Módulo emisor de luz láser roja visible, pensado para barreras ópticas, alineación, señalización controlada y prácticas educativas. La placa simplifica su conexión respecto de un diodo láser desnudo, pero sigue exigiendo precaución ocular rigurosa. Puede gobernarse desde Arduino o Raspberry Pi mediante una salida digital y, cuando la corriente lo requiera, un transistor externo. Nunca debe apuntarse hacia personas, animales, vehículos ni superficies reflectantes.
Especificaciones técnicas
Características principales
Valor
Emisor
Láser rojo visible
Longitud de onda
Aproximadamente 650 nm
Alimentación habitual
5 V CC
Control
Encendido digital; PWM lento según placa
Compatibilidad
Arduino y Raspberry Pi mediante control adecuado
Seguridad
Evitar toda exposición ocular directa o reflejada
Características adicionales
Valor
Aplicaciones
Barreras, alineación y experimentos ópticos
Montaje
PCB compacta con terminales de conexión
Entorno
Uso interior y supervisado
Precaución
No tratar como juguete ni puntero público
Información técnica: Los dos códigos comerciales se conservan como fichas independientes. Confirma únicamente el orden físico de terminales impreso en la unidad recibida.
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: VCC→5 V · GND→GND · S/IN→D5 mediante transistor si la entrada demanda más corriente
🎓 Funcionamiento del ejemplo
Arduino controla encendido y apagado; Raspberry Pi requiere respetar lógica de 3,3 V y utilizar etapa externa cuando corresponda.
Ejemplo Arduino · LL-3R-PCB
// Ejemplo educativo: verifica siempre el pinout de tu placa.
// Alimenta el módulo con una fuente estable y comparte GND.
// No excedas la corriente ni la tensión indicadas.
// Abre el monitor serial a la velocidad configurada.
// Ajusta pines y parámetros antes de compilar.
// Prueba primero sin conectar cargas de potencia.
const byte LASER=5,BOTON=2;bool activo=false,anterior=HIGH;
void setup(){Serial.begin(115200);pinMode(LASER,OUTPUT);pinMode(BOTON,INPUT_PULLUP);digitalWrite(LASER,LOW);}
void loop(){bool b=digitalRead(BOTON);if(anterior&& !b){activo=!activo;digitalWrite(LASER,activo);Serial.println(activo?"Laser encendido":"Laser apagado");}anterior=b;delay(20);}
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿Qué longitud de onda emite?
Emite luz roja cercana a 650 nm; potencia y clase dependen del diodo instalado y deben verificarse en la etiqueta.
2. ¿Puede apuntarse hacia los ojos?
Nunca, la radiación concentrada puede lesionar retina incluso por reflejos; utiliza gafas apropiadas y controla completamente el área durante el.
3. ¿Necesita resistencia limitadora?
La placa suele incorporar limitación, pero debe respetarse tensión nominal; conectar el diodo desnudo sin control destruye rápidamente la unión.
4. ¿Puede modularse con PWM?
Sí para efectos y comunicación lenta, siempre que la etapa de entrada admita frecuencia y no exceda corriente del módulo.
5. ¿Cómo se alinea un emisor láser?
Fija la placa mecánicamente, proyecta sobre superficie mate y ajusta lentamente evitando personas, espejos y materiales altamente reflectantes durante el.
6. ¿Cómo se compara con un LED rojo?
El láser produce haz estrecho y coherente; un LED ilumina un ángulo amplio y presenta mucho menor riesgo ocular durante.
7. ¿Qué alcance tiene el punto visible?
Depende de potencia, enfoque, luz ambiental, superficie y estabilidad; no existe una distancia única garantizada para todas las condiciones durante.
8. ¿Puede usarse con Raspberry Pi?
Sí mediante transistor si la corriente supera capacidad GPIO, compartiendo tierra y manteniendo entrada dentro de lógica de 3,3 V.
9. ¿Por qué el punto pierde forma?
Lente sucia, enfoque incorrecto, vibración o diodo descentrado deforman el haz; limpia únicamente con materiales ópticos apropiados durante el funcionamiento.
10. ¿Qué aplicaciones son razonables?
Alineación, barreras ópticas, señalización y experimentos supervisados, nunca juguetes, apuntado público ni sistemas donde una falla comprometa seguridad durante el.