ARD-WS10 Sensor de Nivel de agua para ARDUINO

[ARD-WS10] ARD-WS10 Sensor de Nivel de agua para ARDUINO

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Referencia Interna: ARD-WS10

Sensor de Nivel de Agua ARD-WS10

Placa conductiva para detectar presencia y nivel relativo de agua.

El ARD-WS10 utiliza pistas conductoras expuestas que cambian su resistencia cuando aumenta el área mojada. Su salida analógica permite estimar un nivel relativo de agua o lluvia en proyectos educativos, alarmas de fugas y automatización básica.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación3 a 5 V CC
ConsumoMenor de 20 mA
PrincipioConductividad entre pistas expuestas
SalidaAnalógica
Área sensibleAproximadamente 40 × 16 mm
Longitud del móduloAproximadamente 62 mm en formato habitual
InterfazS, + y −
CompatibilidadArduino Uno; Raspberry Pi mediante ADC externo
Características adicionalesValor
LecturaNivel relativo, no altura calibrada
RespuestaAumenta según área mojada y conductividad
UsoFugas, lluvia y nivel aproximado
MaterialPCB con electrodos metálicos expuestos
MantenimientoLimpiar y secar después del uso
LimitaciónLa electrólisis produce corrosión durante exposición energizada
Información técnica: No entrega centímetros ni volumen. La composición del agua influye en la lectura y la energización continua acelera la corrosión de los electrodos.

Ventajas y aplicaciones

Detección directa: Las pistas expuestas responden rápidamente cuando agua conductora cubre una parte de la superficie sensible del módulo.

Nivel relativo sencillo: La salida analógica permite comparar estados seco, húmedo y mojado después de calibrarlos con el recipiente utilizado.

Consumo reducido: Demanda menos de 20 mA y puede energizarse solamente durante la lectura para disminuir corrosión y consumo total.

Aplicaciones preventivas: Puede activar avisos tempranos ante fugas, derrames o acumulación de agua en bandejas y pequeños depósitos experimentales.

Integración económica: Se conecta a una entrada analógica sin bibliotecas, convertidores digitales ni circuitos externos complejos para pruebas básicas.

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 − a GND, S a A0 y + a un pin digital para energizarlo únicamente durante cada medición y reducir corrosión.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo alimenta brevemente el sensor desde D7, toma una lectura y lo apaga. Calibra los umbrales con el agua real.

Ejemplo Arduino · ARD-WS10
const int ENERGIA=7, SENAL=A0;
void setup(){Serial.begin(9600);pinMode(ENERGIA,OUTPUT);digitalWrite(ENERGIA,LOW);}
void loop(){
  digitalWrite(ENERGIA,HIGH);delay(10);
  int nivel=analogRead(SENAL);
  digitalWrite(ENERGIA,LOW);
  Serial.print("Nivel relativo: ");Serial.println(nivel);
  delay(1000);
}

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

1. ¿Qué mide el ARD-WS10?

Detecta presencia y área mojada sobre sus pistas, produciendo una lectura relativa que puede relacionarse experimentalmente con un nivel de agua.

2. ¿Entrega centímetros de profundidad?

No. La señal depende del área sumergida, conductividad, geometría y orientación; debe calibrarse dentro del recipiente utilizado en el proyecto.

3. ¿Puede quedar sumergido continuamente?

No es recomendable. El agua y la corriente producen electrólisis y corrosión, modificando la superficie y reduciendo progresivamente su vida útil.

4. ¿Cómo se reduce la corrosión?

Aliméntalo solamente durante cada medición, limita el tiempo mojado, limpia las pistas y sécalo completamente después de utilizar el sensor.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí. Su salida se conecta a una entrada analógica y puede alimentarse temporalmente desde un pin digital de manera controlada.

6. ¿Es compatible con Raspberry Pi?

Necesita un ADC externo porque Raspberry Pi no posee entradas analógicas integradas para capturar la señal continua del sensor también.

7. ¿Detecta cualquier líquido?

Solo líquidos suficientemente conductores. Aceites y agua muy pura pueden generar una respuesta débil o nula aunque cubran las pistas.

8. ¿Cómo se compara con ARD-RDS?

ARD-WS10 integra pistas alargadas para nivel relativo; ARD-RDS utiliza un panel separado con comparador y salida digital ajustable en proyectos.

9. ¿En qué difiere de un flotador?

El sensor resistivo no tiene partes móviles pero se corroe; un flotador utiliza movimiento mecánico y normalmente entrega un contacto binario.

10. ¿Puede controlar una bomba directamente?

No. Arduino debe interpretar la lectura y accionar la bomba mediante relé, MOSFET o controlador dimensionado para su corriente y tensión.

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.