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Placa para desarollo MKR Motor Carrier
- Placa controladora diseñada para impulsar cargas inductivas como relés, solenoides, motores de corriente continua y motores paso a paso. puede utilizar para conectar otros actuadores y sensores a través de una serie de cabezales macho de 3 pines.
- Montado con el chipset ATSAMD11( Arm Cortex-M0+ processor).
- Conectada a una placa Arduino, permite controlar hasta cuatro motores de corriente continua (dos de alto rendimiento + dos de rendimiento estándar) su dirección y velocidad de forma independiente.
- Detección de retroalimentación de corriente para los motores de alto rendimiento Dos entradas para sensores de codificador Cuatro entradas para sensores analógicos (compatible con 3 pines) Posibilidad de leer el estado del interruptor de ENCENDIDO-APAGADO de las baterías con LED de encendido.
- Voltaje de entrada: 6.5V a 12V. Voltaje de operativa 5V a 12V, 2A por canal o 4 A máx. (Con fuente de alimentación externa).
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- Placa controladora diseñada para impulsar cargas inductivas como relés, solenoides, motores de corriente continua y motores paso a paso. puede utilizar para conectar otros actuadores y sensores a través de una serie de cabezales macho de 3 pines.
- Montado con el chipset ATSAMD11( Arm Cortex-M0+ processor).
- Conectada a una placa Arduino, permite controlar hasta cuatro motores de corriente continua (dos de alto rendimiento + dos de rendimiento estándar) su dirección y velocidad de forma independiente.
- Detección de retroalimentación de corriente para los motores de alto rendimiento Dos entradas para sensores de codificador Cuatro entradas para sensores analógicos (compatible con 3 pines) Posibilidad de leer el estado del interruptor de ENCENDIDO-APAGADO de las baterías con LED de encendido.
- Voltaje de entrada: 6.5V a 12V. Voltaje de operativa 5V a 12V, 2A por canal o 4 A máx. (Con fuente de alimentación externa).
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Gama de dispositivos de electrónica de hardware y software libre (Open Source) con un microcontrolador re-programable, ideal para desarrollar proyectos de electrónica tanto a nivel profesional, como para educación o usuario doméstico. Permite conectar distintos componentes entrada y salida (E/S), Interfaz que permite llevar a cabo la automatización de sistemas y robótica, así como controlar y alimentar distintos dispositivos. Puede ser programada tanto en Windows como macOSx y GNU/Linux.
Especificaciones
- Placa controladora diseñada para impulsar cargas inductivas como relés, solenoides, motores de corriente continua y motores paso a paso. puede utilizar para conectar otros actuadores y sensores a través de una serie de cabezales macho de 3 pines.
- Montado con el chipset ATSAMD11( Arm Cortex-M0+ processor).
Conector de batería LiPo (compatible con 2S o 3S) y bloque de terminales de alimentación para LED de fuente de alimentación alternativa para indicar visualmente la dirección de La rotación de los motores de CC Procesador incorporado para el control automatizado de algunas de las salidas del conector I2C como un conector macho de 4 pines
- Conectada a una placa Arduino, permite controlar hasta cuatro motores de corriente continua (dos de alto rendimiento + dos de rendimiento estándar) su dirección y velocidad de forma independiente.
- Detección de retroalimentación de corriente para los motores de alto rendimiento Dos entradas para sensores de codificador Cuatro entradas para sensores analógicos (compatible con 3 pines) Posibilidad de leer el estado del interruptor de ENCENDIDO-APAGADO de las baterías con LED de encendido.
- Voltaje de entrada: 6.5V a 12V. Voltaje de operativa 5V a 12V, 2A por canal o 4 A máx. (Con fuente de alimentación externa).
- 4 Bloques de terminales tipo tornillor para controlar los servomotores, 1 bloque de terminales tipo tornillo para Alimentación externa y conectores de 3 pines y 4 pines.
- Terminales para conexión ICSP (In Chip Serial Programmer), incluye un interruptor ON/OFF.
- Dimensiones: 50 x 11 x 80 mm (ancho x alto x fondo).
- Compatible con nuestra fuente de alimentación #VF001.
- Peso bruto: 42 g
- Medidas del producto (ancho x profundidad x alto): 5.0 x 8.0 x 1.1 cm
- Número de paquetes: 1
- Medidas del paquete: 8.1 x 6.0 x 2.5 cm
Términos Técnicos
- Ciclos de carga de baterías
- LED
- Arduino
Un ciclo de carga se define como el proceso de utilizar el 100% de la capacidad nominal de una batería, independientemente de si se realiza en una sola descarga o en varias sesiones parciales. La vida útil de los acumuladores modernos, especialmente los de iones de litio (Li-ion), está intrínsecamente ligada a la cantidad de ciclos completados antes de que la capacidad máxima descienda por debajo del 80%.
| Parámetro | Descripción Técnica |
|---|---|
| DOD (Depth of Discharge) | Nivel de descarga respecto a la capacidad total. |
| SoH (State of Health) | Porcentaje de salud de la celda comparado con su estado original. |
| Ciclos estándar | Generalmente entre 300 y 1000 ciclos para Li-ion. |
Cálculo de vida útil y mantenimiento
Para calcular la vida útil restante, se divide el número de ciclos estimados por el fabricante entre el uso diario promedio. Es fundamental monitorizar el SoH mediante software de gestión. Para maximizar la longevidad, se recomienda mantener la carga entre el 20% y el 80% (regla 20/80), evitando descargas profundas que estresan la química interna de la celda.
Ventajas de una gestión de carga eficiente
Implementar protocolos de carga lenta (slow charging) reduce la generación de calor, principal enemigo de los electrolitos. Mantener una temperatura operativa estable entre 15°C y 35°C previene la formación de dendritas de litio, extendiendo la estabilidad estructural de la batería y garantizando una entrega de energía constante.
Nota: Siempre utilice cargadores certificados que respeten las curvas de voltaje y corriente específicas del dispositivo.


