RESISTENCIA SENSIBLE A LA PRESION

[FSR400] RESISTENCIA SENSIBLE A LA PRESION

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Referencia Interna: FSR400

Sensor resistivo de fuerza FSR 400

Resistencia sensible a presión de área reducida

El FSR 400 es un sensor piezorresistivo delgado cuya resistencia disminuye al aumentar la fuerza aplicada sobre su zona circular activa. Resulta útil para detectar contacto, presión relativa y cambios de carga, no para pesaje de precisión. Se conecta como divisor resistivo a una entrada analógica Arduino; Raspberry Pi necesita ADC externo. La respuesta es no lineal, presenta histéresis y requiere calibración mecánica en el montaje final.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
TecnologíaResistencia sensible a fuerza
Área activaCircular, aproximadamente 5 mm
Fuerza de activaciónAproximadamente 0,2 N
Rango útil orientativo0,2–20 N
Resistencia sin cargaMayor que 10 MΩ típica
SalidaResistiva no lineal
CompatibilidadArduino; Raspberry Pi mediante ADC
Características adicionalesValor
EspesorAproximadamente 0,3 mm sin área activa
RepetibilidadDependiente de montaje
HistéresisPresente
MontajeAplicador plano recomendado
Información técnica: No dobles la zona activa ni su unión con las pistas. Distribuye la fuerza con un pulsador plano y evita superar límites mecánicos.

Ventajas y aplicaciones

Integración completa: Su diseño reúne las funciones esenciales y reduce componentes externos durante montaje, configuración y verificación del proyecto electrónico.

Formato práctico: La placa facilita prototipado, mantenimiento y conexión con otros dispositivos mediante terminales e interfaces claramente organizados físicamente.

Funcionamiento configurable: Permite ajustar parámetros relevantes por software o hardware para adaptarse a diferentes condiciones operativas y aplicaciones reales.

Compatibilidad amplia: Puede integrarse con plataformas, herramientas y protocolos habituales respetando los niveles eléctricos y requisitos particulares de cada interfaz.

Aplicaciones educativas: Facilita aprender programación, comunicación y control mediante pruebas repetibles, diagnósticos visibles y proyectos progresivos completamente funcionales.

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: FSR→5V · unión FSR/resistencia 10k→A0 · resistencia→GND; modifica el valor para cambiar sensibilidad
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo promedia veinte lecturas, calcula tensión y reporta extremos. Para obtener fuerza, reemplaza la conversión por una curva calibrada.

Ejemplo Arduino · FSR400
const byte PIN=A0; const byte N=20;
void setup(){Serial.begin(115200);analogReference(DEFAULT);Serial.println("Lectura iniciada");}
void loop(){
 unsigned long suma=0;int minimo=1023,maximo=0;
 for(byte i=0;i<N;i++){int v=analogRead(PIN);suma+=v;if(v<minimo)minimo=v;if(v>maximo)maximo=v;delay(3);}
 float media=suma/(float)N;float voltios=media*5.0/1023.0;
 Serial.print("ADC=");Serial.print(media,1);Serial.print(" V=");Serial.print(voltios,3);
 Serial.print(" min=");Serial.print(minimo);Serial.print(" max=");Serial.println(maximo);delay(250);
}

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

1. ¿Qué alimentación requiere el FSR 400?

Requiere un divisor resistivo de 3,3 o 5 V; utiliza una fuente estable, tierra común y desacoplo cercano para evitar lecturas erráticas, reinicios o daños.

2. ¿Cómo se comunica con el controlador?

La conexión principal utiliza una resistencia variable leída por ADC; respeta niveles eléctricos, distribución de pines y temporización antes de cargar el programa de prueba.

3. ¿Funciona con Arduino Uno?

Sí, cuando sus niveles e interfaz coinciden; el ejemplo incluido muestra una integración inicial y deja parámetros claramente identificados para calibración.

4. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?

Sí, pero sus GPIO trabajan a 3,3 V; cualquier señal superior necesita adaptación de nivel y las entradas analógicas requieren conversor externo.

5. ¿Qué debe revisarse antes de energizarlo?

Comprueba polaridad, tensión, pinout y posibles puentes de configuración; una fotografía comercial no garantiza que todas las revisiones compartan conexiones idénticas.

6. ¿Cómo se compara con una celda de carga con HX711?

Frente a una celda de carga con HX711, este producto prioriza su función específica y una integración directa; la mejor opción depende de precisión, velocidad.

7. ¿Cómo se compara con un interruptor mecánico?

Comparado con un interruptor mecánico, cambian interfaz, prestaciones y complejidad; conviene elegir según el controlador disponible, entorno eléctrico y objetivo real del proyecto.

8. ¿Entrega una fuerza exacta en newtons?

No directamente; su dispersión, histéresis y montaje exigen calibración con cargas conocidas, y aun así ofrece menor precisión que una celda.

9. ¿Qué resistencia fija conviene usar?

Diez kiloohmios es un inicio común, pero debe elegirse según rango de fuerzas y resolución deseada sin exceder corriente del sensor.

10. ¿Cómo se mejora la repetibilidad?

Usa un aplicador rígido centrado, geometría constante, precarga controlada y calibración después del montaje; evita fuerzas laterales y superficies irregulares.