Descripción
Módulo de relé de estado sólido DC de 5 V, 12 V y 24 V, 1 o 2 canales
El 5V 12V 24V 1 2 Channel Relay Module Low Level Trigger Solid State Relay DC Control Board Module DC Single Phase Device 5A permite controlar una carga de corriente continua mediante una señal de baja intensidad. Funciona como un interruptor electrónico sin contactos mecánicos, adecuado para proyectos de automatización, controladores y circuitos donde se necesita activar o desactivar dispositivos DC.
Está disponible en configuraciones de uno o dos canales y admite alimentación de 5 V, 12 V o 24 V, según la versión elegida. La carga conectada debe ser de corriente continua: este módulo no está diseñado para controlar cargas de corriente alterna.
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de relé | Relé de estado sólido DC |
| Número de canales | 1 o 2 canales |
| Tensión de alimentación | 5 V, 12 V o 24 V |
| Tipo de activación | Disparo por nivel bajo |
| Corriente de disparo | 2 mA |
| Tensión de carga | 5–220 VDC |
| Corriente de carga | Hasta 5 A |
| Frecuencia máxima de conmutación | ≤ 5 kHz |
| Corriente en reposo | 0 mA |
| Corriente máxima de trabajo | 12,5 mA en 1 canal; 20,5 mA en 2 canales |
| Orificios de fijación | 24,5 × 69,5 mm en 1 canal; 36,5 × 69,5 mm en 2 canales |
Uso recomendado en automatización DC
Puede integrarse en circuitos de control con microcontroladores u otros sistemas que proporcionen una señal de nivel bajo. Al recibir el disparo, la salida del relé se cierra y permite alimentar la carga conectada.
La lógica de activación depende de la tensión seleccionada:
- Versión de 5 V: se activa con 0–1,5 VDC y se desactiva con 3–5 VDC.
- Versión de 12 V: se activa con 0–4,5 VDC y se desactiva con 5,5–12 VDC.
- Versión de 24 V: se activa con 0–8,5 VDC y se desactiva con 10–24 VDC.
Limitaciones a tener en cuenta
- Solo controla cargas de corriente continua; no debe utilizarse con cargas AC.
- La salida tiene polaridad. El terminal A debe conectarse al positivo de la alimentación y el terminal B al positivo del equipo controlado.
- La carga no debe superar 5 A ni trabajar fuera del intervalo de 5–220 VDC.
- La disipación térmica y la capacidad real de carga dependen de la temperatura ambiente y del uso.
Cuidado y mantenimiento
- Comprueba la tensión de alimentación antes de conectar el módulo.
- Respeta la polaridad de los terminales de entrada y salida.
- Instálalo en un entorno con buena convección de aire.
- Evita medir el relé como si fuera un interruptor convencional: la electrónica interna y su diodo de protección pueden producir lecturas asimétricas.
- Verifica el funcionamiento con la carga real o con una carga equivalente antes de dejarlo integrado permanentemente.
Preguntas Frecuentes
¿Este módulo puede controlar un motor de corriente alterna?
No. Es un relé de estado sólido DC y está destinado exclusivamente a cargas de corriente continua.
¿Qué significa que el disparo sea por nivel bajo?
Significa que la salida se activa cuando el terminal de control recibe un nivel de tensión bajo dentro del rango correspondiente a la versión de 5 V, 12 V o 24 V.
¿La salida tiene polaridad?
Sí. La conexión debe respetar la polaridad indicada; invertir los terminales puede dañar el módulo.
¿Se puede comprobar con un multímetro?
Las mediciones de resistencia o tensión en la salida pueden resultar engañosas por la electrónica interna. La comprobación más fiable se realiza dentro del circuito de aplicación.
Con la garantía de:
Opiniones (1)
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Análisis de Experto
Análisis general del producto
Este módulo resuelve una tarea concreta: conmutar una carga de corriente continua mediante una señal de control de baja intensidad, sin contactos mecánicos. Lo considero una opción interesante para automatización, prototipos con microcontroladores y pequeños equipos alimentados en DC, siempre que se respeten sus límites eléctricos y se compruebe el comportamiento con la carga real.
Hay versiones de uno o dos canales y con alimentación de control de 5, 12 o 24 V. Conviene escoger la variante que corresponda a la fuente disponible: no asumiría que una misma placa admite indistintamente las tres tensiones. La entrada trabaja por nivel bajo; en la versión de 5 V, por ejemplo, se activa entre 0 y 1,5 V y se desactiva entre 3 y 5 V. Esta lógica puede ser poco intuitiva si el programa del microcontrolador está escrito pensando en una salida activa en alto.
La salida se anuncia para cargas DC de 5 a 220 V y hasta 5 A. Esos valores máximos no bastan por sí solos para confirmar que cualquier carga de 5 A sea adecuada: faltan datos como la caída de tensión en conducción, la resistencia efectiva de salida y la disipación térmica en función de la corriente. Para un montaje que vaya a funcionar durante horas, dimensionaría con margen y verificaría temperatura y caída de tensión bajo carga.
Calidad de construcción y materiales
La placa ofrece una disposición práctica para integrar el módulo en un cuadro de proyecto o una caja de electrónica: incorpora bornes de tornillo y orificios de fijación, con dimensiones de montaje distintas para las versiones de uno y dos canales. Los bornes facilitan el cableado frente a una placa que solo tenga pines, aunque comprobaría que la sección del conductor y el apriete sean apropiados para la corriente prevista.
El formato abierto tiene una ventaja clara en prototipos: permite inspeccionar conexiones y acceder a los terminales. A cambio, no protege frente a polvo, humedad, tirones del cable ni contactos accidentales. Para una instalación fija lo montaría dentro de una envolvente, dejando ventilación suficiente y evitando que los conductores de carga queden expuestos.
Compatibilidad y rendimiento
La señal de disparo de 2 mA facilita el control desde una salida lógica, pero hay que revisar los niveles concretos de la versión elegida. Con un Arduino de 5 V podría integrarse directamente si la salida comparte una referencia adecuada y la lógica activa en bajo está contemplada en el programa. Con placas de 3,3 V, no daría por hecha la compatibilidad: comprobaría que el nivel bajo y el nivel alto garantizan estados definidos, sin dejar la entrada en una zona ambigua.
La frecuencia máxima indicada, de hasta 5 kHz, puede servir para conmutaciones rápidas en ciertas aplicaciones, pero no la interpretaría como garantía de que cualquier motor o carga sea apta para PWM. En cargas inductivas, como motores o solenoides, los picos generados al cortar corriente pueden dañar el circuito si no se añade la protección adecuada. Una carga inductiva suele requerir un diodo de rueda libre u otra protección dimensionada para ella; también es recomendable colocar un fusible en serie con la alimentación de la carga.
La salida tiene polaridad: hay que seguir las marcas de los terminales A y B y verificar el esquema antes de alimentar el circuito. Tampoco debe emplearse para corriente alterna. Si se necesita conmutar una carga AC, hace falta un relé específicamente diseñado para ese tipo de corriente. La conexión equivocada o la inversión de polaridad pueden provocar un funcionamiento inesperado o daños.
Frente a un relé mecánico, este tipo de módulo evita el desgaste de los contactos y el ruido de conmutación. Un MOSFET adecuado puede ser una alternativa más eficiente para una carga DC cuando se diseña el circuito desde cero; el módulo resulta más cómodo si se priorizan bornes, una entrada de control lista para usar y montaje rápido.
Puntos fuertes y aspectos mejorables
- A favor: control sencillo desde circuitos de baja corriente, uno o dos canales según la necesidad y ausencia de contactos mecánicos.
- A favor: bornes y orificios de fijación que simplifican el montaje en prototipos y cajas de proyecto.
- A vigilar: disparo activo en bajo y rangos distintos entre versiones; una entrada mal definida puede activar la carga al arrancar el controlador.
- A vigilar: el límite de 5 A debe tratarse como un máximo, no como una corriente continua garantizada en cualquier ventilación o temperatura.
- A mejorar: sería útil disponer de datos detallados sobre caída de tensión, disipación, aislamiento y comportamiento con cargas inductivas.
Veredicto del experto
Lo elegiría para conmutar cargas DC en proyectos de automatización ligera, como activar una electroválvula, una iluminación de baja tensión o un pequeño actuador, tras confirmar que la corriente de arranque no supera lo admisible. Para un sistema con motor, uso continuo o consecuencias importantes si falla, preferiría validar primero el módulo en banco con una fuente limitada en corriente y una carga equivalente.
Antes de dejarlo instalado, revisaría la polaridad, programaría el estado de reposo de la salida y mediría la tensión en carga. No confiaría únicamente en una lectura de resistencia con el multímetro: la electrónica interna puede dar resultados asimétricos y no representar el comportamiento real.
125038 €
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