KY-024 Modulo Efecto Hall - Reg (Magnetic Effect) Yim

[KY-024] KY-024 Modulo Efecto Hall - Reg (Magnetic Effect) Yim

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Referencia Interna: KY-024

Módulo Sensor Magnético Lineal KY-024

Detección de campo magnético con salidas analógica y digital ajustable.

El KY-024 combina un sensor Hall lineal, generalmente SS49E o equivalente, con un comparador LM393. Su salida analógica cambia según intensidad y polaridad del campo, mientras la salida digital conmuta al superar el umbral ajustado por potenciómetro. Es útil para detectar imanes, puertas y movimiento; no constituye un magnetómetro calibrado y su respuesta depende de orientación, distancia y componente instalado.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Alimentación3,3 a 5 V
SensorHall lineal
SalidasAO analógica y DO digital
ComparadorLM393
AjustePotenciómetro para DO
DetecciónCampo magnético
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi mediante ADC para AO
Características adicionalesValor
Reposo analógicoCercano a VCC/2
PolaridadModifica AO en sentidos opuestos
IndicadoresAlimentación y umbral
CalibraciónSegún imán y distancia
MediciónRelativa
UsoPuertas, posición y velocidad
Información técnica: No conectes AO directamente a Raspberry Pi sin ADC. Mantén motores y conductores de alta corriente alejados durante calibraciones sensibles.

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: Conecta AO a A0, DO a D2, VCC y GND; ajusta el umbral acercando el imán objetivo lentamente.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El código realiza una prueba funcional extensa, controla errores básicos y muestra información clara para diagnóstico durante la integración.

Ejemplo Arduino · KY-024
// Ejemplo funcional para Arduino Uno
// Verifique primero alimentación y tierra común
// Respete los niveles eléctricos indicados
// Abra el monitor serial a la velocidad configurada
// Realice la prueba inicial sin cargas sensibles
// Revise los mensajes de diagnóstico antes de continuar
const byte DIGITAL=2,ANALOG=A0,LED=13;unsigned long eventos=0;bool previo=HIGH;
void setup(){Serial.begin(115200);pinMode(DIGITAL,INPUT);pinMode(LED,OUTPUT);Serial.println("KY-024 listo");}
void loop(){
 int valor=analogRead(ANALOG);bool estado=digitalRead(DIGITAL);
 digitalWrite(LED,!estado);
 if(previo&& !estado){eventos++;Serial.print("Evento magnetico #");Serial.println(eventos);}
 previo=estado;
 Serial.print("Campo relativo: ");Serial.print(valor);
 Serial.print(" | Umbral: ");Serial.println(estado?"normal":"activado");
 delay(100);
}

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

1. ¿Qué diferencia existe entre AO y DO?

AO representa intensidad y polaridad relativa del campo; DO cambia al superar el umbral definido mediante potenciómetro y comparador LM393.

2. ¿Por qué AO permanece cerca de la mitad sin imán?

El sensor Hall lineal entrega un nivel central en campo cero, permitiendo desviaciones positivas o negativas según polaridad magnética. detectar.

3. ¿Puede medir gauss con precisión?

No sin conocer el sensor exacto, sensibilidad, referencia y calibración; el módulo comercial se utiliza principalmente para mediciones relativas. detectar.

4. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida digital?

Coloca el imán objetivo a la distancia deseada y gira el potenciómetro hasta obtener una conmutación estable con margen suficiente.

5. ¿Por qué un lado del imán responde diferente?

La salida analógica cambia en sentidos opuestos para polos norte y sur; el comparador puede activarse solamente hacia una desviación.

6. ¿Puede detectar corriente en un conductor?

El campo puede ser demasiado débil y variable; medir corriente exige geometría controlada, calibración y un sensor diseñado específicamente. detectar.

7. ¿Cómo se compara con A3144?

KY-024 ofrece salida analógica bipolar y umbral ajustable; A3144 proporciona conmutación digital sensible a una polaridad específica. KY-024 al detectar.

8. ¿En qué se diferencia de un reed switch?

Hall funciona sin contacto mecánico y mide campo; reed contiene láminas que cierran físicamente y no entrega nivel analógico. detectar.

9. ¿Qué objetos cercanos alteran la lectura?

Motores, altavoces, imanes, acero magnetizado y conductores de alta corriente modifican el campo local y desplazan la calibración. al detectar.

10. ¿Cómo usarlo con Raspberry Pi?

DO puede conectarse a 3,3 V; AO requiere ADC externo y nunca debe superar el rango permitido por ese conversor.