A3144-PCB Hall Sensor Magnético Módulo en PCB

[A3144-PCB] A3144-PCB Hall Sensor Magnético Módulo en PCB

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Referencia Interna: A3144-PCB

Módulo Sensor Hall A3144

Interruptor magnético digital unipolar con salida por colector abierto.

El A3144-PCB detecta la proximidad de un campo magnético con polaridad adecuada y conmuta una salida digital sin contacto físico. El sensor Hall A3144 posee salida de colector abierto, mientras la placa suele incorporar resistencia pull-up e indicador. Puede utilizarse para contar revoluciones, detectar puertas, crear finales de carrera magnéticos y reconocer posiciones repetitivas sin desgaste mecánico.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación4,5 a 24 V para A3144; módulo usual 5 V
TipoInterruptor Hall unipolar
SalidaColector abierto, activa en bajo
Corriente de salidaHasta 25 mA
Punto de operaciónDepende del fabricante y temperatura
PolaridadResponde a un polo magnético
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi con pull-up a 3,3 V
Características adicionalesValor
ProtecciónRegulación interna del sensor
RespuestaDigital
ContactoNo requiere contacto físico
ReboteNo presenta rebote mecánico
AplicacionesRPM, posición y proximidad
MontajeOrientar correctamente el polo del imán
Información técnica: La distancia no es fija: depende del imán, orientación, temperatura y entorno ferromagnético. La salida necesita pull-up al nivel lógico seguro del controlador.

Ventajas y aplicaciones

Integración sencilla: Su diseño facilita incorporarlo en prototipos funcionales mediante conexiones identificables y componentes externos mínimos durante el montaje.

Formato compacto: La placa ocupa poco espacio y puede instalarse dentro de robots, equipos portátiles y sistemas electrónicos de control.

Funcionamiento práctico: Proporciona una solución directa para experimentar, supervisar o controlar dispositivos respetando siempre sus límites eléctricos y térmicos.

Compatibilidad amplia: Puede combinarse con Arduino, Raspberry Pi y otras plataformas aplicando las adaptaciones eléctricas indicadas para cada interfaz.

Aplicaciones variadas: Resulta útil en automatización, robótica, instrumentación y enseñanza, permitiendo desarrollar proyectos progresivos con resultados claramente observables.

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, GND y OUT a D2. En Raspberry Pi utiliza pull-up exclusivamente a 3,3 V.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo realiza una prueba funcional completa, promedia o valida señales y muestra diagnósticos claros mediante el monitor serial.

Ejemplo Arduino · A3144-PCB
const byte PIN_HALL=2;
volatile unsigned long pulsos=0;
unsigned long anterior=0;

void detectar(){ pulsos++; }

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_HALL,INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_HALL),detectar,FALLING);
  Serial.println("Contador Hall A3144 iniciado");
}

void loop(){
  if(millis()-anterior>=1000){
    noInterrupts();
    unsigned long cuenta=pulsos;
    pulsos=0;
    interrupts();
    Serial.print("Pulsos por segundo: ");
    Serial.print(cuenta);
    Serial.print(" | Estado: ");
    Serial.println(digitalRead(PIN_HALL)?"sin imán":"imán detectado");
    anterior=millis();
  }
}

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

1. ¿Qué función cumple el A3144-PCB?

El A3144-PCB realiza la función descrita mediante su circuito específico y trabaja dentro de los límites eléctricos indicados en esta ficha.

2. ¿Qué alimentación debe utilizarse?

Debe aplicarse exactamente la tensión especificada, compartir tierra cuando corresponda y evitar inversión de polaridad, sobrecorriente o señales superiores al máximo permitido.

3. ¿Cómo debe instalarse correctamente?

Utiliza conexiones cortas, firmes y aisladas, verifica polaridad antes de energizar y proporciona ventilación o fijación mecánica según la potencia manejada.

4. ¿Qué factores pueden afectar su funcionamiento?

La alimentación inestable, ruido eléctrico, temperatura, cableado, carga conectada y montaje físico pueden modificar el rendimiento observado durante una aplicación real.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí. Arduino puede manejar su señal mediante los pines indicados y el ejemplo incluido, respetando alimentación, corriente y niveles lógicos.

6. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?

Sí, pero los GPIO aceptan solamente 3,3 voltios; agrega ADC, controlador o adaptación de nivel cuando la interfaz lo necesite.

7. ¿Necesita calibración o ajuste?

Los módulos de medición requieren verificar cero y escala; los controladores deben configurarse según carga, corriente, frecuencia y condiciones reales de trabajo.

8. ¿Cómo se compara con un reed switch?

A3144 conmuta electrónicamente y no presenta rebote mecánico; un reed funciona sin alimentación, pero utiliza contactos sellados que pueden desgastarse.

9. ¿En qué difiere de un sensor Hall lineal?

A3144 entrega solamente estados digitales; un Hall lineal produce una tensión proporcional al campo magnético dentro de su rango operativo.

10. ¿Puede medir velocidad de giro?

Sí. Colocando uno o varios imanes sobre un eje puede contar pulsos y calcular revoluciones por minuto según el intervalo medido.