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 principales
Valor
Alimentación
4,5 a 24 V para A3144; módulo usual 5 V
Tipo
Interruptor Hall unipolar
Salida
Colector abierto, activa en bajo
Corriente de salida
Hasta 25 mA
Punto de operación
Depende del fabricante y temperatura
Polaridad
Responde a un polo magnético
Compatibilidad
Arduino y Raspberry Pi con pull-up a 3,3 V
Características adicionales
Valor
Protección
Regulación interna del sensor
Respuesta
Digital
Contacto
No requiere contacto físico
Rebote
No presenta rebote mecánico
Aplicaciones
RPM, posición y proximidad
Montaje
Orientar 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.