ARD-OPT Módulo Optoacoplador Ranurado Infrarrojo IR para prueba de Motor

[ARD-OPT] ARD-OPT Módulo Optoacoplador Ranurado Infrarrojo IR para prueba de Motor

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Referencia Interna: ARD-OPT

Módulo Optointerruptor Ranurado ARD-OPT

Detección óptica sin contacto para conteo, posición y prueba de motores.

El ARD-OPT es un módulo optointerruptor ranurado que integra un emisor infrarrojo y un fototransistor enfrentados. Cuando una pestaña o disco interrumpe el haz, la salida cambia de estado y permite contar vueltas, detectar posiciones o verificar motores. Su funcionamiento no produce rebote mecánico, pero exige alineación correcta, anchura compatible del objeto y protección frente a suciedad acumulada.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación3,3 a 5 V CC según módulo
PrincipioInterrupción de haz infrarrojo
SalidaDigital mediante comparador o fototransistor
RanuraPara pestaña o disco encoder
ContactoSin contacto físico
RespuestaApta para conteo de pulsos
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi
Características adicionalesValor
EmisorLED infrarrojo
ReceptorFototransistor
LógicaPuede ser activa en bajo
MontajeAlineación dentro de la ranura
MantenimientoMantener libre de polvo
AplicacionesRPM, posición y finales ópticos
Información técnica: Verifica la lógica de salida y el pinout impresos en la placa. La frecuencia máxima práctica depende del optointerruptor y comparador instalados.

Ventajas y aplicaciones

Integración directa: Su diseño permite incorporarlo a prototipos y equipos mediante conexiones identificables y procedimientos de configuración claramente definidos.

Formato funcional: La placa reúne los componentes necesarios y reduce cableado adicional durante montaje, pruebas y mantenimiento del sistema electrónico.

Aplicaciones prácticas: Puede utilizarse en automatización, robótica, comunicaciones o instrumentación cuando se respetan sus límites eléctricos y mecánicos.

Compatibilidad técnica: Admite plataformas y herramientas habituales, aplicando controladores, bibliotecas o adaptaciones de nivel apropiadas para cada entorno.

Desarrollo educativo: Facilita comprender principios de sensado, programación y comunicación mediante ensayos repetibles con resultados observables durante cada práctica.

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; pasa únicamente una pestaña delgada por el centro de la ranura.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El programa ejecuta una prueba funcional amplia, procesa la señal principal y muestra estados de diagnóstico mediante el monitor serial.

Ejemplo Arduino · ARD-OPT
const byte SENSOR=2;
volatile unsigned long pulsos=0;
unsigned long ultimoReporte=0;

void contar(){pulsos++;}

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  pinMode(SENSOR,INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SENSOR),contar,CHANGE);
  Serial.println("Optointerruptor listo");
}

void loop(){
  if(millis()-ultimoReporte>=500){
    noInterrupts();unsigned long copia=pulsos;pulsos=0;interrupts();
    Serial.print("Estado: ");Serial.print(digitalRead(SENSOR)?"ranura libre":"haz interrumpido");
    Serial.print(" | Cambios/500 ms: ");Serial.println(copia);
    ultimoReporte=millis();
  }
}

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

1. ¿Qué función cumple el ARD-OPT?

El ARD-OPT realiza la función indicada utilizando su circuito específico y trabaja dentro de los límites eléctricos descritos en esta ficha.

2. ¿Qué alimentación necesita?

Debe utilizarse la tensión especificada, verificar polaridad antes de energizar y compartir tierra solamente cuando la interfaz eléctrica realmente lo requiera.

3. ¿Cómo debe instalarse correctamente?

Utiliza conexiones cortas, firmes y aisladas, evita esfuerzos sobre terminales y comprueba cada señal antes de conectar dispositivos costosos o sensibles.

4. ¿Qué factores afectan su funcionamiento?

La alimentación, ruido, longitud del cable, temperatura, configuración de software y montaje físico pueden cambiar notablemente el rendimiento observado en uso real.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí. Arduino puede utilizarlo mediante la interfaz descrita, los pines indicados y el ejemplo incluido, respetando alimentación y niveles lógicos.

6. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?

Sí, siempre que las señales hacia GPIO no superen 3,3 voltios y se instalen controladores o convertidores adicionales cuando corresponda.

7. ¿Necesita calibración o configuración?

Los sensores requieren ajuste y referencias; los adaptadores necesitan controladores, niveles y parámetros de comunicación coincidentes con el dispositivo conectado.

8. ¿Cómo se compara con un interruptor mecánico?

El sensor óptico funciona sin contacto ni rebote; un interruptor mecánico requiere presión, pero puede operar sin circuito emisor ni alineación.

9. ¿En qué difiere un sensor ranurado de uno reflectivo?

El ranurado detecta interrupción entre emisor y receptor; el reflectivo analiza la luz devuelta por una superficie situada delante del sensor.

10. ¿Puede utilizarse para medir velocidad?

Sí. Un disco ranurado o marcas repetidas producen pulsos que permiten calcular frecuencia, revoluciones y desplazamiento según la geometría instalada.