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MÓDULO DE RELÉ DE 8 CANALES 5V 10A

Este módulo de relé funciona como un interruptor accionado eléctricamente, permitiéndote encender o apagar circuitos que manejan voltajes o corrientes mucho más altos de lo que un microcontrolador soportaría. Al no existir conexión directa …

Este módulo de relé funciona como un interruptor accionado eléctricamente, permitiéndote encender o apagar circuitos que manejan voltajes o corrientes mucho más altos de lo que un microcontrolador soportaría. Al no existir conexión directa entre el circuito de bajo voltaje del microcontrolador y el de alta potencia, el relé aísla y protege ambos circuitos entre sí.

Description

Cada canal del módulo cuenta con tres conexiones: NC (normalmente cerrado), COM (común) y NO (normalmente abierto). Dependiendo del modo de activación de la señal de entrada, podés colocar el puente (jumper) en modo de nivel alto para cerrar el interruptor normalmente abierto (NO) ante una señal de entrada alta, o en modo de nivel bajo para que opere igual pero con una señal de entrada baja.

Specifications

  • Nombre del producto: Módulo de relé de 8 canales
  • Canales de salida: 8
  • Voltaje de funcionamiento: 5 V
  • Corriente de funcionamiento: 480 mA
  • Voltaje de carga: AC 250 V 10 A, DC 30 V 10 A
  • Tamaño total: 137 mm x 56 mm x 17 mm / 5.4" x 2.2" x 0.7" (L*A*H)
  • Tamaño del orificio de montaje: 3 mm / 0.12"
  • Distancia entre centros de orificios de montaje: 132 x 50 mm / 5.2" x 2" (L*A)
  • Material: Parte eléctrica
  • Peso: 122 g
  • Contenido del paquete: 1 x Módulo de relé de 8 canales

Pin Configuration

Dibujo de dimensiones del módulo

Wiring Diagram

Schematic Diagram

Sample Sketch

void setup()
{    pinMode(11,OUTPUT);
     pinMode(10,OUTPUT);
     pinMode(9,OUTPUT);
     pinMode(8,OUTPUT);
     pinMode(7,OUTPUT);
     pinMode(6,OUTPUT);
     pinMode(5,OUTPUT);
     pinMode(4,OUTPUT);
}
void loop()
{  
     digitalWrite(11,LOW);
     delay(2000);
     digitalWrite(10, LOW);
     delay(2000);
     digitalWrite(9, LOW);
     delay(2000);
     digitalWrite(8, LOW);
     delay(2000);
     digitalWrite(7, LOW);
     delay(2000);
     digitalWrite(6, LOW);
     delay(2000);
     digitalWrite(5, LOW);
     delay(2000);
     digitalWrite(4, LOW);
     delay(2000);

     digitalWrite(11, HIGH);
     delay(2000);
     digitalWrite(10, HIGH);
     delay(2000);
     digitalWrite(9, HIGH);
     delay(2000);
     digitalWrite(8, HIGH);
     delay(2000);
     digitalWrite(7, HIGH);
     delay(2000);
     digitalWrite(6, HIGH);
     delay(2000);
     digitalWrite(5, HIGH);
     delay(2000);
     digitalWrite(4, HIGH);
     delay(2000);
}

How to Test

Los componentes a utilizar son:

  • Microcontrolador (cualquier Arduino compatible)
  • Módulo de relé de 8 canales 5V 10A
  • Conectores de pin
  • Cable USB

Conectá los componentes basándote en la figura que se muestra en el diagrama de cableado usando conectores de pin. El pin VCC y JD-VCC se conecta a la fuente de alimentación de 5V, el pin GND se conecta a GND, y los pines IN1, IN2, IN3... se conectan a los pines de E/S digitales. El número de pin dependerá del código del programa real.

Después de realizar la conexión física, cargá el sketch de prueba en el IDE de Arduino. Usando un cable USB, conectá los puertos del microcontrolador a la computadora y cargá el programa.

Testing Results

Las figuras a continuación muestran una conmutación alternada de los dos relés cada 2 segundos. Se debería escuchar un sonido de "clic" y observar el encendido de un LED rojo.

What does the jumper cap do when it connects to DJ-VCC?

Sirve para alimentar la parte de los relés con el mismo Vcc de la parte optoaislada. Si querés separar las fuentes de alimentación, retirás el puente (jumper) y conectás la fuente de alimentación externa entre JD y GND sin conectar el GND del Arduino.

Después de retirar el puente (jumper), necesitás alimentar el jd-vcc por separado como se muestra a continuación:

Fuente: Adaptado al español desde el wiki oficial (licencia CC BY-SA). Revisión técnica por equipo Breva.
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