Módulo Dual MOSFET D4184 Interruptor PWM 15A 400W - Driver de Alta Potencia 5V-36V para Motores DC, Tiras LED y Bombas con Arduino y ESP32
Módulo Dual MOSFET D4184 Interruptor PWM 15A 400W - Driver de Alta Potencia 5V-36V para Motores DC, Tiras LED y Bombas con Arduino y ESP32
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¿Qué es?
Módulo interruptor de estado sólido de alta potencia basado en dos MOSFETs de canal N AOD4184A conectados en paralelo. Funciona como un relé electrónico, pero sin partes móviles y con una ventaja clave: acepta señal PWM de hasta 20KHz, lo que permite no solo encender y apagar la carga, sino regularla de forma proporcional — velocidad de un motor, brillo de una tira LED, caudal de una bomba. Se dispara con una señal lógica de 3.3V a 20V, así que se controla directamente desde cualquier pin de un Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi o PLC. El doble MOSFET en paralelo reduce la resistencia interna a la mitad, permitiendo mayor corriente y menor calentamiento. Incluye borneras a tornillo para cables gruesos y LED indicador de estado.
Especificaciones técnicas:
- MOSFETs: 2 × AOD4184A canal N, en paralelo
- Voltaje de la carga: 5V a 36V DC
- Corriente continua: 15A a temperatura ambiente
- Corriente máxima con disipación forzada: hasta 30A
- Potencia máxima: 400W
- Voltaje de señal de disparo: 3.3V a 20V DC (compatible con 3.3V y 5V)
- Tipo de disparo: nivel lógico alto/bajo o señal PWM
- Frecuencia PWM soportada: 0 a 20KHz
- Conmutación: lado bajo (low-side, interrumpe la línea negativa)
- Indicador: LED de estado en placa
- Conexión de potencia: 2 borneras a tornillo de 2 posiciones
- Conexión de control: header de pines
- Temperatura de funcionamiento: −40°C a +85°C
- Dimensiones: aprox. 34 × 17 × 11mm
¿Para qué sirve?
- Controlar la velocidad de motores DC de 12V o 24V con PWM desde un microcontrolador: ventiladores, cintas transportadoras, robots, taladros pequeños
- Regular el brillo de tiras LED de 12V/24V de alta potencia, incluyendo tiras largas que un transistor común no soporta
- Encender y apagar bombas de agua, electroválvulas y solenoides de 12V en sistemas de riego automático y acuarios
- Calentadores y resistencias en impresoras 3D, incubadoras y controles de temperatura
- Sustituir un módulo de relé donde se necesite conmutación silenciosa, rápida y sin desgaste mecánico
- Interfaz de potencia entre un PLC industrial o un microcontrolador y cualquier carga DC pesada
¿Qué problema te soluciona?
- Los pines de un Arduino entregan apenas 20-40mA: conectar un motor o una tira LED directamente lo destruye. Este módulo actúa de intermediario y permite manejar hasta 15A con la misma señal de siempre
- Un relé no puede regular, solo prende y apaga: con PWM aquí obtienes control proporcional real — 30% de velocidad, 60% de brillo — que con un relé es imposible
- Sin ruido y sin desgaste: no tiene contactos mecánicos que se peguen, chispeen o se quemen con el uso. Conmuta miles de veces por segundo sin degradarse, algo que ningún relé soporta
- Menos calor que un MOSFET individual: al llevar dos en paralelo, la resistencia en conducción se reduce y la corriente se reparte, lo que permite trabajar cerca de los 15A sin recalentar
Preguntas frecuentes:
❓ ¿Sirve para controlar aparatos de 110V o 220V de corriente alterna?
No, en absoluto. Este módulo funciona únicamente con corriente continua (DC) de 5V a 36V. Conectarlo a la red eléctrica es peligroso y destruye el módulo. Para cargas de 110V/220V AC necesitas un módulo de relé o un relé de estado sólido diseñado para AC.
❓ ¿En qué se diferencia de un módulo de relé?
El relé sirve para AC y DC y aísla eléctricamente el control de la carga, pero solo enciende y apaga, hace ruido y sus contactos se desgastan. Este módulo es exclusivo para DC, no tiene aislamiento óptico, pero es silencioso, conmuta hasta 20.000 veces por segundo y permite regulación proporcional por PWM. Para prender una luz, el relé; para regular velocidad o brillo, este.
❓ ¿Necesito un diodo de protección para motores o solenoides?
Sí, muy recomendable. Este módulo no incluye diodo flyback. Los motores, bombas, solenoides y electroválvulas generan un pico de voltaje inverso al apagarse que puede dañar los MOSFETs. Añade un diodo (1N5822 o similar) en paralelo con la carga, con el cátodo hacia el positivo.
❓ ¿Cómo lo conecto?
La bornera de entrada recibe la fuente de alimentación de la carga (5-36V) y la otra bornera va a la carga. En el header de control conectas la señal PWM o digital desde tu microcontrolador, y obligatoriamente el GND del microcontrolador con el GND del módulo — sin tierra común no funciona. Verifica la serigrafía de tu unidad antes de energizar.
❓ ¿Funciona con la señal de 3.3V de un ESP32 o una Raspberry Pi?
Sí. Acepta disparo desde 3.3V. Ten en cuenta que a mayor voltaje de disparo, menor resistencia interna y menos calor; con 3.3V y cargas muy altas conviene monitorear la temperatura.
❓ ¿Necesita disipador de calor?
Hasta unos 15A en uso normal no. Para acercarte a los 30A, o si vas a trabajar de forma continua cerca del límite, es indispensable añadir disipadores sobre los MOSFETs y ventilación.
❓ ¿Puedo invertir el giro de un motor con este módulo?
No. Este módulo solo controla la velocidad o el encendido en un sentido. Para invertir el giro necesitas un puente H, como un módulo L298N o similar.
❓ ¿Puedo usarlo sin microcontrolador?
Sí. Puedes alimentar su entrada de disparo con la salida de un generador de PWM basado en NE555 y regular la carga con un potenciómetro, sin programar nada.
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