Detección experimental de ozono, O₃ mediante semiconductor calentado.
El MQ-131 utiliza dióxido de estaño calentado cuya resistencia cambia ante ozono, O₃. La placa ofrece señal analógica y un umbral digital ajustable para alarmas cualitativas.
Especificaciones técnicas
Características principales
Valor
Alimentación del módulo
5 V CC
Gas o aplicación
ozono, O₃
Rango característico
Varía por versión; baja concentración habitualmente 10–1000 ppb
Salidas
AO analógica y DO digital
Calentador
Integrado en el sensor
Comparador
LM393 en placa habitual
Compatibilidad
Arduino; Raspberry Pi mediante ADC para AO
Características adicionales
Valor
Principio
Semiconductor SnO₂
Precalentamiento inicial
Al menos 24–48 horas según sensor
Umbral DO
Ajustable por potenciómetro
Indicadores
Alimentación y salida digital
Medición cuantitativa
Requiere curva y calibración
Aplicaciones
Alarmas experimentales y calidad ambiental
Información técnica: La salida no representa ppm directamente. Temperatura, humedad, gases cruzados, envejecimiento y resistencia de carga influyen sobre cualquier estimación cuantitativa.
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 5 V, GND, AO a A0 y DO opcionalmente a D2. Utiliza ventilación segura y nunca expongas concentraciones peligrosas.
🎓 Funcionamiento del ejemplo
El programa presenta AO y DO como valores relativos. Convertir a ppm exige caracterizar la resistencia en aire limpio y calibrar con gas conocido.
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿Qué función cumple el MQ131?
El MQ131 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 MQ-135?
MQ-131 está orientado al ozono; MQ-135 responde a varios gases de calidad del aire y posee curvas, calentador y calibración diferentes.
9. ¿En qué difiere de un sensor electroquímico?
MQ-131 usa semiconductor calentado con respuestas cruzadas; uno electroquímico suele ser más selectivo, lineal y eficiente energéticamente durante el funcionamiento.
10. ¿Puede medir ozono en ppm directamente?
No. Requiere identificar la variante, controlar condiciones, calcular resistencia y calibrar frente a concentraciones conocidas con instrumentación adecuada durante el.