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.

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.