Sensor de flexión de 2,2 pulgadas con resistencia nominal aproximada de 25 kΩ.
El FS-00316 es una tira resistiva flexible cuya resistencia aumenta al doblarse en la dirección activa. Usado dentro de un divisor de tensión, permite detectar curvatura relativa en guantes, controles, articulaciones y proyectos interactivos.
Especificaciones técnicas
Características principales
Valor
Longitud activa comercial
2,2 pulgadas
Resistencia sin flexión
Aproximadamente 25 kΩ
Principio
Resistencia variable con la curvatura
Tolerancia típica inicial
Variable entre unidades
Potencia continua
0,5 W máxima
Potencia pico
1 W
Temperatura de trabajo
−35 a +80 °C
Salida
Resistiva; requiere divisor de tensión
Compatibilidad
Arduino y Raspberry Pi mediante ADC
Características adicionales
Valor
Sentido de flexión
La tinta conductora debe quedar al exterior de la curva
Radio mínimo
No plegar ni formar ángulos cerrados
Terminales
Dos contactos
Linealidad
Respuesta relativa, no ángulo calibrado directo
Montaje
Evitar esfuerzo sobre la base de terminales
Aplicaciones
Guantes, controles y movimiento articular
Información técnica: No es un goniómetro calibrado. Cada unidad requiere registrar resistencia recta y flexionada dentro del montaje final para convertirla en una variable útil.
Ventajas y aplicaciones
Detección de curvatura: La resistencia aumenta conforme se flexiona la zona activa, permitiendo transformar movimiento mecánico en una señal eléctrica.
Formato delgado: Su construcción flexible puede integrarse en guantes, superficies curvas y mecanismos donde un potenciómetro rígido resulta inconveniente.
Circuito sencillo: Solo necesita una resistencia adicional para formar un divisor de tensión legible mediante una entrada analógica común.
Respuesta personalizable: La calibración por software permite establecer posiciones, gestos o umbrales adaptados al recorrido mecánico de cada proyecto.
Aplicaciones interactivas: Facilita crear controles gestuales, instrumentos, articulaciones robóticas, juguetes y dispositivos educativos sensibles al movimiento físico.
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: Forma un divisor con una resistencia fija de 47 kΩ. Conecta el punto medio a A0 y evita doblar la base rígida.
🎓 Funcionamiento del ejemplo
El ejemplo muestra una lectura relativa. Registra valores recto y flexionado para mapearlos al intervalo requerido por tu aplicación.
Ejemplo Arduino · FS-00316
const int FLEX=A0;
void setup(){Serial.begin(9600);}
void loop(){int valor=analogRead(FLEX);Serial.print("Flexion relativa: ");Serial.println(valor);delay(100);}
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿Qué cambia al doblar el sensor?
Su resistencia eléctrica aumenta cuando la zona activa se flexiona en la dirección correcta, produciendo un cambio medible dentro del divisor.
2. ¿Cuál es su resistencia nominal?
El modelo comercial se identifica alrededor de 25 kΩ sin flexión, pero existe variación y debe medirse cada unidad instalada.
3. ¿Mide grados directamente?
No. Produce resistencia relativa a la curvatura; convertirla en grados requiere calibración mecánica sobre el recorrido y montaje definitivos durante.
4. ¿Cómo debe doblarse?
Debe curvarse suavemente con la tinta resistiva hacia el exterior, evitando pliegues cerrados y esfuerzos sobre los terminales rígidos durante.
5. ¿Es compatible con Arduino Uno?
Sí mediante un divisor de tensión conectado a una entrada analógica, calibrando los valores mínimos y máximos observados experimentalmente durante.
6. ¿Es compatible con Raspberry Pi?
Sí utilizando un ADC externo, porque Raspberry Pi no incorpora entradas analógicas para leer directamente el divisor resistivo utilizado durante.
7. ¿Puede permanecer doblado permanentemente?
Una curvatura moderada puede mantenerse, pero forzar radios pequeños o superar límites mecánicos acelera desgaste y cambia permanentemente la respuesta.
8. ¿Cómo se compara con un potenciómetro?
El flex sensor no requiere eje y se adapta a curvas; un potenciómetro ofrece posición rotativa generalmente más repetible y lineal.
9. ¿En qué difiere de una galga extensométrica?
El flex sensor detecta curvatura general; una galga mide deformaciones pequeñas y requiere puente, amplificación y montaje controlado cuidadosamente durante.
10. ¿Puede controlar un servomotor?
Sí indirectamente. Arduino puede mapear la lectura calibrada a un ángulo y enviar la orden correspondiente mediante una biblioteca Servo.