Motor brick Octopus
| Gama: MICRO:BIT, ARDUINO |
| Tramo Educativo: Primaria, Primaria 8-9 años, Primaria 10-11 años, Secundaria, Secundaria 12-13 años, Secundaria 14-15 años |
| Individual/aula: Pack individual |
El Motor Brick Octopus es un bloque de construcción electrónico simple que integra un módulo de accionamiento para un motor de ventilador de baja potencia. Está diseñado específicamente para servir como una herramienta de demostración práctica en la enseñanza de electrónica y robótica, siendo un componente ideal para que los y las principiantes en plataformas como Arduino y micro:bit comprendan de forma rápida cómo controlar elementos mecánicos mediante programación.

Características Principales:
Control de potencia eficiente: Incorpora un transistor N-MOS con capacidad de conducción de alta corriente que actúa como puente seguro entre el microcontrolador y el motor.
Actuador mecánico integrado: Incluye un motor de ventilador de bajo consumo adaptado para realizar demostraciones visuales de flujo de aire inmediatas.
Consumo energético optimizado: Funciona con una corriente de trabajo baja de apenas 120 mA, evitando sobrecargas en las fuentes de alimentación escolares.
Ecosistema modular seguro: Cuenta con la interfaz rápida de la serie Octopus, facilitando conexiones sin protoboard ni riesgo de cables sueltos.
Rendimiento y Componentes Eléctricos
Voltaje de alimentación: 5V constantes.
Chip de accionamiento: Transistor N-MOS modelo IRLML2502TRPBF, seleccionado por su alta capacidad para conducir corrientes elevadas de forma segura.
Tipo de actuador: Motor de ventilador compacto de baja potencia.
Corriente operativa: 120 mA en estado de trabajo estable.
Rango de temperatura tolerable: Soporta condiciones ambientales desde los −25∼85∘C.
Conectividad y Configuración de Hardware:
Dimensiones físicas: 39,33 mm × 31,28 mm.
Puerto de asignación estándar: Diseñado para conectarse directamente al puerto P16 de la placa de expansión Octopus:bit.
Requisito esencial de encendido: Una vez acoplado el cable al puerto P16 e insertada la tarjeta micro:bit en la ranura principal de la Octopus:bit, es mandatorio deslizar el interruptor de voltaje de la placa de expansión hacia la posición de 5V para suministrar la energía necesaria al motor.

Valores Educativos:
Introducción a los actuadores de movimiento: Permite a los y las estudiantes asimilar cómo la energía eléctrica se transforma en energía mecánica (giro de las aspas), experimentando de forma física los efectos de las salidas analógicas o digitales de su programa.
Comprensión de los controladores de potencia (MOSFET): Funciona como un excelente ejemplo práctico para explicar por qué una placa de control (como Arduino o micro:bit) no puede alimentar directamente un motor debido a su límite de corriente, introduciendo la función del transistor N-MOS como un "interruptor electrónico" de alta capacidad.
Gestión de la alimentación de hardware: El requerimiento de deslizar el interruptor a 5V enseña a los alumnos y alumnas la importancia de verificar y emparejar los voltajes correctos que demandan los componentes de potencia frente a los de control técnico.
Desarrollo de proyectos de climatización domótica: Es la base perfecta para construir sistemas interactivos transversales, como un ventilador inteligente que se activa automáticamente al combinarse con un sensor de temperatura o sistemas de extracción de aire a pequeña escala.
¿Qué función cumple el Motor Brick Octopus en el aula?
Funciona como un módulo didáctico de ventilador mecánico que sirve para realizar demostraciones simples de control de motores, lo que facilita a los y las principiantes de Arduino o micro:bit el aprendizaje práctico sobre componentes de salida.
¿Por qué incluye un transistor N-MOS en su circuito?
Utiliza el transistor N-MOS modelo IRLML2502TRPBF porque las placas de control escolar no tienen fuerza suficiente en sus pines para alimentar un motor de forma directa. Este chip actúa como un interruptor de alta corriente que protege la placa y asegura que el ventilador gire con total potencia.
¿Cuáles son los requisitos de energía de este módulo?
¿Cómo se realiza la conexión de hardware recomendada?
El proceso de montaje es directo; se debe conectar el cable del módulo al puerto P16 de la placa de expansión Octopus:bit, insertar la tarjeta micro:bit en su ranura correspondiente y, de forma indispensable, deslizar el interruptor de energía de la Octopus:bit a la posición de 5V.
¿Qué tamaño tiene el componente y qué temperaturas soporta?
Tiene un formato cuadrado muy manejable de 39,33 mm × 31,28 mm y está fabricado con componentes industriales capaces de trabajar en un amplio rango de temperatura que va desde los -25 hasta los 85 °C.
El Motor Brick Octopus es un bloque de construcción electrónico simple que integra un módulo de accionamiento para un motor de ventilador de baja potencia. Está diseñado específicamente para servir como una herramienta de demostración práctica en la enseñanza de electrónica y robótica, siendo un componente ideal para que los y las principiantes en plataformas como Arduino y micro:bit comprendan de forma rápida cómo controlar elementos mecánicos mediante programación.

Características Principales:
Control de potencia eficiente: Incorpora un transistor N-MOS con capacidad de conducción de alta corriente que actúa como puente seguro entre el microcontrolador y el motor.
Actuador mecánico integrado: Incluye un motor de ventilador de bajo consumo adaptado para realizar demostraciones visuales de flujo de aire inmediatas.
Consumo energético optimizado: Funciona con una corriente de trabajo baja de apenas 120 mA, evitando sobrecargas en las fuentes de alimentación escolares.
Ecosistema modular seguro: Cuenta con la interfaz rápida de la serie Octopus, facilitando conexiones sin protoboard ni riesgo de cables sueltos.
Rendimiento y Componentes Eléctricos
Voltaje de alimentación: 5V constantes.
Chip de accionamiento: Transistor N-MOS modelo IRLML2502TRPBF, seleccionado por su alta capacidad para conducir corrientes elevadas de forma segura.
Tipo de actuador: Motor de ventilador compacto de baja potencia.
Corriente operativa: 120 mA en estado de trabajo estable.
Rango de temperatura tolerable: Soporta condiciones ambientales desde los −25∼85∘C.
Conectividad y Configuración de Hardware:
Dimensiones físicas: 39,33 mm × 31,28 mm.
Puerto de asignación estándar: Diseñado para conectarse directamente al puerto P16 de la placa de expansión Octopus:bit.
Requisito esencial de encendido: Una vez acoplado el cable al puerto P16 e insertada la tarjeta micro:bit en la ranura principal de la Octopus:bit, es mandatorio deslizar el interruptor de voltaje de la placa de expansión hacia la posición de 5V para suministrar la energía necesaria al motor.

Valores Educativos:
Introducción a los actuadores de movimiento: Permite a los y las estudiantes asimilar cómo la energía eléctrica se transforma en energía mecánica (giro de las aspas), experimentando de forma física los efectos de las salidas analógicas o digitales de su programa.
Comprensión de los controladores de potencia (MOSFET): Funciona como un excelente ejemplo práctico para explicar por qué una placa de control (como Arduino o micro:bit) no puede alimentar directamente un motor debido a su límite de corriente, introduciendo la función del transistor N-MOS como un "interruptor electrónico" de alta capacidad.
Gestión de la alimentación de hardware: El requerimiento de deslizar el interruptor a 5V enseña a los alumnos y alumnas la importancia de verificar y emparejar los voltajes correctos que demandan los componentes de potencia frente a los de control técnico.
Desarrollo de proyectos de climatización domótica: Es la base perfecta para construir sistemas interactivos transversales, como un ventilador inteligente que se activa automáticamente al combinarse con un sensor de temperatura o sistemas de extracción de aire a pequeña escala.
¿Qué función cumple el Motor Brick Octopus en el aula?
Funciona como un módulo didáctico de ventilador mecánico que sirve para realizar demostraciones simples de control de motores, lo que facilita a los y las principiantes de Arduino o micro:bit el aprendizaje práctico sobre componentes de salida.
¿Por qué incluye un transistor N-MOS en su circuito?
Utiliza el transistor N-MOS modelo IRLML2502TRPBF porque las placas de control escolar no tienen fuerza suficiente en sus pines para alimentar un motor de forma directa. Este chip actúa como un interruptor de alta corriente que protege la placa y asegura que el ventilador gire con total potencia.
¿Cuáles son los requisitos de energía de este módulo?
¿Cómo se realiza la conexión de hardware recomendada?
El proceso de montaje es directo; se debe conectar el cable del módulo al puerto P16 de la placa de expansión Octopus:bit, insertar la tarjeta micro:bit en su ranura correspondiente y, de forma indispensable, deslizar el interruptor de energía de la Octopus:bit a la posición de 5V.
¿Qué tamaño tiene el componente y qué temperaturas soporta?
Tiene un formato cuadrado muy manejable de 39,33 mm × 31,28 mm y está fabricado con componentes industriales capaces de trabajar en un amplio rango de temperatura que va desde los -25 hasta los 85 °C.
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