Módulo MOSFET IRF520 HW-042 Driver de Potencia 24V 5A - Interruptor PWM para Motores DC, Tiras LED y Solenoides con Arduino y Raspberry Pi
Módulo MOSFET IRF520 HW-042 Driver de Potencia 24V 5A - Interruptor PWM para Motores DC, Tiras LED y Solenoides con Arduino y Raspberry Pi
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¿Qué es?
Módulo driver de potencia construido alrededor del MOSFET de canal N IRF520 en encapsulado TO-220. Funciona como un interruptor electrónico que permite a un microcontrolador —cuyos pines entregan apenas unos miliamperios— controlar cargas de corriente continua de hasta 24V y 5A. Acepta señal digital para encender/apagar o señal PWM para control proporcional: velocidad de un motor, brillo de una tira LED, potencia de una resistencia. Cuenta con borneras a tornillo separadas para la fuente y para la carga, header de control de 3 pines, LED indicador de alimentación, orificios de montaje y un MOSFET con superficie preparada para atornillarle un disipador.
Especificaciones técnicas:
- MOSFET: IRF520 canal N, encapsulado TO-220
- Voltaje de la carga (VIN): 0 a 24V DC
- Corriente de la carga: hasta 5A
- Potencia máxima: 60W
- Voltaje de control (VCC / SIG): 3.3V a 5V
- Tipo de señal: digital (ON/OFF) o PWM
- Tipo de conmutación: lado bajo (low-side, interrumpe la línea negativa)
- Conexión de potencia: 2 borneras a tornillo (VIN/GND para la fuente, V+/V− para la carga)
- Conexión de control: header de 3 pines (SIG, VCC, GND)
- Indicador: LED de alimentación
- Refrigeración: requiere disipador por encima de 1A o 10W (no incluido)
- Orificios de montaje: 2
- Dimensiones: aprox. 34 × 24mm
- Peso: aprox. 9g
¿Para qué sirve?
- Regular la velocidad de motores DC de 12V o 24V mediante PWM desde un Arduino, ESP32 o Raspberry Pi
- Controlar el brillo de tiras LED de 12V/24V y luces LED de alta potencia — dimmer programable
- Accionar electroválvulas y solenoides de hasta 24V en riego automático, dispensadores y cerraduras eléctricas
- Encender bombas de agua pequeñas en sistemas hidropónicos, acuarios y fuentes
- Controlar celdas Peltier, ventiladores y resistencias calefactoras de baja potencia
- Automatización doméstica con cargas DC que un pin de microcontrolador jamás podría alimentar directamente
¿Qué problema te soluciona?
- Un pin de Arduino entrega 20-40mA, muy lejos de lo que consume un motor o una tira LED. Este módulo actúa como intermediario de potencia usando la misma señal digital de siempre
- Permite regular, no solo encender: con PWM obtienes control proporcional real — un motor al 40% de velocidad, una luz al 70% de brillo — algo imposible con un relé
- Conexión sin soldar y a prueba de errores: las borneras a tornillo están claramente serigrafiadas (VIN/GND para la fuente, V+/V− para la carga), lo que reduce muchísimo la probabilidad de conectar mal
- Aísla el riesgo: la carga de potencia y el microcontrolador van por caminos separados; solo comparten la señal y la tierra
Preguntas frecuentes:
❓ ¿Por qué se calienta si no llego ni a los 5A?
Es la característica más importante que debes conocer del IRF520: no es un MOSFET de nivel lógico. Está diseñado para conducir plenamente con 10V en la compuerta, pero un Arduino solo le entrega 5V (y un ESP32 o Raspberry Pi, 3.3V). Con ese voltaje el MOSFET conduce parcialmente, lo que aumenta su resistencia interna y genera calor. En la práctica esto significa: usa disipador por encima de 1A, y para cargas realmente exigentes considera un módulo con MOSFET de nivel lógico.
❓ ¿Cuál elijo: este IRF520 o el módulo dual D4184?
Para cargas de hasta aproximadamente 1-2A (una tira LED corta, una electroválvula, un ventilador, un motor pequeño), el IRF520 es la opción práctica y económica, con la ventaja de sus borneras a tornillo y su formato didáctico. Para cargas exigentes y continuas —motores grandes, tiras LED largas, corrientes cercanas o superiores a 5A— el D4184 es claramente superior: sus MOSFETs sí son de nivel lógico, conducen plenamente con 3.3V y generan mucho menos calor.
❓ ¿Sirve para aparatos de 110V o 220V de corriente alterna?
No, en ningún caso. Este módulo funciona exclusivamente con corriente continua de hasta 24V. Conectarlo a la red eléctrica es peligroso y destruye el módulo. Para cargas de red usa un módulo de relé o un relé de estado sólido.
❓ ¿Cómo lo conecto?
La fuente de alimentación de la carga va a las borneras VIN y GND; la carga (motor, tira LED, bomba) va a V+ y V−. Del lado de control, SIG al pin digital o PWM de tu microcontrolador y GND al GND del microcontrolador — la tierra común es obligatoria. El pin VCC alimenta el LED indicador y en muchos montajes puede dejarse sin conectar.
❓ ¿Necesito diodo de protección para motores o solenoides?
Sí, muy recomendable. El módulo no incluye diodo flyback. Motores, bombas, solenoides y electroválvulas generan un pico de voltaje inverso al apagarse que puede destruir el MOSFET. Coloca un diodo (1N4007 o similar) en paralelo con la carga, con el cátodo hacia el positivo.
❓ ¿Puedo invertir el giro de un motor?
No. Este módulo controla el encendido y la velocidad en un solo sentido. Para invertir el giro necesitas un puente H, como un módulo L298N.
❓ ¿Funciona con la señal de 3.3V de un ESP32 o Raspberry Pi?
Sí, responde, pero con 3.3V el MOSFET conduce menos y se calienta más. Con 3.3V mantén la carga en valores bajos, o usa el módulo D4184 si necesitas exigirle corriente.
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