Módulo Circuito Acelerómetro Digital Impreso

[MMA7361-PCB] Módulo Circuito Acelerómetro Digital Impreso

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Referencia Interna: MMA7361-PCB

Módulo acelerómetro analógico MMA7361

Acelerómetro triaxial para movimiento e inclinación

Módulo triaxial analógico basado en MMA7361L, con salidas de tensión independientes para X, Y y Z. Permite elegir entre ±1,5 g de alta sensibilidad y ±6 g para movimientos más intensos, además de disponer de reposo y detección de cero g. Es fácil de observar con Arduino mediante tres entradas ADC; Raspberry Pi necesita convertidor analógico externo. La precisión exige calibrar tensión central y sensibilidad reales.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
SensorMMA7361L
EjesTres salidas analógicas
Rangos±1,5 g o ±6 g
Sensibilidad típica800 mV/g o 206 mV/g
Alimentación del sensor2,2–3,6 V
Consumo típico400 µA
CompatibilidadArduino; Raspberry Pi mediante ADC
Características adicionalesValor
Modo sleepAproximadamente 3 µA
Ancho de bandaCondensadores externos por eje
SeñalesXOUT, YOUT, ZOUT, g-Select y Sleep
DetecciónCaída libre mediante salida 0g
Información técnica: Las salidas están centradas cerca de la mitad de alimentación, no necesariamente en 2,5 V; calibra el ejemplo según VCC y ADC utilizados.

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→3V3 · GND→GND · X/Y/Z→A0/A1/A2 · GS→D7 · SLEEP→D8
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El programa lee los tres canales en ±1,5 g. Ajusta tensión de cero y referencia ADC para obtener valores calibrados.

Ejemplo Arduino · MMA7361-PCB
const byte X=A0,Y=A1,Z=A2,GS=7,SL=8;
float eje(byte p){return (analogRead(p)*(5.0/1023.0)-2.5)/0.800;}
void setup(){
 Serial.begin(115200);pinMode(GS,OUTPUT);pinMode(SL,OUTPUT);
 digitalWrite(GS,LOW); // sensibilidad ±1,5 g
 digitalWrite(SL,HIGH); // activo
}
void loop(){
 float x=eje(X),y=eje(Y),z=eje(Z);
 Serial.print("X:");Serial.print(x,2);Serial.print("g Y:");Serial.print(y,2);Serial.print("g Z:");Serial.print(z,2);Serial.println("g");
 delay(200);
}

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

1. ¿Qué mide realmente este acelerómetro?

Mide aceleración específica en tres ejes, incluyendo gravedad; en reposo un eje alineado verticalmente registra aproximadamente una unidad g durante.

2. ¿Puede calcular inclinación absoluta?

Sí cuando permanece casi estático, usando componentes de gravedad; durante movimiento, aceleraciones lineales introducen errores que requieren filtrado o sensores adicionales.

3. ¿Cómo debe calibrarse el cero?

Registra cada eje en orientaciones conocidas, calcula offset y escala, y aplica esos coeficientes sin exceder el rango configurado durante.

4. ¿Por qué las lecturas fluctúan estando quieto?

Ruido eléctrico, vibración, cuantización, temperatura y fuente inestable generan variación; promediado y desacoplo reducen ruido a costa de respuesta durante.

5. ¿Puede obtener posición integrando aceleración?

Teóricamente sí, pero pequeños errores y sesgo crecen rápidamente al integrar dos veces; sin referencias externas la posición deriva considerablemente.

6. ¿Qué rango debe seleccionarse?

Utiliza el menor rango que cubra los impactos esperados para maximizar sensibilidad; un rango mayor evita saturación durante movimientos intensos.

7. ¿Cómo se orientan los ejes X, Y y Z?

Las flechas o el encapsulado definen cada eje; confirma el dibujo del PCB porque la orientación física cambia entre módulos comerciales.

8. ¿Es compatible con Raspberry Pi?

Sí, usando I²C/SPI o un ADC para modelos analógicos, siempre con alimentación y niveles compatibles con GPIO de 3,3 V.

9. ¿Cómo se compara con MMA8452 digital?

MMA7361 ofrece las funciones indicadas en esta ficha; MMA8452 digital utiliza otra resolución, interfaz o rango y no reemplaza siempre directamente.

10. ¿Cuándo conviene una IMU como MPU6050?

Cuando también se necesita velocidad angular; una IMU combina acelerómetro y giroscopio, permitiendo estimar orientación dinámica mediante fusión sensorial durante.