801S Módulo 801S Sensor de Vibración, Altamente Sensible Detector de Vibración para Arduino

[801S] 801S Módulo 801S Sensor de Vibración, Altamente Sensible Detector de Vibración para Arduino

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Referencia Interna: 801S

Módulo Sensor de Monóxido de Carbono MQ-7

Detección experimental de monóxido de carbono mediante sensor semiconductor.

El MQ7PCB utiliza un elemento semiconductor MQ-7 para responder al monóxido de carbono. El sensor requiere alternar temperaturas del calentador: una fase alta limpia el elemento y una fase baja realiza la detección. Las placas simples con comparador ofrecen AO y DO, pero una medición cuantitativa exige controlar correctamente ese ciclo.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Gas objetivoMonóxido de carbono, CO
Rango del sensor10 a 500 ppm de CO
Tensión del circuito5,0 V ±0,1 V CC
Calentador: fase alta5,0 V ±0,1 V durante 60 ±1 segundos
Calentador: fase baja1,5 V ±0,1 V durante 90 ±1 segundos
Salidas del PCBAO analógica y DO digital por comparador
Consumo del calentadorMáximo 350 mW
CompatibilidadArduino Uno y derivados; Raspberry Pi mediante ADC externo
Características adicionalesValor
PrincipioSemiconductor SnO₂ con calentamiento cíclico
Resistencia del calentador33 Ω ±5 % a temperatura ambiente
Precalentamiento inicialAl menos 48 horas
Umbral digitalAjustable mediante potenciómetro
Lectura cuantitativaRequiere ciclo térmico, curva y calibración
AplicacionesAlarmas experimentales y estudio de presencia de CO
Información técnica: Mantener el calentador permanentemente a 5 V simplifica pruebas cualitativas, pero no reproduce el método normalizado del MQ-7 para estimar CO.

Ventajas y aplicaciones

Orientado al monóxido de carbono: El material sensible está caracterizado para detectar CO entre 10 y 500 ppm bajo el ciclo térmico especificado.

Salida analógica disponible: Permite registrar cambios continuos en la respuesta del sensor y analizar tendencias después de completar su estabilización térmica.

Alarma por umbral: La salida digital del comparador facilita activar avisos cuando la señal rebasa el nivel establecido mediante el potenciómetro.

Compatible con microcontroladores: Arduino puede capturar AO y DO para realizar ensayos, registros temporales y alarmas experimentales de concentración relativa.

Aplicación educativa: Permite estudiar sensores semiconductores, calentamiento cíclico y calibración sin asumir que constituye un detector certificado de seguridad.

Dos imágenes destinadas al esquema de conexión y al pinout del producto. Reemplaza cada URL por la imagen correspondiente subida a Odoo.

Galería de esquemas y conexiones

Guía de conexión: Conecta VCC a 5 V, GND a tierra, AO a A0 y DO a una entrada digital. Para ppm, el calentador debe controlarse con el ciclo indicado.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

Este ejemplo muestra la respuesta relativa del PCB y el umbral. No calcula ppm ni implementa el ciclo térmico de caracterización.

Ejemplo Arduino · MQ7PCB
const int MQ_AO=A0, MQ_DO=2;
void setup(){Serial.begin(9600);pinMode(MQ_DO,INPUT);}
void loop(){
  Serial.print("CO relativo: "); Serial.print(analogRead(MQ_AO));
  Serial.print(" | Umbral: "); Serial.println(digitalRead(MQ_DO)?"normal":"activado");
  delay(500);
}

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿Qué gas detecta el MQ-7?

Está diseñado principalmente para responder al monóxido de carbono entre 10 y 500 ppm bajo condiciones térmicas y eléctricas controladas.

2. ¿Por qué necesita dos temperaturas?

La fase caliente limpia gases adsorbidos; la fase de menor temperatura permite que la conductividad responda con mayor sensibilidad al monóxido.

3. ¿AO entrega directamente ppm?

No. Convertir AO a ppm requiere controlar el calentador, conocer la resistencia del sensor y calibrarlo con concentraciones gaseosas conocidas.

4. ¿Qué hace la salida DO?

El comparador cambia su salida cuando la señal atraviesa el umbral regulado por el potenciómetro, proporcionando una indicación binaria configurable.

5. ¿Funciona con Arduino Uno?

Sí para lecturas relativas de AO y DO. Una medición cuantitativa necesita además controlar correctamente las fases del calentador.

6. ¿Funciona con Raspberry Pi?

Puede emplearse DO con niveles adecuados; para leer AO se requiere un convertidor analógico digital conectado externamente a Raspberry Pi.

7. ¿Reemplaza una alarma certificada?

No. Es un componente para desarrollo y aprendizaje, no un equipo certificado para protección de personas frente al monóxido de carbono.

8. ¿Cómo se compara con MQ-5?

El MQ-7 se orienta a monóxido de carbono y usa calentamiento cíclico; el MQ-5 responde principalmente a gases combustibles.

9. ¿En qué difiere del MQ-9?

Ambos usan ciclos térmicos, pero el MQ-9 también está caracterizado para metano; sus intervalos, curvas y condiciones no son idénticos.

10. ¿Es mejor que un sensor electroquímico?

Un electroquímico suele ofrecer mayor selectividad y menor consumo; el MQ-7 es económico, calentado y requiere una calibración más cuidadosa.