FPM10A Sensor Óptico de Huella Digital para Arduino

[FPM10A] FPM10A Sensor Óptico de Huella Digital para Arduino

https://electrofranko.com/web/image/product.template/1952/image_1920?unique=f8c62aa

S/ 150.00 150.0 PEN S/ 150.00

S/ 150.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


Referencia Interna: FPM10A

Sensor Óptico de Huella Digital FPM10A

Registro, almacenamiento y comparación autónoma de huellas mediante comunicación serial.

El FPM10A captura imágenes de huellas, extrae características, crea plantillas y realiza búsquedas dentro de su memoria interna. Se controla mediante comandos seriales TTL y puede integrarse en cerraduras, control de acceso y sistemas de identificación educativa.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación3,6 a 6,0 V CC
Corriente de trabajoMenor de 120 mA
Corriente picoMenor de 150 mA
InterfazUART TTL
Baudrate predeterminado57 600 bit/s
CapacidadHasta 127 plantillas en versión habitual
Tiempo de búsquedaMenor de 1 segundo
Resolución de imagen256 × 288 píxeles
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi mediante UART
Características adicionalesValor
Ventana ópticaAproximadamente 14 × 18 mm
Probabilidad de falsa aceptaciónMenor de 0,001 %
Probabilidad de falso rechazoMenor de 1 %
Niveles de seguridadConfigurables
IndicadorIluminación roja durante captura
FuncionesRegistrar, eliminar, buscar y comparar
Información técnica: Es un módulo de identificación para prototipos, no un sistema completo de seguridad. La capacidad y parámetros pueden variar entre revisiones comercializadas como FPM10A.

Ventajas y aplicaciones

Procesamiento integrado: Realiza captura, extracción y comparación internamente, reduciendo la carga de procesamiento necesaria en el microcontrolador principal.

Memoria de plantillas: Almacena huellas registradas para búsquedas posteriores sin depender continuamente de una computadora o servicio externo.

Comunicación serial sencilla: La interfaz UART permite controlar operaciones mediante bibliotecas disponibles para Arduino y otros sistemas embebidos compatibles.

Respuesta rápida: Puede buscar una plantilla registrada en menos de un segundo bajo condiciones adecuadas de captura y limpieza.

Aplicaciones de acceso: Facilita crear cerraduras, asistencia, identificación educativa y sistemas de autorización con controles adicionales de seguridad.

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, GND, TX del sensor a RX del controlador y RX del sensor a TX, respetando los niveles lógicos seriales.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

Instala Adafruit Fingerprint Sensor Library. El ejemplo busca continuamente una huella previamente registrada en la memoria interna del módulo.

Ejemplo Arduino · FPM10A
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
SoftwareSerial puerto(2,3);
Adafruit_Fingerprint dedo(&puerto);
void setup(){Serial.begin(9600);dedo.begin(57600);}
void loop(){
+ if(dedo.getImage()==FINGERPRINT_OK&&dedo.image2Tz()==FINGERPRINT_OK&&dedo.fingerFastSearch()==FINGERPRINT_OK){Serial.print("ID: ");Serial.println(dedo.fingerID);}
+ delay(100);
+}

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

1. ¿Qué funciones realiza el FPM10A?

Captura imágenes, extrae características, almacena plantillas y busca coincidencias utilizando procesamiento y memoria integrados dentro del propio módulo óptico durante.

2. ¿Guarda fotografías completas?

Normalmente almacena plantillas de características para comparación, no fotografías convencionales destinadas a visualizarse o utilizarse como archivo biométrico general durante.

3. ¿Cuántas huellas puede almacenar?

La versión habitual admite hasta 127 plantillas, aunque la capacidad debe confirmarse mediante comandos para la revisión concreta recibida durante.

4. ¿Qué interfaz utiliza?

Utiliza comunicación UART TTL con velocidad predeterminada frecuente de 57 600 bit/s y paquetes de comandos estructurados durante el funcionamiento.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí mediante SoftwareSerial o serial de hardware, además de una biblioteca que implemente registro, búsqueda y administración de plantillas durante.

6. ¿Es compatible con Raspberry Pi?

Sí mediante UART de niveles adecuados, configurando puerto, velocidad, permisos y biblioteca compatible con su protocolo de paquetes durante el.

7. ¿Puede abrir una cerradura directamente?

No. El controlador debe validar la coincidencia y accionar relé, MOSFET o cerradura mediante una etapa eléctrica apropiada durante el.

8. ¿Cómo se compara con R503?

Ambos procesan huellas internamente, pero difieren en carcasa, capacidad, iluminación, protocolo específico y características de integración mecánica durante el funcionamiento.

9. ¿Sustituye una contraseña segura?

No siempre. Un sistema robusto combina biometría con otros factores, protege plantillas y contempla falsas aceptaciones, rechazos y suplantación durante.

10. ¿Funciona con dedos mojados?

Agua, suciedad, sequedad extrema, cortes o colocación irregular pueden reducir la calidad de imagen y aumentar intentos fallidos de identificación.

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.