AHT10 Módulo de Medición de Sensor de Temperatura y Humedad Digital de Alta Precisión

[AHT10] AHT10 Módulo de Medición de Sensor de Temperatura y Humedad Digital de Alta Precisión

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Referencia Interna: AHT10

Módulo Sensor de Temperatura y Humedad AHT10

Medición digital calibrada de humedad relativa y temperatura por I²C.

El AHT10 integra un elemento capacitivo de humedad, un sensor de temperatura y procesamiento digital calibrado. El módulo comunica ambas magnitudes mediante I²C, facilitando estaciones ambientales, automatización y registro de condiciones interiores.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación del sensor1,8 a 3,6 V CC
MedicionesHumedad relativa y temperatura
InterfazI²C
Dirección I²C0x38
Rango de humedad0 a 100 %RH
Precisión de humedad±2 %RH típica
Rango de temperatura−40 a +85 °C
Precisión de temperatura±0,3 °C típica
CompatibilidadArduino Uno y derivados; Raspberry Pi mediante I²C de 3,3 V
Características adicionalesValor
Resolución de humedad0,024 %RH
Resolución de temperatura0,01 °C
Repetibilidad de humedad±0,1 %RH
Repetibilidad de temperatura±0,1 °C
Tiempo de respuesta de humedadMenor de 8 segundos, τ63 %
Consumo en reposo0,25 µA típico
FormatoSalida digital calibrada
Información técnica: Las especificaciones corresponden al sensor AHT10. Si el PCB incluye regulación o adaptación de nivel, la tensión aceptada por sus pines puede ser diferente.

Ventajas y aplicaciones

Dos variables ambientales: Entrega temperatura y humedad relativa digitalmente desde un solo sensor compacto previamente calibrado por el fabricante.

Buena precisión típica: Alcanza aproximadamente ±2 %RH en humedad y ±0,3 °C en temperatura dentro de sus condiciones especificadas.

Interfaz I²C sencilla: Utiliza la dirección 0x38 para transmitir mediciones digitales sin necesidad de convertir señales analógicas externamente.

Consumo reducido: Su bajo consumo en reposo favorece registradores ambientales y dispositivos portátiles que realizan mediciones en intervalos programados.

Aplicaciones ambientales: Puede integrarse en estaciones interiores, incubadoras experimentales, automatización, almacenamiento y sistemas de seguimiento de confort ambiental.

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 alimentación compatible, GND, SDA y SCL. En Arduino Uno, SDA corresponde a A4 y SCL a A5.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

Instala una biblioteca compatible con AHT10, como Adafruit AHTX0. El ejemplo muestra temperatura y humedad una vez por segundo.

Ejemplo Arduino · AHT10
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_AHTX0.h>
Adafruit_AHTX0 aht;
void setup(){
  Serial.begin(115200); Wire.begin();
  if(!aht.begin()) Serial.println("AHT10 no encontrado");
}
void loop(){
  sensors_event_t humedad,temperatura;
  aht.getEvent(&humedad,&temperatura);
  Serial.print("Temperatura C: ");Serial.println(temperatura.temperature);
  Serial.print("Humedad %: ");Serial.println(humedad.relative_humidity);
  delay(1000);
}

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

1. ¿Qué mide el AHT10?

Mide humedad relativa y temperatura mediante elementos integrados, entregando ambas lecturas en formato digital calibrado a través del bus I²C.

2. ¿Qué dirección I²C utiliza?

Utiliza la dirección fija 0x38. Antes de ejecutar el programa puede confirmarse su presencia mediante un escáner del bus I²C.

3. ¿Cuál es su precisión típica?

La precisión típica indicada es ±2 %RH para humedad y ±0,3 °C para temperatura bajo las condiciones especificadas.

4. ¿Puede medir condensación?

No debe considerarse un detector de agua. La condensación prolongada puede alterar temporalmente la lectura y perjudicar el desempeño del elemento sensible.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí mediante I²C. La placa usada debe proporcionar alimentación y niveles lógicos compatibles con el sensor AHT10 de baja tensión.

6. ¿Es compatible con Raspberry Pi?

Sí. El bus I²C de 3,3 V de Raspberry Pi es apropiado para comunicarse con el sensor usando software compatible.

7. ¿Requiere calibración del usuario?

El sensor sale calibrado de fábrica. Para aplicaciones exigentes puede compararse periódicamente con una referencia trazable en condiciones ambientales controladas.

8. ¿Cómo se compara con DHT11?

El AHT10 ofrece interfaz I²C y mejores prestaciones típicas de precisión y resolución que el básico DHT11 en mediciones ambientales.

9. ¿En qué difiere del BME280?

AHT10 mide temperatura y humedad; BME280 agrega presión barométrica, proporcionando una variable adicional para estaciones ambientales y estimación de altitud.

10. ¿Es igual al AHT20?

Comparten función e interfaz general, pero son generaciones distintas con especificaciones y comandos que deben verificarse mediante bibliotecas compatibles.

Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596

Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A

El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.

Especificaciones técnicas

Características principales Valor
Topología Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado
Circuito regulador LM2596S-ADJ
Tensión de entrada 4–40 V CC
Tensión de salida 1,25–37 V CC ajustable
Margen de regulación La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V
Corriente máxima 3 A
Corriente continua práctica Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional
Frecuencia de conmutación 150 kHz típica
Eficiencia orientativa Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga
Compatibilidad Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos
Características adicionales Valor
Ajuste de salida Potenciómetro multivuelta
Terminales de entrada IN+ e IN−
Terminales de salida OUT+ y OUT−
Protección térmica Integrada en el LM2596
Limitación de corriente Integrada en el regulador
Aislamiento galvánico No incluido
Protección de polaridad No garantizada en módulos comerciales comunes
Rizado de salida Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores
Disipación Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A
Aplicaciones habituales Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores
Información técnica: El LM2596 solamente reduce tensión. La salida siempre debe configurarse por debajo de la entrada. Ajusta y verifica el voltaje con un multímetro antes de conectar la carga.

Ventajas principales

Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.

Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.

Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.

Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.

Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.

Aplicaciones recomendadas

Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.

Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.

Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.

Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.

Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.

Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.

Galería de esquemas y conexiones

Guía de conexión: IN+ → positivo de la fuente · IN− → negativo de la fuente · OUT+ → positivo de la carga · OUT− → negativo de la carga

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?

No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.

2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?

El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.

3. ¿Cómo se compara con el LM2576?

Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.

4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?

El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.

5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?

No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.

6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?

Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.

7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?

Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.

8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?

Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.

9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?

Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.

10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?

Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.