ARD-OPT Módulo Optoacoplador Ranurado Infrarrojo IR para prueba de Motor[ARD-OPT] ARD-OPT Módulo Optoacoplador Ranurado Infrarrojo IR para prueba de Motor
ARD-OPT Módulo Optoacoplador Ranurado Infrarrojo IR para prueba de Motor
[ARD-OPT] ARD-OPT Módulo Optoacoplador Ranurado Infrarrojo IR para prueba de Motor
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 principales
Valor
Alimentación
3,3 a 5 V CC según módulo
Principio
Interrupción de haz infrarrojo
Salida
Digital mediante comparador o fototransistor
Ranura
Para pestaña o disco encoder
Contacto
Sin contacto físico
Respuesta
Apta para conteo de pulsos
Compatibilidad
Arduino y Raspberry Pi
Características adicionales
Valor
Emisor
LED infrarrojo
Receptor
Fototransistor
Lógica
Puede ser activa en bajo
Montaje
Alineación dentro de la ranura
Mantenimiento
Mantener libre de polvo
Aplicaciones
RPM, 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.
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.