INFORMACIÓN
El Módulo Dual MOSFET D4184 PWM 0-20KHz 3.3-20V 15A 400W es un módulo de conmutación electrónica diseñado para controlar cargas de alta corriente mediante señales PWM. Está compuesto por dos transistores MOSFET de potencia que permiten manejar hasta 15 amperios de corriente continua y 400 watts de potencia, con una frecuencia de trabajo de hasta 20 kHz. Es un interruptor electrónico controlado por una señal lógica (entre 3.3V y 20V), lo que permite encender y apagar la carga conectada a gran velocidad.
El Módulo Dual MOSFET D4184 PWM 0-20KHz 3.3-20V 15A 400W es ideal para aplicaciones que requieren el control preciso de cargas de alta potencia mediante señales de modulación por ancho de pulso (PWM). Entre sus usos más comunes se encuentran el control de velocidad de motores DC, la regulación de brillo de tiras LED, sistemas de calefacción, y automatización industrial. Gracias a su compatibilidad con niveles lógicos de 3.3V a 20V, puede ser controlado fácilmente por una amplia gama de tarjetas de desarrollo como Arduino (Uno, Mega, Nano), ESP32, ESP8266, Raspberry Pi y STM32.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Tipo de MOSFET: AOD4184A.
- Voltaje:
- Funcionamiento: 5 a 36 VDC.
- Disparo: Digital (Alto o Bajo) 3.3 a 20 VDC.
- Frecuencia de la señal: 0 a 20 KHz.
- Potencia de salida: 400 W.
- Corriente de Salida: 15 A (Temperatura ambiente).
- Indicador LED.
- Temperatura de funcionamiento: – 40 °C a 85 °C.
- Dimensiones: 35 mm x 12 mm x 17 mm.
- Peso: 6 g.
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Conexiones del Dual MOSFET.
El módulo requiere 3 conexiones. Una señal lógica para encender y apagar los MOSFETS; una fuente de alimentación de DC para alimentar el dispositivo (carga) que se controla y, finalmente, la carga misma. Aunque pueda parecer un poco complicado, simplemente sigue el dibujo que se muestra aquí.
La ubicación del conector J1 es para realizar la conexión de la señal lógica. Tiene dos orificios en centros de 0.2 ″ que admiten un terminal de tornillo de 2 posiciones, así como cuatro orificios en centros de 0.1″ que pueden admitir un cabezal macho o hembra. Los pines están etiquetados como TRIG/PWM en la parte posterior de la placa para la señal y GND para la señal a tierra.
La fuente de alimentación de carga de DC está conectada a los terminales de tornillo marcados VIN+ y VIN- en la parte posterior del módulo. El cable positivo de la fuente de alimentación se conecta a VIN+ y la conexión a tierra está conectada a VIN-.
La carga que se está accionando está conectada a los terminales de tornillo marcados OUT+ y OUT- en la parte posterior del módulo. El cable positivo se conecta a OUT+ y el cable negativo se conecta a OUT-. Las conexiones de tierra de señal y tierra VIN están conectadas juntas en el módulo.
J1 (entrada de señal lógica).
- TRIG/PWM: Entrada de señal (activa ALTA).
- GND: Tierra de señal.
Terminal de 1 x 2 tornillos (fuente de alimentación de carga).
- VIN+: Conectar a la fuente de alimentación (5-36 V) que se utiliza para alimentar la carga.
- GND: Conectar a tierra de la fuente de alimentación.
1 x 2 terminales de tornillo (carga).
- DC+: Conectar al cable positivo de la carga (motor, LED, ventilador, etc.).
- DC-: Conectar al cable negativo de la carga.
Aplicaciones del Dual MOSFET.
Las aplicaciones de un Dual MOSFET PWM son variadas y se encuentran en una amplia gama de sistemas electrónicos donde se requiere controlar la energía eléctrica suministrada a una carga. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen:
- Control de motores: Se utiliza para controlar la velocidad en aplicaciones como carritos eléctricos, robots, sistemas de posicionamiento, ventiladores, entre otros.
- Iluminación LED: Permite controlar el encendido y apagado o brillo de las luces LED en aplicaciones de iluminación arquitectónica, iluminación de automóviles, iluminación de escenarios, etc.
- Control de temperatura: En sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), así como en aplicaciones industriales y de laboratorio donde se necesita controlar la temperatura con precisión.
- Convertidores DC-DC: En sistemas de conversión de energía para adaptar el voltaje de salida a diferentes requerimientos en aplicaciones como electrónica de consumo, sistemas industriales, etc.

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