Solo cargas pequeñas, como un LED con resistencia o una entrada lógica. Cada pin y la placa en conjunto tienen límites de corriente en la documentación del fabricante. Motores, bobinas de relé, tiras largas de LED y servos necesitan su propia alimentación y un driver, no un pin.
Un pin de microcontrolador es una señal, y solo puede dar una corriente pequeña.
Límites del pin y de la placa
El fabricante de la placa publica una corriente máxima por pin y un total para todos los pines. Superar cualquiera de los dos puede dañar el chip. Los pines de 3,3 V y 5 V de una placa también tienen límites, fijados por su regulador y su alimentación USB.
Cargas adecuadas para un pin
Un LED con resistencia limitadora, las entradas lógicas de otros chips y sensores pequeños dentro de los límites publicados de la placa.
Cargas que necesitan un driver
Motores, bobinas de relé, solenoides, servos, tiras de LED y calefactores consumen más corriente de la que da un pin. Van con un transistor, un MOSFET o una placa driver que conmuta el pin, y con una alimentación separada dimensionada para la carga, con las masas unidas.
Protección
Diodos de rueda libre en las cargas inductivas, fusibles en las alimentaciones de más corriente y la sección de cable correcta protegen tanto la placa como el cableado.
De dónde salen las cifras
De la documentación del fabricante de la placa y de las hojas de datos de los componentes que se usan. Para cualquier cosa conectada a la red eléctrica se aplican las especificaciones e instrucciones de los fabricantes de componentes, y una protoboard de aficionado no es el lugar para ello.
Lo que preguntan los makers antes de comprar
¿Se puede alimentar un servo desde el pin de 5 V de la placa?
En los ejemplos a veces se hace con servos pequeños, pero los servos consumen picos de corriente que pueden reiniciar o dañar una placa. Una alimentación separada con masa común es la disposición habitual y más segura para la placa.
¿Para qué sirve un diodo de rueda libre?
Los motores y las bobinas de relé generan un pico de tensión al desconectarse. Un diodo en paralelo con la bobina da una salida a esa energía y protege el transistor o el driver que la conmuta.
Última revisión 15 de septiembre de 2026