DS18B20 Sensor de Temperatura TO92 Dallas

[DS18B20] DS18B20 Sensor de Temperatura TO92 Dallas

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Referencia Interna: DS18B20

Sensor Digital DS18B20

Medición digital direccionable de temperatura mediante bus 1-Wire

El DS18B20 utiliza el termómetro digital DS18B20, capaz de compartir una sola línea de datos con múltiples unidades gracias a su identificador único. Componente TO-92 para integración directa en circuitos.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación3,0 a 5,5 V CC
MediciónTemperatura digital
Rango−55 a +125 °C
Precisión±0,5 °C entre −10 y +85 °C
ResoluciónProgramable de 9 a 12 bits
Interfaz1-Wire
IdentificaciónCódigo único de 64 bits
Corriente activa1,5 mA típica
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi mediante bus 1-Wire
Características adicionalesValor
Tiempo máximo a 12 bits750 ms
AlarmaLímites superior e inferior programables
Pull-up de datos4,7 kΩ habitual
Modo parásitoAlimentación posible desde la línea de datos
PresentaciónComponente TO-92 para integración directa en circuitos.
AplicacionesTemperatura multipunto y registro
Información técnica: La impermeabilidad corresponde solamente al tubo de sondas encapsuladas; conexiones, empalmes y extremo del cable deben permanecer protegidos del agua.

Ventajas y aplicaciones

Dirección individual única: Cada unidad incorpora un código de 64 bits que permite identificar numerosos sensores conectados al mismo conductor.

Resolución configurable: Puede trabajar entre 9 y 12 bits para equilibrar velocidad de conversión y detalle de la lectura térmica.

Amplio intervalo térmico: Cubre desde −55 hasta +125 °C, con mejor precisión especificada dentro del intervalo central de operación.

Bus de pocos cables: La interfaz 1-Wire reduce cableado y facilita instalar varios puntos de temperatura sobre una línea compartida.

Alarmas programables: Los límites almacenados permiten buscar rápidamente sensores cuya temperatura se encuentra fuera del intervalo configurado por software.

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 DQ a D2. Instala una pull-up de 4,7 kΩ entre DQ y VCC si la presentación no la incluye.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

Instala OneWire y DallasTemperature. El ejemplo solicita la conversión y presenta la primera temperatura detectada sobre el bus.

Ejemplo Arduino · DS18B20
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
OneWire bus(2);DallasTemperature sensores(&bus);
void setup(){Serial.begin(9600);sensores.begin();}
void loop(){sensores.requestTemperatures();Serial.print("Temperatura: ");Serial.print(sensores.getTempCByIndex(0));Serial.println(" C");delay(1000);}

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

1. ¿Qué mide el DS18B20?

Mide temperatura y entrega el resultado digital mediante 1-Wire con resolución programable y compensación realizada dentro del propio circuito durante.

2. ¿Necesita resistencia pull-up?

El bus normalmente requiere 4,7 kΩ entre DQ y VCC; algunos módulos PCB ya incorporan esa resistencia físicamente durante el.

3. ¿Cuántos sensores pueden conectarse?

Numerosas unidades pueden compartir la línea porque cada DS18B20 posee un código único de 64 bits para direccionamiento individual durante.

4. ¿Cuál es su precisión?

La especificación principal es ±0,5 °C entre −10 y +85 °C, disminuyendo fuera de ese intervalo central declarado durante el.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí mediante cualquier pin digital y bibliotecas OneWire y DallasTemperature, utilizando alimentación normal o modo parásito correctamente diseñado durante el.

6. ¿Es compatible con Raspberry Pi?

Sí. Raspberry Pi dispone de soporte 1-Wire configurable y trabaja con pull-up conectada al nivel lógico seguro de 3,3 V.

7. ¿Qué significa resolución de 12 bits?

Representa incrementos de 0,0625 °C, aunque mayor resolución no implica automáticamente mayor exactitud absoluta respecto a una referencia calibrada durante.

8. ¿Cómo se compara con DHT22?

DS18B20 ofrece temperatura direccionable y mayor rango; DHT22 añade humedad relativa, pero utiliza otra interfaz y periodo de lectura durante.

9. ¿En qué difieren las tres presentaciones?

El chip suelto facilita integración, la sonda protege el elemento y el PCB añade conexiones; las funciones digitales esenciales permanecen iguales.

10. ¿Puede utilizarse para control crítico?

Solo con análisis de riesgos, calibración, redundancia y protecciones apropiadas; un único sensor comercial no garantiza seguridad funcional del sistema.

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.