ARD-TCRT5 Sensor Reflectivo TCRT5000 PCB

[ARD-TCRT5] ARD-TCRT5 Sensor Reflectivo TCRT5000 PCB

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S/ 6.50 6.5 PEN S/ 6.50

S/ 6.50

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Referencia Interna: ARD-TCRT5

Módulo Reflectivo TCRT5000 ARD-TCRT5

Detección de líneas, bordes y objetos cercanos mediante reflexión infrarroja.

El ARD-TCRT5 utiliza un sensor TCRT5000 con LED infrarrojo y fototransistor orientados hacia la misma superficie. La cantidad de luz reflejada cambia según color, material y distancia, permitiendo detectar líneas negras, bordes o proximidad. La placa suele incorporar comparador y potenciómetro para una salida digital ajustable, además de señal analógica en algunas versiones comerciales.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación3,3 a 5 V CC
SensorTCRT5000 reflectivo
Distancia útilAproximadamente 0,2 a 15 mm
Pico de respuesta2,5 mm
SalidasDigital y analógica según placa
UmbralAjustable mediante potenciómetro
CompatibilidadArduino; Raspberry Pi con ADC para AO
Características adicionalesValor
Emisor950 nm típico
ReceptorFototransistor
RespuestaDependiente del color y distancia
ÁnguloEmisor y receptor paralelos
InterferenciasLuz infrarroja ambiental
AplicacionesLínea, bordes y conteo
Información técnica: La lectura no identifica colores absolutos; representa reflectividad relativa. Utiliza una cubierta contra luz externa y calibra con las superficies definitivas.

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, DO a D2 y AO opcionalmente a A0. Mantén aproximadamente 2–3 mm sobre la superficie.
🎓 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-TCRT5
const byte DIGITAL=2;
const byte ANALOGICA=A0;
const byte MUESTRAS=20;

int promedio(){
  unsigned long suma=0;
  for(byte i=0;i<MUESTRAS;i++){suma+=analogRead(ANALOGICA);delay(2);}
  return suma/MUESTRAS;
}

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  pinMode(DIGITAL,INPUT);
  pinMode(ANALOGICA,INPUT);
  Serial.println("Sensor reflectivo TCRT5000 listo");
}

void loop(){
  int nivel=promedio();
  bool estado=digitalRead(DIGITAL);
  Serial.print("Reflexión ADC: ");Serial.print(nivel);
  Serial.print(" | Comparador: ");Serial.println(estado?"1":"0");
  if(nivel<100)Serial.println("Superficie muy oscura o distante");
  delay(200);
}

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

1. ¿Qué función cumple el ARD-TCRT5?

El ARD-TCRT5 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.

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.