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Módulo de Relé Optoacoplado KY-019 5 V 10 A

Módulo de Relé Optoacoplado KY-019 5 V 10 A
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Última actualización: 7 de octubre de 2026

Descripción

KY-019 Módulo de relé optoacoplado DC 5 V 10 A

El KY-019 Módulo de relé optoacoplado DC 5 V 10 A permite controlar cargas eléctricas mediante una señal procedente de un microcontrolador. Funciona con alimentación de 5 V DC y utiliza un optoacoplador para separar eléctricamente el circuito de control de la salida, una característica útil al trabajar con placas como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi Pico.

Su activación mediante nivel bajo simplifica la programación: el relé se acciona al conectar la entrada a GND y se libera con nivel alto o sin conexión. Los LED integrados muestran visualmente el estado del módulo, facilitando las comprobaciones durante el montaje y las pruebas.

Especificaciones técnicas

CaracterísticaDetalle
ProductoMódulo de relé KY-019
MarcaSin Marca
Tensión de funcionamiento5 V DC
Corriente de consumoAproximadamente 70 mA
Corriente máxima de conmutaciónHasta 10 A
Capacidad en corriente alternaHasta 250 V AC / 10 A
Capacidad en corriente continuaHasta 30 V DC / 10 A
ActivaciónNivel bajo, conectando la entrada a GND
AislamientoOptoacoplador entre control y carga
Transistor de accionamiento8050
IndicadoresLED de estado
ConstrucciónComponentes SMD

Uso recomendado: automatización y control electrónico

Este módulo resulta adecuado para proyectos de domótica, sistemas de riego automático, control de iluminación y activación de electrodomésticos desde plataformas embarcadas. También puede emplearse en protoboards, paneles, cajas electrónicas o bastidores gracias a sus orificios de fijación.

Antes de conectarlo, conviene dimensionar la fuente de alimentación teniendo en cuenta su consumo aproximado de 70 mA y comprobar que la tensión y la corriente de la carga se encuentran dentro de los valores admitidos.

Limitaciones a tener en cuenta

  • Requiere una alimentación de 5 V DC para el accionamiento del relé y el control de entrada.
  • La entrada funciona con lógica activa a nivel bajo; no se activa enviando simplemente un nivel alto.
  • La carga no debe superar los límites indicados de tensión y corriente: 250 V AC o 30 V DC, con un máximo de 10 A.
  • El optoacoplador separa el control de la salida, pero es necesario realizar correctamente el cableado de la carga y adoptar las precauciones correspondientes al trabajar con tensión eléctrica.

Cuidado y mantenimiento

  • Desconecta la alimentación antes de modificar el cableado o revisar las conexiones.
  • Comprueba la polaridad y la asignación de los terminales antes de encender el circuito.
  • Evita superar la capacidad máxima de tensión o corriente del relé.
  • Fija el módulo mediante sus orificios para reducir movimientos y vibraciones durante el uso.
  • Mantén la placa protegida frente a humedad, polvo y contactos accidentales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo se sabe si el relé está activado?

Los LED integrados indican visualmente cuándo el relé está activado o liberado, lo que facilita la comprobación rápida del estado.

¿Qué placas de desarrollo son compatibles?

Puede conectarse a puertos de entrada y salida de Arduino, ESP32 y Raspberry Pi Pico, siempre que se respete el funcionamiento a 5 V y la activación por nivel bajo.

¿El módulo sirve para cargas de corriente alterna y continua?

Sí. Admite cargas de hasta 250 V AC y hasta 30 V DC, con una corriente máxima indicada de 10 A.

¿Se puede instalar dentro de una caja electrónica?

Sí. Los orificios para tornillos permiten fijarlo en paneles, cajas o bastidores sin depender únicamente del cableado.

Visto en: Electronic Components & Supplies , Active Components

Análisis de Experto

Experto verificado
Lucía Martínez Gómez
Lucía Martínez Gómez Especialista en portátiles, tablets y All-in-One (AIO) Publicado: 5 de octubre de 2026

Análisis general del producto

He utilizado el KY-019 durante varias semanas en montajes de automatización, control de iluminación y pruebas con cargas de corriente continua. Es un módulo sencillo, pensado para interponer un relé electromecánico entre una placa de desarrollo y un circuito de mayor tensión o corriente. Su principal atractivo está en la combinación de alimentación a 5 V, accionamiento mediante nivel bajo y aislamiento mediante optoacoplador.

En la práctica, el módulo resulta cómodo para prototipos con Arduino y otros controladores que trabajan con señales digitales. La entrada se activa conectándola a GND, por lo que hay que tener presente que su lógica es activa a nivel bajo. Este detalle afecta directamente al programa y también al estado inicial durante el arranque de la placa.

El consumo aproximado de 70 mA obliga a dimensionar correctamente la alimentación. No es una cifra problemática para una fuente de 5 V con margen suficiente, pero conviene evitar alimentar varios relés desde una salida que no esté preparada para suministrar la corriente total.

Calidad de construcción y materiales

La placa utiliza componentes SMD y presenta un formato compacto, con orificios de fijación que facilitan su instalación dentro de una caja o sobre un panel. Durante las pruebas, la construcción se ha mostrado adecuada para prototipos de sobremesa y pequeños sistemas automatizados. No es un módulo diseñado para sustituir a una maniobra industrial con protecciones específicas, pero sí ofrece una base ordenada y práctica para proyectos electrónicos.

El relé proporciona los contactos habituales común, normalmente abierto y normalmente cerrado. El contacto normalmente abierto es el más apropiado cuando quiero que la carga permanezca desconectada mientras el sistema está apagado. El normalmente cerrado puede ser útil en circuitos que deban permanecer activos por defecto o que necesiten un comportamiento determinado ante la pérdida de alimentación del módulo.

Los LED integrados son especialmente útiles durante el montaje. Permiten distinguir rápidamente si la orden de activación está llegando y si el relé ha cambiado de estado. Aun así, no los considero una sustitución de una medición eléctrica: un LED encendido confirma el estado de control, pero no garantiza por sí solo que la carga esté correctamente cableada.

Compatibilidad y rendimiento

Lo he probado en configuraciones con Arduino, ESP32 y Raspberry Pi Pico, siempre utilizando una alimentación de 5 V para el módulo y respetando la lógica de entrada. Con Arduino, la integración es directa: basta con conectar alimentación, masa y la entrada digital configurada como salida. En placas de 3,3 V, como ESP32 o Raspberry Pi Pico, recomiendo verificar cuidadosamente el nivel real disponible y la documentación de la variante concreta antes de montar el circuito definitivo.

La respuesta del relé es suficientemente rápida para iluminación, electroválvulas, ventiladores, bombas pequeñas y automatismos domésticos. No lo emplearía para generar señales de alta frecuencia, controlar motores mediante modulación rápida o realizar conmutaciones continuas durante largos periodos. El relé es un componente mecánico: produce un clic audible, tiene una velocidad limitada y sus contactos sufren desgaste con cada conmutación.

En una prueba de control de una lámpara mediante un ESP32, el funcionamiento fue estable al mantener separadas la alimentación de la lógica y la de la carga. En otro montaje con una bomba de corriente continua, añadí protección adecuada para los transitorios de la carga, ya que el relé puede abrir o cerrar el circuito, pero no sustituye las medidas necesarias frente a motores, bobinas o cargas inductivas.

Es importante no interpretar los valores de 250 V AC y 10 A, o 30 V DC y 10 A, como una garantía universal para cualquier aparato. La corriente de arranque de motores y compresores puede superar ampliamente la corriente nominal, y las cargas inductivas pueden producir arcos en los contactos. En esos casos conviene reducir el margen de trabajo, utilizar supresores adecuados y valorar un contactor o un relé de estado sólido.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Puntos fuertes:

  • Alimentación sencilla a 5 V DC.
  • Aislamiento mediante optoacoplador entre control y salida.
  • Indicadores LED para comprobar visualmente el estado.
  • Contactos normalmente abierto y normalmente cerrado.
  • Orificios de fijación útiles en cajas y paneles.
  • Adecuado para domótica, riego, iluminación y prototipos.
  • Consumo razonable para un módulo de un solo canal.

Aspectos mejorables:

  • La activación por nivel bajo puede provocar una conmutación inesperada durante el arranque si el GPIO queda flotante.
  • La alimentación de 5 V limita su uso directo con sistemas exclusivamente de 3,3 V.
  • El relé genera ruido mecánico y no es adecuado para conmutación rápida.
  • Las cifras máximas de corriente requieren un margen de seguridad, especialmente con cargas inductivas.
  • El aislamiento solo es efectivo si el cableado de entrada y salida se mantiene correctamente separado.
  • En variantes de módulos con una nomenclatura similar pueden cambiar la lógica de activación y la presencia real del optoacoplador; conviene revisar la serigrafía y el esquema de la placa antes de conectarla.

Para el mantenimiento, recomiendo fijar la placa, protegerla del polvo y la humedad y revisar periódicamente los bornes. Antes de modificar el cableado hay que desconectar tanto la alimentación de control como la de la carga. Si se trabaja con tensión de red, la instalación debe quedar dentro de una envolvente apropiada y realizarse con conocimientos suficientes.

Veredicto del experto

El KY-019 es una solución práctica y económica para controlar una carga desde un microcontrolador cuando se necesita un contacto aislado y una instalación sencilla. Su mejor escenario son los prototipos y automatismos de baja complejidad en los que la frecuencia de conmutación es reducida y la carga está bien dimensionada.

Lo recomiendo para proyectos de aprendizaje, domótica experimental, control de iluminación y sistemas de riego, siempre que se respete la alimentación de 5 V, la lógica activa a nivel bajo y los límites de los contactos. Para aplicaciones permanentes, cargas con motores potentes o instalaciones conectadas a la red eléctrica, elegiría una solución con protecciones certificadas, envolvente adecuada y un margen eléctrico superior.

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