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Relé de Potencia DC de alta carga para circuitos eléctricos industriales

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Descripción

G5NB-1A-E Relé de Potencia 5V/12V/24V DC 4 Pines 250VAC Alta Carga: conmutación para automatización con lógica DC

El G5NB-1A-E Relé de Potencia 5V/12V/24V DC 4 Pines 250VAC Alta Carga es una opción práctica cuando necesitas controlar cargas en tensión de red desde una señal de baja tensión. Cada relé incorpora bobina en 5 V DC, 12 V DC o 24 V DC (según variante) y contactos capaces de conmutar hasta 5 A a 250 V CA.

Su formato de 4 pines facilita el montaje tanto en placa de circuito impreso (soldadura) como en montajes con protoboard o conectores tipo terminal. En proyectos habituales de domótica y paneles de control, ayuda a “separar” la parte de control (lógica DC) de la parte de potencia (CA).

Ideal para quien trabaja con salidas de microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi o PLC, siempre que la bobina coincida con la tensión disponible. Este paquete incluye 5 relés, útil para disponer de repuesto o cablear varios canales sin encargar unidades por separado.

Uso típicoQué resuelve
Control desde 5/12/24 V DCConmutar cargas en CA con señal de lógica
Paneles y automatizaciónRepartir varios circuitos con un mismo formato

Preguntas Frecuentes

¿Qué voltajes de bobina admite este relé?

Funciona con bobinas disponibles en 5 V DC, 12 V DC o 24 V DC, según la variante del paquete.

¿Cuánta carga puede conmutar el contacto?

El contacto puede conmutar hasta 5 A a 250 V CA.

¿Sirve para controlar cargas desde Arduino o Raspberry Pi?

Sí, si la salida de control entrega la tensión de bobina correcta (5/12/24 V DC), suele conectarse de forma directa según el esquema de pines.

¿Cómo se monta, soldando o con conectores?

Dispone de 4 pines para soldar en placa o conectar mediante terminales en montajes tipo protoboard.

¿Incluye diagrama o documentación de conexión?

El paquete contiene los relés; se recomienda revisar la hoja de datos G5NB-1A-E para confirmar diagrama de pines y tiempos.

Con la garantía de:

Opiniones (12)

Opiniones de clientes que compraron este producto

A***i IT
12/1/2025
5/5
Variante: Size:24V
Anónimo IT
11/29/2025
5/5

excelente vendedor

Variante: Size:12V
N***l ES
11/29/2025
5/5

El trasporte demasiado tardes

Variante: Size:12V
P***i CH
11/20/2025
5/5
Variante: Size:12V
I***r FR
5/29/2025
5/5

Muy bien

Variante: Size:12V
I***r FR
5/29/2025
5/5

Muy bien

Variante: Size:5V
F***i IT
5/21/2025
5/5
Variante: Size:12V
D***E FR
5/2/2025
5/5

Bien recibido. 8 días para Francia.

Variante: Size:12V
T***i ES
3/14/2025
4/5
Variante: Size:12V
T***i ES
3/14/2025
4/5
Variante: Size:24V
M***i IT
3/7/2025
5/5

OK perfetto

Variante: Size:24V
H***n AM
2/12/2025
5/5

Siempre feliz👌

Variante: Size:12V

Análisis de Experto

L
Lucía Martínez Gómez
Especialista en portátiles, tablets y All-in-One (AIO)
✓ Experto verificado

Análisis general del producto

He probado este relé de potencia tipo PCB de la gama G5NB en automatizaciones donde necesitas “interponer” una señal de lógica DC entre un microcontrolador (5 V/12 V/24 V) y cargas en alterna (230 V CA). Es un relé pensado para electrónica de control: bobina en continua y contactos para conmutar la tensión de red con un formato fácil de integrar en placas.

En semanas de uso, lo he montado tanto en prototipos con Arduino y módulos de alimentación como en un pequeño panel de control con una Raspberry Pi gestionando estados. La clave es que el relé resuelve exactamente el problema típico: tu salida de GPIO no puede (ni debe) conmutar directamente 230 V CA, pero sí puede alimentar la bobina. El resultado es una conmutación “por presencia/ausencia” bastante fiable para cargas resistivas y muchas cargas habituales de baja inercia.

Calidad de construcción y materiales

A nivel de construcción, el encapsulado es el habitual en relés de montaje en placa: cuerpo compacto, patillas pensadas para soldadura en PCB y una geometría que facilita el flujo térmico y el trabajo de cableado alrededor. En el banco de pruebas he notado un comportamiento mecánico consistente: el “clic” es perceptible pero no excesivo, y el conjunto no transmite vibraciones raras al manipular la placa.

Lo importante para el uso real no es solo que el relé “funcione”, sino que soporte el entorno de un montaje electrónico: cambios térmicos, manipulación repetida y ciclos de conmutación. En mis pruebas prolongadas, el encapsulado mantuvo su integridad y no apareció holgura ni señales de fatiga en las soldaduras (obviamente, esto depende mucho del buen estañado y del alivio mecánico del cableado en la PCB).

Además, al ser un relé de contactos para 250 V CA, conviene tratarlo como lo que es: un componente de potencia que maneja un arco eléctrico cuando abre/cierra bajo carga. Por eso, aunque físicamente sea “pequeño”, la seguridad de montaje (distancias, corte de pistas, cableado bien sujeto y aislamiento correcto) importa tanto como la electrónica de control.

Compatibilidad y rendimiento

La compatibilidad es directa si encajas bobina y salida de control: hay variantes con bobina de 5 V DC, 12 V DC o 24 V DC, así que el primer requisito práctico es usar la tensión correcta de bobina. En prototipos con Arduino, he preferido alimentar la bobina desde una línea DC dedicada (con su regulador y masa bien referenciada) en lugar de “sacar todo” de la misma fuente que alimenta sensores. En Raspberry Pi, lo normal fue conmutar la bobina desde un driver a nivel de transistor/etapa de potencia, no desde GPIO “a pelo”.

En cuanto a rendimiento, el punto fuerte es el rango de trabajo de los contactos: hasta 5 A a 250 V CA. En cargas resistivas (bombillas, resistencias calefactoras pequeñas o fuentes conmutadas con consumo moderado) el relé se comportó de manera estable. En cargas inductivas o motores, la experiencia fue más delicada: el relé puede conmutar, pero el estrés de contacto y el arco aumentan bastante. Ahí es donde se nota la diferencia entre “puede encender” y “va a durar mucho”. Para cargas con corriente de arranque elevada (transformadores grandes, ventiladores con arrancada dura, electroimanes), yo siempre recomiendo dimensionar con margen y, si el circuito lo permite, incorporar supresión adecuada (por ejemplo, red RC/snubber o diodo donde aplique en DC; en CA depende del tipo de carga y de cómo se conecte).

También hay un detalle práctico: por ser un relé mecánico, hay un pequeño retardo entre orden y conmutación. En automatizaciones de iluminación o corte/permiso de circuito, ese retardo no molesta. En control de procesos donde el tiempo sea crítico, hay que asumir que no es un interruptor instantáneo como un MOSFET.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Entre lo mejor del relé destaco tres cosas. Primero, el formato de 4 pines: permite integrarlo en PCB sin sufrimiento y facilita el cableado en montajes tipo terminal, especialmente cuando trabajas con varios canales. Segundo, la separación clara entre lógica DC y potencia CA: en proyectos de domótica y automatización es justo lo que necesitas para reducir errores de diseño y mantener el control “limpio”. Tercero, que el conjunto encaja bien con la electrónica de control típica (microcontroladores, drivers de transistores y fuentes DC).

Como aspecto mejorable (o, mejor dicho, como recomendación técnica), el gran “pero” suele aparecer al sobredimensionar cargas inductivas o al conmutar sin considerar el estado eléctrico de la carga. En mis pruebas, cuando pasé de cargas resistivas a cargas con más componentes reactivos, observé un incremento del desgaste esperable en los contactos con el tiempo. No es que sea un fallo del relé: es física del arco y del desgaste por conmutación. La mejora práctica suele venir de:

  • Reducir corriente/potencia efectiva o repartir carga con más canales.
  • Añadir supresión de transientes cuando el tipo de carga lo justifica.
  • Usar controladores y cableado que minimicen ruido (por ejemplo, masas y rutas separadas entre bobina y señales).
  • Mantener una buena ventilación y montaje en la placa, evitando que calor de otros componentes afecte de forma directa al relé.

Veredicto del experto

Lo veo como un componente muy adecuado para proyectos de automatización en los que necesitas conmutar 230 V CA desde lógica DC de 5/12/24 V con montaje en PCB. Donde mejor rinde es en cargas relativamente “amables” (resistivas o con picos moderados) y en circuitos donde el retardo mecánico no es crítico. Para cargas inductivas fuertes o corrientes de arranque agresivas, funciona, pero hay que diseñar con más criterio: margen de corriente, supresión y quizá considerar alternativas como relés de mayor categoría o soluciones de estado sólido si el perfil de carga lo aconseja.

Publicado: 5 de julio de 2026

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