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Motor DC: Motor de corriente continua

Un motor DC consume mas corriente de la que un pin puede entregar. Se controla con transistor, MOSFET o driver, fuente externa, diodo de proteccion y GND comun.

Fabricante/referencia: Generico · Ficha técnica educativa

También aparece como: motor, motor corriente continua, motor dc

Representación normalizada

Símbolo y terminales

Este dibujo muestra cómo reconocer el componente en un esquema eléctrico. Es una representación funcional; para el orden físico de patas usá el pinout de la ficha y el datasheet del encapsulado.

Símbolo de Motor DC · Motor de corriente continua Motor y sus terminales o fases de conexión. M+ Motor DC · Motor de corriente continua

Parámetros importantes

Control recomendado Driver o transistor

Pinout

+ · Terminal Alimentacion del motor
- · Terminal Retorno del motor

Cómo funciona

Motor DC (Motor de corriente continua) se usa en Arduino como actuador rotativo que requiere transistor o driver para Arduino. En la práctica funciona como una interfaz entre el programa y una magnitud física, una señal eléctrica o una acción concreta del circuito.

Como salida o actuador, recibe energía o una señal de control desde Arduino y la convierte en una acción visible, sonora, mecánica o de conmutación. El pin de Arduino normalmente entrega la orden de control; resistencias, transistores, drivers o fuentes externas se encargan de manejar la corriente cuando la carga lo necesita.

El pinout muestra cómo integrarlo al protoboard: + Terminal, - Terminal. Antes de escribir código conviene ubicar alimentación, tierra común y señal. En la mayoría de los montajes con Arduino, GND debe estar compartido entre placa, módulo y fuente externa para que las señales tengan la misma referencia eléctrica.

Los parámetros importantes para dimensionar el circuito son Control recomendado: Driver o transistor. Estos valores indican límites de trabajo, sensibilidad, rango de medición o condiciones de alimentación. Si el componente se usa fuera de esos márgenes, el resultado puede ser una lectura falsa, ruido eléctrico, calentamiento o una falla permanente.

Ejemplos prácticos

Básico

Aviso visual temporizado

Esta práctica permite comprender polaridad, limitación de corriente y temporización digital. El montaje fue reconstruido desde una definición canón...

Arduino UNO · LED rojo · Resistencia 220 ohm Abrir en el simulador
Básico

Baliza RGB de emergencia

Esta práctica permite controlar tres canales PWM con limitación de corriente independiente. El montaje fue reconstruido desde una definición canóni...

Arduino UNO · LED RGB cátodo común · 3 resistencias 220 ohm Abrir en el simulador
Básico

Blink en LED integrado

Primer programa: configura D13 como salida y alterna entre HIGH y LOW con pausas visibles. Esta práctica trabaja Blink en LED integrado dentro del...

Arduino UNO Abrir en el simulador
Intermedio

Blink sin delay

Usa millis para parpadear sin bloquear el loop. Esta práctica trabaja Blink sin delay dentro del eje Tiempo no bloqueante y esta pensada para nivel...

LED · Resistencia 220 ohm Abrir en el simulador
Intermedio

Código Morse de identificación

Esta práctica permite comprender polaridad, limitación de corriente y temporización digital. El montaje fue reconstruido desde una definición canón...

Arduino UNO · LED rojo · Resistencia 220 ohm Abrir en el simulador
Avanzado

Código de estado cromático

Esta práctica permite controlar tres canales PWM con limitación de corriente independiente. El montaje fue reconstruido desde una definición canóni...

Arduino UNO · LED RGB cátodo común · 3 resistencias 220 ohm Abrir en el simulador

Errores comunes

Conectar sin masa comun

Si Arduino y el módulo no comparten GND, la señal puede quedar flotante o responder de forma erratica.

Preguntas de práctica

Que se debe verificar antes de conectarlo al Arduino?

Tension de trabajo, pin de señal, consumo, polaridad y si necesita resistencia, driver o fuente externa.

Recursos