GP2Y1010AU0F Modulo de Sensor de Polvo PM2.5 GP2Y1010AU0F Partículas de Humo

[GP2Y1010AU0F] GP2Y1010AU0F Modulo de Sensor de Polvo PM2.5 GP2Y1010AU0F Partículas de Humo

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Referencia Interna: GP2Y1010AU0F

Sensor Óptico de Polvo Sharp GP2Y1010AU0F

Sensor óptico infrarrojo con salida analógica.

El GP2Y1010AU0F de Sharp detecta partículas suspendidas mediante la luz infrarroja dispersada dentro de una cámara óptica. Un pulso controla el LED y la salida analógica debe muestrearse en el instante especificado para estimar densidad de polvo.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación5 V CC
MagnitudDensidad relativa de polvo en aire
PrincipioDispersión óptica infrarroja
SalidaTensión analógica pulsada
Consumo20 mA típico; 30 mA máximo
Control LEDPulso mediante pin de entrada
Sensibilidad0,5 V por 0,1 mg/m³ típica
Salida sin polvo0,9 V típica
CompatibilidadArduino; Raspberry Pi mediante ADC externo
Características adicionalesValor
Tiempo de pulso LED0,32 ms recomendado
Muestreo0,28 ms después de activar LED
Temperatura−10 a +65 °C
Dimensiones46 × 30 × 17,6 mm
Flujo de aireRequiere orientación y abertura adecuadas
AplicacionesPurificadores y monitoreo experimental
Información técnica: La salida no debe interpretarse linealmente. Utiliza la curva específica del modelo y evita extrapolar fuera de su rango nominal.

Ventajas y aplicaciones

Medición sin contacto: Detecta objetivos sin mecanismos móviles ni contacto físico, reduciendo desgaste en robots y sistemas automáticos de posicionamiento.

Procesamiento óptico integrado: Integra emisor, receptor y acondicionamiento para proporcionar una señal eléctrica utilizable mediante pocas conexiones externas adicionales.

Respuesta rápida: Actualiza la señal repetidamente para seguir cambios de distancia o concentración dentro del intervalo previsto por el fabricante.

Integración con microcontroladores: La salida puede capturarse mediante ADC y procesarse para alarmas, registro, navegación o control automático experimental.

Aplicaciones variadas: Resulta útil en robótica, automatización, monitoreo ambiental y proyectos educativos cuando se respetan sus limitaciones ópticas.

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 la salida analógica a A0. Añade los capacitores y temporización recomendados en la hoja técnica.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo presenta la tensión o lectura cruda para evitar aplicar una ecuación genérica incorrecta fuera de la calibración real.

Ejemplo Arduino · GP2Y1010AU0F
const int LED=2,VO=A0;
void setup(){Serial.begin(9600);pinMode(LED,OUTPUT);digitalWrite(LED,HIGH);}
void loop(){digitalWrite(LED,LOW);delayMicroseconds(280);int raw=analogRead(VO);delayMicroseconds(40);digitalWrite(LED,HIGH);delayMicroseconds(9680);Serial.println(raw);}

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

1. ¿Qué mide este sensor?

El GP2Y1010AU0F de Sharp detecta partículas suspendidas mediante la luz infrarroja dispersada dentro de una cámara óptica. Un pulso controla el LED y la.

2. ¿Qué tipo de salida proporciona?

Proporciona una tensión analógica relacionada con la variable óptica, que debe capturarse mediante un ADC apropiado y correctamente referenciado durante.

3. ¿Necesita calibración?

La curva del fabricante permite estimaciones iniciales, pero calibrar el montaje real mejora resultados frente a tolerancias y condiciones particulares.

4. ¿Qué afecta la lectura?

La reflectividad, color, ángulo, iluminación, suciedad óptica, alimentación y geometría influyen sobre la señal producida por el sistema infrarrojo durante.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí. Arduino puede capturar la salida analógica y ejecutar la temporización necesaria utilizando alimentación y conexión de tierra correctas durante.

6. ¿Es compatible con Raspberry Pi?

Sí mediante un ADC externo, porque Raspberry Pi no incorpora entrada analógica para convertir directamente la tensión entregada por el sensor.

7. ¿Puede utilizarse en exteriores?

La luz solar intensa, polvo, agua y temperatura pueden alterar la respuesta; requiere protección y pruebas bajo las condiciones reales previstas.

8. ¿Cómo se compara con PMS5003?

GP2Y1010 entrega señal analógica óptica; PMS5003 incorpora ventilador, procesamiento digital y reporta concentraciones para varios tamaños de partículas durante el.

9. ¿En qué difiere de MQ-135?

GP2Y1010 responde a partículas por dispersión luminosa; MQ-135 modifica resistencia ante varios gases y vapores dentro de un semiconductor calentado.

10. ¿Sustituye un medidor certificado?

No. El flujo, partículas, suciedad interna y calibración influyen; las aplicaciones regulatorias requieren instrumentos trazables y procedimientos normalizados durante el.