INTRODUCCIÓN
Los G3MB-202P Relevadores de Estado Solido son dispositivos que controlan cargas de corriente alterna (AC) de baja potencia que conmutan el paso de la electricidad cuando una pequeña corriente es aplicada en sus terminales de control. Disponibles para: 1, 2, 4 y 8 canales.
El G3MB-202P es un relevador de estado sólido (SSR) ampliamente utilizado en proyectos de automatización y control debido a su capacidad para manejar cargas de corriente alterna sin partes móviles, lo que lo hace silencioso, duradero y confiable. Permite controlar múltiples dispositivos de manera simultánea, como luces, electrodomésticos, motores pequeños y sistemas de climatización. Se utilizan comúnmente en aplicaciones de domótica, control industrial, automatización de procesos y sistemas de energía inteligente. Su diseño permite una fácil integración con placas de desarrollo como Arduino (Uno, Mega, Nano), ESP8266, ESP32, y también Raspberry Pi, ya que requieren muy poca corriente de activación y operan con niveles lógicos compatibles (3.3V o 5V). Gracias a su aislamiento optoacoplado, ofrecen una mayor seguridad al controlar cargas de corriente alterna desde microcontroladores de bajo voltaje.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
1 Canal SSR
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2 Canales SSR
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4 Canales SSR
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8 Canales SSR
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Nota: La potencia debe ser de voltaje DC y debe ser consistente con el relé de tensión.
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Para usar los módulos de relevadores de estado sólido G3MB-202P (en versiones de 1, 2, 4 u 8 canales), primero es importante entender que estos dispositivos permiten controlar cargas de corriente alterna (AC) —como lámparas, ventiladores o pequeños electrodomésticos— usando señales de bajo voltaje en corriente directa (DC) provenientes de un microcontrolador, como Arduino o ESP32.
Pasos para usar un G3MB-202P:
- Conexión de señal (lado de control):
- Conecta los pines de señal (IN1, IN2, etc.) del módulo a los pines digitales de la placa de desarrollo.
- Conecta el pin VCC del módulo a 5V (o 3.3V si es compatible) de la placa.
- Conecta GND del módulo a GND de la placa de desarrollo.
- Conexión de carga (lado AC):
- Cada canal del módulo tiene dos terminales de tornillo para la carga AC. Uno se conecta a una línea de fase (L) de la red eléctrica y el otro a un terminal del dispositivo que se quiere controlar.
- El otro terminal del dispositivo debe conectarse al neutro (N) de la red eléctrica.
- Control desde el microcontrolador:
- En tu código (por ejemplo, en Arduino), configura el pin correspondiente como salida y actívalo (generalmente con
digitalWrite(pin, LOW)para activar, ya que estos módulos suelen ser de activación por nivel bajo).
- En tu código (por ejemplo, en Arduino), configura el pin correspondiente como salida y actívalo (generalmente con
- Seguridad:
- Nunca toques el lado AC cuando esté energizado.
- Asegúrate de que las conexiones AC estén bien aisladas y, si es posible, utiliza una carcasa protectora.
- Usa fusibles o protecciones adicionales según la carga.
Este tipo de módulos es ideal para controlar dispositivos de red doméstica (110V o 220V AC) sin generar ruidos mecánicos, gracias a su tecnología de estado sólido.

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Triac BTA16 600B
Pulsera Antiestática Inalámbrica Ajustable
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