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

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

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S/ 5.50 5.5 PEN S/ 5.50

S/ 5.50

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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.

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.