El Módulo de Ventilador con Controlador L9110 (Compatible con Arduino) es una placa compacta y de bajo consumo diseñada para el control de la velocidad y dirección de un pequeño ventilador o motor DC. Este módulo integra un chip controlador de motor L9110 en una configuración de Puente H, lo que le permite controlar la dirección de giro del motor con una simple señal lógica.
El módulo viene pre-ensamblado con un motor DC y una hélice de plástico, listo para ser utilizado. Se conecta fácilmente a un microcontrolador (como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi) a través de sus pines de control, lo que permite variar la velocidad del ventilador mediante una señal PWM (Modulación por Ancho de Pulso) y cambiar el sentido de giro. Es una herramienta ideal para proyectos educativos, robótica, sistemas de ventilación inteligentes, proyectos de climatización de bajo consumo, y cualquier aplicación que requiera un control sencillo y eficiente de un motor DC o un ventilador. Su diseño compacto y su compatibilidad con Arduino lo convierten en una opción popular para el prototipado y el aprendizaje.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de Producto | Módulo de Ventilador con Controlador de Motor DC |
| Chip Controlador | L9110S (Puente H) |
| Motor Incluido | Motor DC de baja potencia |
| Hélice Incluida | Sí (de plástico, con diseño de 3 o 4 palas) |
| Voltaje de Alimentación | 2.5 V a 12 V DC |
| Voltaje Lógico de Control | 3.3 V a 5 V DC (Compatible con Arduino) |
| Corriente de Salida Máxima | 800 mA (corriente continua por canal) |
| Potencia Máxima | Variable (ej. 3W a 5V) |
| Método de Control | PWM (para velocidad), Señales lógicas (para dirección) |
| Pines de Control | INB, INA (para control de velocidad y dirección), VCC, GND |
| Dimensiones del Módulo | Aproximadamente 30 x 20 mm |
| Peso | Ligero (con motor y hélice) |
| Conexiones | Pines header macho para protoboard |
Características Adicionales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Control de Dirección y Velocidad | El Puente H permite invertir el giro y la velocidad con PWM |
| Compatibilidad con Arduino | Las señales de control de 3.3V/5V se integran fácilmente con microcontroladores |
| Diseño Compacto y Listo para Usar | Módulo pre-ensamblado con motor y hélice para una instalación rápida |
| Bajo Consumo de Energía | Ideal para proyectos alimentados por batería y aplicaciones portátiles |
| Fácil de Integrar | Pines header para una conexión sencilla en protoboards |
| Aplicaciones Versátiles | Robótica, climatización, proyectos educativos, etc. |
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se controla la velocidad y la dirección del ventilador con Arduino?
Para controlar la dirección, se usan los pines de control INA y INB con señales lógicas (HIGH/LOW). Si INA=HIGH y INB=LOW, el motor gira en una dirección. Si INA=LOW y INB=HIGH, el motor gira en la dirección opuesta. Para controlar la velocidad, se aplica una señal PWM (Modulación por Ancho de Pulso) a uno de estos pines (ej. INA), manteniendo el otro en LOW. El ciclo de trabajo del PWM determinará la velocidad del motor.
¿Qué es un Puente H y por qué es importante en este módulo?
Un Puente H es un circuito electrónico que permite cambiar la polaridad del voltaje aplicado a un motor DC. Es crucial porque esta funcionalidad permite cambiar el sentido de giro del motor con una simple señal lógica desde un microcontrolador, sin tener que invertir manualmente las conexiones de alimentación.
¿Qué voltaje de alimentación necesita este módulo?
El módulo puede operar en un amplio rango de voltaje de alimentación de 2.5V a 12V DC. Esto significa que puedes alimentarlo directamente desde un pin de 5V de un Arduino o desde una fuente de 12V DC, siempre y cuando el voltaje de la fuente esté dentro de este rango y la corriente no supere el límite del L9110S.
¿Para qué tipo de proyectos es ideal este módulo de ventilador?
Es ideal para proyectos como: robots que necesitan enfriamiento, sistemas de ventilación inteligentes que se activan con sensores de temperatura, pequeños drones o hovercrafts de bricolaje, proyectos educativos para enseñar el control de motores, y cualquier aplicación que requiera un control de velocidad y dirección de un ventilador de forma compacta y sencilla.


