DHT22 Sensor Digital de Humedad y Temperatura, AM2302 + PCB con Cable

[DHT22] DHT22 Sensor Digital de Humedad y Temperatura, AM2302 + PCB con Cable

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Referencia Interna: DHT22

Sensor de Temperatura y Humedad DHT22

Medición digital de temperatura y humedad con interfaz de un hilo.

El DHT22 mide temperatura y humedad relativa y transmite datos calibrados mediante una línea digital propietaria. Integra el elemento sensible y procesamiento necesario, por lo que puede leerse con bibliotecas disponibles para microcontroladores.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación3,3 a 5,5 V CC
MedicionesTemperatura y humedad relativa
Humedad0 a 100 %RH
Precisión de humedad±2 %RH típica
Temperatura−40 a +80 °C
Precisión de temperatura±0,5 °C
InterfazDigital propietaria de un hilo
Periodo mínimo2 segundos
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi mediante GPIO
Características adicionalesValor
Resolución de humedad0,1 %RH
Resolución de temperatura0,1 °C
Elemento de humedadPolímero capacitivo
SalidaDatos calibrados digitalmente
Pull-up de datos4,7 a 10 kΩ habitual
AplicacionesMonitoreo ambiental interior
Información técnica: No utiliza el protocolo 1-Wire de Dallas aunque emplea una sola línea de datos. Deben respetarse sus tiempos y periodo mínimo de lectura.

Ventajas y aplicaciones

Dos mediciones integradas: Entrega temperatura y humedad relativa desde un solo encapsulado, simplificando proyectos ambientales básicos y sistemas educativos.

Salida digital calibrada: Transmite valores procesados digitalmente y evita convertir manualmente una señal analógica susceptible a ruido en cables cortos.

Bibliotecas disponibles: Puede utilizarse rápidamente con Arduino mediante bibliotecas consolidadas que implementan todos los tiempos específicos del protocolo.

Alimentación flexible: Admite tensiones habituales de microcontroladores, facilitando su integración con Arduino y otras placas de desarrollo compatibles.

Aplicaciones ambientales: Resulta apropiado para monitoreo interior, estaciones educativas, ventilación automática y registro periódico de condiciones ambientales generales.

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 DATA a D2 con una resistencia pull-up de 4,7 a 10 kΩ hacia VCC cuando no esté integrada.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

Instala DHT sensor library de Adafruit. Selecciona correctamente DHT22 y respeta el intervalo mínimo entre lecturas consecutivas.

Ejemplo Arduino · DHT22
#include <DHT.h>
#define PIN 2
#define TIPO DHT22
DHT dht(PIN,TIPO);
void setup(){Serial.begin(9600);dht.begin();}
void loop(){Serial.print(dht.readTemperature());Serial.print(" C | ");Serial.print(dht.readHumidity());Serial.println(" %RH");delay(2000);}

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

1. ¿Qué mide este sensor?

El DHT22 mide temperatura del aire y humedad relativa, transmitiendo ambas variables mediante una secuencia digital específica del fabricante durante.

2. ¿Necesita una resistencia pull-up?

Sí cuando la placa no la incorpora. Una resistencia entre DATA y VCC mantiene la línea en reposo y mejora comunicación.

3. ¿Con qué frecuencia puede leerse?

Debe respetarse un intervalo mínimo de dos segundos; solicitar datos más rápido puede repetir valores o producir errores de comunicación.

4. ¿Puede utilizarse en exteriores?

Solamente dentro de una protección ventilada contra lluvia y radiación solar directa, evitando condensación prolongada sobre el elemento sensible durante.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí. Una biblioteca DHT gestiona el protocolo temporal y entrega temperatura y humedad mediante funciones sencillas del programa durante el.

6. ¿Es compatible con Raspberry Pi?

Sí mediante GPIO de 3,3 V y una biblioteca compatible, manteniendo cables cortos y una resistencia pull-up apropiada durante el.

7. ¿Por qué devuelve NaN?

Cableado incorrecto, modelo mal seleccionado, lecturas demasiado rápidas, alimentación inestable o señal débil pueden producir datos inválidos representados como NaN.

8. ¿Cómo se compara con AHT20?

AHT20 utiliza I²C, menor consumo y mejores prestaciones típicas; DHT emplea una interfaz temporizada propietaria más sencilla durante el funcionamiento.

9. ¿En qué difiere de DS18B20?

DHT mide humedad y temperatura; DS18B20 mide solamente temperatura, pero permite múltiples sensores direccionables sobre un bus 1-Wire durante el.

10. ¿Puede sustituir un termostato certificado?

No necesariamente. Es adecuado para prototipos y monitoreo general, pero sistemas críticos requieren sensores, calibración y redundancia apropiados durante el.

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.