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Módulo MOSFET externo V1.3 de 25 A para cama caliente, 12/24 V DC

Módulo MOSFET externo V1.3 de 25 A para cama caliente, 12/24 V DC
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Módulo MOSFET externo V1.3 de 25 A para cama caliente, 12/24 V DC
2.99€
Sin Iva: 2.47€
  • Stock: 27
  • Modelo: Mosfet25A-Modulo

Modelo:

1A

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25A

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30A

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30A Fysetc

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Módulo MOSFET externo V1.3 diseñado para conmutar una cama caliente u otra carga resistiva de 12 o 24 V DC mediante la salida de calentador de una placa controladora. La entrada de control está separada de los bornes de potencia y el transistor dispone de disipador propio.

Resulta especialmente útil cuando la corriente de la cama no debe circular directamente por el bornero y la etapa de potencia integrados en la placa, siempre que fuente, cables, terminales, protección y refrigeración estén correctamente dimensionados.

Módulo MOSFET externo V1.3 de 25 A con disipador negro, bornes DC IN y HOT BED

Características principales

TipoEtapa MOSFET externa para cargas resistivas DC
Revisión visibleV1.3
Tensión de la carga12 o 24 V DC; máximo 24 V
Corriente anunciadaHasta 25 A nominales, condicionados por refrigeración e instalación
Entrada de controlControl In polarizada, con optoacoplador
PotenciaDC IN para fuente y HOT BED para carga
DimensionesAproximadamente 60 × 50 × 31 mm
Contenido1 módulo MOSFET

Conexión

  1. Conecta una fuente de 12 o 24 V DC a DC IN +/−.
  2. Conecta la cama o carga resistiva a los bornes HOT BED.
  3. Conecta la salida de cama de la controladora a Control In +/−, respetando la polaridad.
  4. Antes de alimentar, comprueba continuidad, polaridad y ausencia de cortocircuitos.

La entrada Control In está concebida para recibir la orden desde una salida de calentador. Como existen módulos V1.3 visualmente similares con diferentes rangos de señal publicados, no la conectes directamente a un GPIO de 3,3 o 5 V sin medir la señal y verificar la revisión concreta.

Esquema de conexión del módulo MOSFET V1.3 entre fuente DC, placa controladora y cama caliente

Cómo funciona

La placa controladora conserva el sensor, el objetivo de temperatura y la señal PWM. El módulo utiliza esa señal para conmutar la corriente principal desde la fuente hasta la carga, reduciendo la corriente que atraviesa la etapa integrada de la controladora.

No es un convertidor DC-DC ni una fuente de alimentación: la tensión de la fuente debe coincidir con la tensión nominal de la cama. Tampoco reemplaza el termistor ni las protecciones térmicas del firmware.

Corriente real y elección de cables

Los 25 A son un máximo nominal anunciado. No deben interpretarse como corriente continua garantizada con cualquier temperatura, ventilación o cableado. El límite práctico depende de todos los componentes de la ruta de potencia, incluidos borneros, PCB, soldaduras, transistor, disipador, cable, punteras y fusible.

Calcula la corriente de una carga resistiva con I = P / V. Una cama de 240 W alimentada a 24 V consume aproximadamente 10 A. La cama MK3 ALU de 235 × 235 mm y 24 V y la versión con conexión preparada son ejemplos de cargas de 240 W cuya instalación completa debe dimensionarse para esos 10 A nominales.

Montaje y seguridad

  • Desconecta la alimentación antes de instalar, comprobar o reapretar.
  • Utiliza cable de sección adecuada, punteras compatibles y un fusible calculado para proteger la carga y el cableado.
  • No estañes los extremos de cable flexible que vayan sujetos mediante borne de tornillo.
  • Fija el módulo mediante sus cuatro orificios sobre un soporte no conductor y deja ventilación alrededor del disipador.
  • Evita que el movimiento de la cama transmita esfuerzos a los bornes mediante un alivio de tracción.
  • Comprueba temperatura, apriete, olor y decoloración durante los primeros ciclos.
  • Mantén activada la protección contra calentamiento descontrolado. Puede añadirse un fusible térmico independiente cuando su corriente, temperatura y montaje sean adecuados.
  • Si la cama se calienta sin orden, corta inmediatamente la alimentación.

Está destinado exclusivamente a cargas de baja tensión en corriente continua. No lo conectes a tensión de red ni lo uses como sustituto de un SSR o contactor para corriente alterna.

Firmware: Marlin, Klipper y RepRapFirmware

Al conservar la misma salida de cama, el módulo no requiere un pin nuevo ni cambia el tipo de sensor. El firmware continúa controlando la cama igual que antes.

  • Marlin: para repetir el ajuste PID de cama cuando sea necesario, puede utilizarse M303 E-1 C8 S60 y guardar el resultado de acuerdo con la versión y la configuración de EEPROM.
  • Klipper: utiliza PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 y después SAVE_CONFIG.
  • RepRapFirmware: si la cama es el calentador 0, utiliza M303 H0 S60, revisa con M307 H0 y traslada los valores a config.g.

La temperatura indicada es un ejemplo. Antes del autotune verifica el sensor, el apagado de la salida y las protecciones térmicas, y no dejes la máquina desatendida.

Compatibilidad

Compatible de forma condicionada con impresoras 3D de 12 o 24 V —incluidas arquitecturas RepRap/RAMPS, Prusa i3 derivadas, Anet, Creality y máquinas personalizadas— cuando coinciden tensión de carga, consumo, tipo y tensión de la salida de cama, polaridad, espacio de montaje, cableado y refrigeración. Las revisiones de una misma impresora pueden utilizar conexiones diferentes, por lo que el nombre del modelo no basta para garantizar el montaje.

Si se necesita específicamente la distribución de cuatro conductores del BIQU116-A2, consulta el módulo MOSFET BIQU116-A2 de 30 A. Como alternativa con marca declarada, está disponible el módulo MOSFET FYSETC para cargas de 12/24 V.

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