BMP280 + AHT20 Modulo Sensor de Temperatura, Humedad y Presión Atmosférica I2C

[BMP280 + AHT20] BMP280 + AHT20 Modulo Sensor de Temperatura, Humedad y Presión Atmosférica I2C

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Referencia Interna: BMP280 + AHT20

Módulo Ambiental BMP280 + AHT20

Medición ambiental digital mediante sensores calibrados.

Este módulo combina un BMP280 para presión y temperatura con un AHT20 para humedad relativa y temperatura. Ambos circuitos comparten el bus I²C, pero conservan direcciones, comandos, calibración y lecturas independientes.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación habitual del módulo3,3 a 5 V CC
Sensores integradosBMP280 y AHT20
MedicionesPresión, temperatura y humedad relativa
BMP280Presión 300–1100 hPa y temperatura
AHT20Humedad 0–100 %RH y temperatura −40–85 °C
InterfazI²C compartido
Dirección BMP2800x76 o 0x77
Dirección AHT200x38
CompatibilidadArduino Uno y derivados; Raspberry Pi mediante I²C
Características adicionalesValor
Precisión AHT20 de humedad±2 %RH típica
Precisión AHT20 de temperatura±0,3 °C típica
Precisión BMP280 de presión±1 hPa típica
TemperaturasCada chip entrega su propia lectura
IntegraciónDos circuitos independientes sobre una placa
UsoEstaciones y registradores ambientales
Información técnica: Los valores eléctricos del chip pueden diferir de la tensión aceptada por placas con regulador y adaptación de niveles incorporados.

Ventajas y aplicaciones

Mediciones ambientales digitales: Entrega variables ambientales compensadas digitalmente para registrar condiciones sin diseñar etapas analógicas externas sensibles al ruido.

Comunicación flexible: La interfaz digital facilita integrar el sensor con microcontroladores y computadoras de placa única mediante bibliotecas ampliamente disponibles.

Bajo consumo energético: Sus modos de operación permiten realizar mediciones periódicas conservando energía en estaciones portátiles y registradores alimentados por batería.

Calibración almacenada: Los coeficientes internos permiten compensar las lecturas crudas siguiendo los algoritmos documentados por los fabricantes de cada circuito.

Aplicaciones diversas: Resulta apropiado para estaciones meteorológicas, monitoreo interior, automatización, altimetría aproximada y análisis de cambios ambientales.

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. Ejecuta primero un escáner I²C para confirmar todas las direcciones presentes.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

Instala las bibliotecas Adafruit correspondientes. El ejemplo presenta mediciones en el monitor serie sin controlar actuadores automáticamente.

Ejemplo Arduino · BMP280 + AHT20
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <Adafruit_AHTX0.h>
Adafruit_BMP280 bmp; Adafruit_AHTX0 aht;
void setup(){Serial.begin(115200);bmp.begin(0x76);aht.begin();}
void loop(){sensors_event_t h,t;aht.getEvent(&h,&t);Serial.print(bmp.readPressure()/100.0);Serial.print(" hPa | ");Serial.print(t.temperature);Serial.print(" C | ");Serial.print(h.relative_humidity);Serial.println(" %RH");delay(1000);}

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

1. ¿Qué variables mide este módulo?

Este módulo combina un BMP280 para presión y temperatura con un AHT20 para humedad relativa y temperatura. Ambos circuitos comparten el bus I²C, pero.

2. ¿Necesita calibración manual?

Los sensores incluyen coeficientes de fábrica, pero una aplicación exigente puede compararlos con referencias trazables para corregir montaje y condiciones.

3. ¿Puede calcular altitud?

La altitud se estima desde la presión y una referencia al nivel del mar; el clima modifica el resultado aunque el sensor permanezca fijo.

4. ¿Qué bus de comunicación utiliza?

Utiliza comunicación digital I²C y, cuando el circuito o placa lo expone, también puede trabajar mediante la interfaz SPI disponible.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí mediante las líneas digitales correspondientes y bibliotecas adecuadas, respetando alimentación y niveles lógicos de la placa comercial utilizada durante.

6. ¿Es compatible con Raspberry Pi?

Sí mediante I²C de 3,3 V, configurando la dirección correcta y habilitando el bus desde el sistema operativo instalado durante.

7. ¿Qué causa lecturas incorrectas?

Una dirección equivocada, biblioteca incompatible, calentamiento cercano, flujo de aire, condensación o alimentación inestable pueden alterar las mediciones obtenidas durante.

8. ¿Cómo se compara con BME280?

BME280 integra tres magnitudes en un chip; esta placa utiliza BMP280 y AHT20 independientes con dos temperaturas y direcciones I²C distintas.

9. ¿Puede funcionar solamente el AHT20?

Sí mediante su dirección 0x38, aunque perderás presión barométrica y deberás inicializar únicamente la biblioteca correspondiente al sensor AHT20 durante.

10. ¿AHT20 sustituye al BMP280?

No. AHT20 aporta humedad y temperatura, mientras BMP280 aporta presión y temperatura; ambos cumplen funciones complementarias dentro del módulo durante.

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.