FS-00316 Flex Sensor de 2.2 Pulgadas 25 KOHM Resistivo

[FS-00316] FS-00316 Flex Sensor de 2.2 Pulgadas 25 KOHM Resistivo

https://electrofranko.com/web/image/product.template/1694/image_1920?unique=f8c62aa

S/ 58.00 58.0 PEN S/ 58.00

S/ 58.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


Referencia Interna: FS-00316

Sensor Flex Resistivo FS-00316

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 principalesValor
Longitud activa comercial2,2 pulgadas
Resistencia sin flexiónAproximadamente 25 kΩ
PrincipioResistencia variable con la curvatura
Tolerancia típica inicialVariable entre unidades
Potencia continua0,5 W máxima
Potencia pico1 W
Temperatura de trabajo−35 a +80 °C
SalidaResistiva; requiere divisor de tensión
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi mediante ADC
Características adicionalesValor
Sentido de flexiónLa tinta conductora debe quedar al exterior de la curva
Radio mínimoNo plegar ni formar ángulos cerrados
TerminalesDos contactos
LinealidadRespuesta relativa, no ángulo calibrado directo
MontajeEvitar esfuerzo sobre la base de terminales
AplicacionesGuantes, 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.

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.