Controlador MOSFET de 4 canales
Controlador MOSFET de 4 canales que actúa como interruptor electrónico de potencia, con disparo por pulso o señal PWM y aislamiento por optoacopladores
Controladora Mosfet optoacoplada de 4 canales con bornes a tornillo
Controlador de interruptor de disparo de pulso MOSFET de 4 canales con entrada PWM estable para controlar hasta 4 salidas de potencia independientes.
Cada canal dispone de optoacoplador y MOSFET de potencia (modelos habituales basados en F5305S o ME60N03), lo que proporciona aislamiento galvánico entre la lógica de control y la carga.
Se puede manejar con señales digitales o PWM desde Arduino, ESP32 u otros microcontroladores para controlar intensidad o velocidad según la carga.
Características técnicas
Canales: 4 salidas MOSFET independientes (4 vías).
Tensión de alimentación de la carga: rango típico 5–36 V DC.
Corriente máxima por canal: del orden de 5–10 A según el MOSFET concreto y la refrigeración; en la práctica se recomienda usarlo por debajo de ese valor continuo para evitar sobrecalentamiento.
Entrada de control: señales lógicas o PWM de 3,3 V o 5 V (compatibles con la mayoría de placas), gracias al uso de optoacopladores.
Aislamiento: opto‑aislamiento entre entrada y salida, que mejora la inmunidad al ruido y protege la MCU frente a transitorios de la parte de potencia.
Usos recomendados
Control de tiras LED, barras luminosas y focos DC, ajustando brillo por PWM
Conmutación de pequeños motores DC, bombas, electroimanes o ventiladores en proyectos de robótica y automatización.
Control de elementos de potencia en domótica: válvulas, relés de estado sólido, cerraduras eléctricas, etc.
Separación entre la electrónica de control y una fuente de alimentación ruidosa (por ejemplo, alimentación de motores) gracias al aislamiento óptico.
Uso como etapa intermedia entre salidas de placas educativas y cargas reales, protegiendo las placas en entornos de formación.
Recomendaciones
Comparte masa solo donde sea necesario: la lógica está aislada por optoacopladores, pero la parte de potencia debe tener referencia común entre fuente y cargas.
Si usas PWM para controlar velocidad o brillo, elige frecuencias de unos pocos kHz para evitar parpadeo apreciable en LED y ruidos molestos en motores.
Dimensiona la fuente de alimentación pensando en la suma de corrientes de todos los canales más margen de seguridad.
Coloca los MOSFET en zonas bien ventiladas y, si te acercas al límite de corriente, añade disipadores o reduce el ciclo de trabajo promedio.