Tensión nominal de bobinas | 5 V CC |
| Relé habitual | SRD-05VDC-SL-C o equivalente |
| Configuración de contactos | SPDT: COM, NO y NC por canal |
| Capacidad resistiva indicada | Hasta 10 A a 250 V AC o 10 A a 30 V DC por contacto |
| Activación habitual | Nivel bajo en las versiones comerciales habituales |
| Corriente de entrada de control | Aproximadamente 15–20 mA por canal según placa |
| Consumo estimado de bobinas | Aproximadamente 480–540 mA con todos los canales activados |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Indicadores | LED de alimentación y estado según versión |
| Protección de bobina | Diodo de rueda libre integrado por canal |
| Aislamiento de carga | Contacto seco electromecánico |
| Aislamiento de entrada | Optoacoplador presente en versiones habituales; efectividad según conexión JD-VCC |
| Tiempo de operación típico | Aproximadamente 10 ms |
| Tiempo de liberación típico | Aproximadamente 5 ms |
| Frecuencia de maniobra | Adecuada para conmutación lenta, no para PWM |
| Cableado de potencia | Borneras de tornillo independientes |
| Montaje | Orificios para fijación según revisión de PCB |
Ventajas principales
Control independiente: Los 6 canales permiten gobernar cada carga por separado, conservando terminales COM, NO y NC completamente independientes.
Contacto versátil: Cada salida puede trabajar normalmente abierta o normalmente cerrada, facilitando funciones de encendido, alarma, corte y transferencia.
Separación eléctrica: Los contactos secos aíslan eléctricamente la carga del circuito de control mientras se respeten distancias, tensión y montaje seguro.
Indicación visual: Los LED de estado permiten reconocer rápidamente qué canales están energizados durante instalación, diagnóstico, mantenimiento y pruebas funcionales.
Conexión práctica: Las borneras de tornillo facilitan conectar cargas sin soldar, utilizando conductores correctamente dimensionados y terminales aislados cuando corresponda.
Aplicaciones recomendadas
Control de iluminación: Permite encender, apagar o alternar varios circuitos de iluminación, considerando la elevada corriente inicial de determinadas lámparas.
Válvulas y solenoides: Puede maniobrar actuadores electromagnéticos incorporando diodos, varistores o redes RC para controlar los transitorios producidos al desconectarlos.
Automatización doméstica: Facilita controlar bombas pequeñas, ventiladores, alarmas y electrodomésticos mediante señales de baja tensión y alimentación correctamente dimensionada.
Tableros de prueba: Ofrece múltiples contactos independientes para simular interruptores, seleccionar circuitos o realizar secuencias eléctricas durante mantenimiento y diagnóstico.
Las imágenes presentan la distribución de los relés, las entradas de control y los grupos de contactos COM, NO y NC del módulo SRD05-X6PCB.
Galería de esquemas y conexiones
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones técnicas y criterios para seleccionar correctamente el módulo.
1. ¿Qué cargas puede controlar este módulo?
El SRD05-X6PCB conmuta 6 cargas independiente mediante contactos secos. Cada canal admite cargas resistivas dentro de las capacidades impresas en el relé instalado.
2. ¿Qué significan los terminales COM, NO y NC?
COM es el contacto común; NO permanece abierto en reposo y NC permanece cerrado. Al energizar la bobina, ambos contactos intercambian su estado.
3. ¿Los 10 A se aplican a cualquier carga?
No. La capacidad nominal corresponde principalmente a cargas resistivas. Motores, transformadores y lámparas presentan picos elevados que requieren reducción de corriente o contactor.
4. ¿Cómo se compara con un relé de estado sólido?
El electromecánico conmuta AC o DC y ofrece contacto seco; el relé sólido es silencioso y rápido, pero presenta fuga y mayor disipación.
5. ¿Qué diferencia existe frente a un módulo de 12 V?
Ambos pueden utilizar contactos equivalentes, pero sus bobinas requieren alimentaciones distintas. Aplicar 12 V a esta placa de 5 V puede dañarla inmediatamente.
6. ¿Cómo se compara con un contactor industrial?
Este módulo controla cargas moderadas y maniobras ocasionales. Un contactor soporta mayores corrientes, picos inductivos y ciclos, además de ofrecer construcción industrial.
7. ¿Conviene elegir más canales de los necesarios?
Una placa de 6 canales simplifica el cableado conjunto, pero consume más espacio y corriente. Para pocas cargas, una placa menor resulta más económica.
8. ¿Cuánta corriente necesita la alimentación de 5 V?
Reserva aproximadamente 80–90 mA por canal activado. Con los 6 relés simultáneos, utiliza una fuente estable con margen adicional suficiente.
9. ¿Puede conmutar motores, válvulas o solenoides?
Sí, aplicando una reducción respecto del valor resistivo e instalando supresión adecuada. En DC utiliza diodo; en AC puede requerirse red RC o varistor.
10. ¿Existe aislamiento total entre control y carga?
Los contactos proporcionan separación galvánica respecto de la carga. El aislamiento de la entrada depende del optoacoplador, puente JD-VCC y cableado utilizados.
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.