ADXL345-PCB GY-291 Acelerómetro Digital ADXL345 de 3 Ejes y Comunicación I2C/SPI

[ADXL345-PCB] ADXL345-PCB GY-291 Acelerómetro Digital ADXL345 de 3 Ejes y Comunicación I2C/SPI

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Referencia Interna: ADXL345-PCB

Módulo Acelerómetro Digital ADXL345

Acelerómetro triaxial de 13 bits con interfaces I²C y SPI.

El ADXL345-PCB mide aceleración en tres ejes y entrega los resultados digitalmente mediante I²C o SPI. Posee rangos configurables, resolución de hasta 13 bits, FIFO e interrupciones para actividad, inactividad, toque y caída libre. Es adecuado para inclinación y movimiento con bajo consumo. La orientación, offsets y escala deben calibrarse dentro del equipo donde funcionará definitivamente.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación del chip2,0 a 3,6 V CC
Rangos±2, ±4, ±8 y ±16 g
ResoluciónHasta 13 bits
Sensibilidad4 mg/LSB en resolución completa
InterfacesI²C y SPI
Dirección I²C0x53 o 0x1D
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi mediante módulo
Características adicionalesValor
Consumo140 µA típico a 100 Hz
FIFO32 niveles
Tasa de datos0,1 a 3200 Hz
InterrupcionesActividad, toque y caída libre
EjesX, Y y Z
AplicacionesMovimiento, inclinación y vibración
Información técnica: El chip no tolera 5 V. Utiliza la entrada VIN solamente si la placa incorpora regulador y adaptación lógica apropiados.

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 VIN según el módulo, GND, SDA y SCL. Configura dirección mediante SDO y fija firmemente la placa.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

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

Ejemplo Arduino · ADXL345-PCB
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_ADXL345_U.h>
Adafruit_ADXL345_Unified accel(12345);

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  if(!accel.begin()){
    Serial.println("ADXL345 no detectado");
    while(true) delay(1000);
  }
  accel.setRange(ADXL345_RANGE_4_G);
  accel.setDataRate(ADXL345_DATARATE_100_HZ);
  Serial.println("ADXL345 configurado en ±4 g");
}

void loop(){
  sensors_event_t e;accel.getEvent(&e);
  float magnitud=sqrt(e.acceleration.x*e.acceleration.x+e.acceleration.y*e.acceleration.y+e.acceleration.z*e.acceleration.z);
  Serial.print("X: ");Serial.print(e.acceleration.x,2);
  Serial.print(" Y: ");Serial.print(e.acceleration.y,2);
  Serial.print(" Z: ");Serial.print(e.acceleration.z,2);
  Serial.print(" | |a|: ");Serial.print(magnitud,2);Serial.println(" m/s2");
  delay(200);
}

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

1. ¿Qué función cumple el ADXL345-PCB?

El ADXL345-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 ADXL335 con ADXL345?

ADXL335 entrega tres señales analógicas; ADXL345 digitaliza internamente, ofrece I²C/SPI y permite configurar rango, interrupciones y tasa de datos durante.

9. ¿En qué difiere de MPU6050?

Los ADXL miden aceleración; MPU6050 añade giroscopio triaxial para observar velocidad angular y facilitar estimación de orientación dinámica durante el.

10. ¿Puede medir inclinación?

Sí cuando está prácticamente inmóvil, calculando la dirección de gravedad; durante movimiento, aceleraciones lineales introducen errores en el ángulo estimado.