MPS20N0040D-D Sensor de Presión Integrado 0-5 psi (40kPa) DIP-6 para Arduino y Raspberry

[MPS20N0040D-D] MPS20N0040D-D Sensor de Presión Integrado 0-5 psi (40kPa) DIP-6 para Arduino y Raspberry

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Referencia Interna: MPS20N0040D-D

Sensor de Presión MPS20N0040D-D

Transductor piezorresistivo de presión de aire entre 0 y 40 kPa.

El MPS20N0040D-D contiene un puente piezorresistivo cuya señal diferencial cambia con presión aplicada. Necesita excitación estable, amplificación de instrumentación y calibración.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Rango de presión0 a 40 kPa
TipoPresión manométrica
Excitación5 V CC típica
SalidaPuente diferencial en milivoltios
Sensibilidad típicaAproximadamente 50 mV a escala completa
EncapsuladoDIP de seis pines con puerto
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi mediante amplificador/ADC
Características adicionalesValor
PrincipioMEMS piezorresistivo
MedioAire o gases compatibles y secos
Impedancia de entradaPuente resistivo
CompensaciónNo integrada
CalibraciónCero y escala requeridos
AplicacionesEsfigmomanómetros y presión neumática
Información técnica: No se conecta directamente a una entrada analógica para obtener precisión útil. Requiere amplificador como HX710B/HX711 y calibración con presión conocida.

Ventajas y aplicaciones

Integración sencilla: Su interfaz facilita incorporarlo en prototipos electrónicos mediante conexiones claras y pocos componentes externos adicionales.

Formato compacto: La placa ocupa poco espacio y puede instalarse fácilmente dentro de equipos, robots y proyectos educativos portátiles.

Respuesta práctica: Proporciona datos útiles para supervisión, automatización o control cuando trabaja dentro de sus límites eléctricos especificados.

Compatibilidad amplia: Puede utilizarse con Arduino y Raspberry Pi aplicando alimentación, adaptación de nivel o conversión analógica cuando corresponda.

Aplicaciones educativas: Permite estudiar sensores, adquisición de datos y programación mediante experimentos repetibles y proyectos funcionales de bajo costo.

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 el puente a un amplificador diferencial adecuado. Une la manguera al puerto sin aplicar líquidos ni superar el rango nominal.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo presupone un HX710B conectado entre el puente y Arduino; muestra cuentas crudas que después deben calibrarse.

Ejemplo Arduino · MPS20N0040D-D
const byte CK=2,DT=3;
long leer(){while(digitalRead(DT));long v=0;for(byte i=0;i<24;i++){digitalWrite(CK,1);v=v<<1|digitalRead(DT);digitalWrite(CK,0);}digitalWrite(CK,1);digitalWrite(CK,0);return v;}
void setup(){Serial.begin(9600);pinMode(CK,OUTPUT);pinMode(DT,INPUT);}
void loop(){Serial.println(leer());delay(200);}

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

1. ¿Qué función cumple el MPS20N0040D-D?

El MPS20N0040D-D realiza la función indicada utilizando su principio físico y entrega una señal procesable dentro de sus límites eléctricos especificados.

2. ¿Qué alimentación necesita?

Debe utilizar exactamente la tensión indicada, compartir tierra con el controlador y evitar inversiones de polaridad o señales superiores al máximo permitido.

3. ¿Cómo debe instalarse?

Debe montarse sin esfuerzos sobre terminales, con cables cortos, alimentación estable y ubicación compatible con la magnitud que necesita detectar.

4. ¿Qué puede alterar sus lecturas?

La temperatura, ruido eléctrico, montaje, alimentación y condiciones ambientales pueden modificar la respuesta obtenida dentro de una aplicación real durante.

5. ¿Es compatible con Arduino Uno?

Sí. Arduino puede leer su interfaz utilizando los pines y bibliotecas apropiados, respetando siempre la tensión de alimentación especificada durante.

6. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?

Sí, respetando 3,3 voltios en GPIO y agregando ADC o adaptación de nivel cuando la salida del módulo lo requiera.

7. ¿Necesita calibración?

Las mediciones relativas o analógicas necesitan calibración; los dispositivos digitales también pueden requerir compensación, offsets y verificación frente a referencias conocidas.

8. ¿Cómo se compara con BMP280?

MPS20N0040D-D mide presión diferencial mediante puente analógico; BMP280 entrega presión barométrica absoluta compensada digitalmente por I²C o SPI durante el.

9. ¿En qué difiere de MPX5010?

MPS20N0040D-D necesita amplificación externa; MPX5010 integra acondicionamiento y ofrece una salida analógica de mayor nivel ya compensada durante el funcionamiento.

10. ¿Puede conectarse directamente a Arduino?

La señal es demasiado pequeña para buena resolución con el ADC estándar; debe amplificarse y calibrarse antes de convertirla a presión.