PH-7NBC Sensor de PH con Sonda en Modulo para Arduino PH-7BNC

[PH-7NBC] PH-7NBC Sensor de PH con Sonda en Modulo para Arduino PH-7BNC

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Referencia Interna: PH-7NBC

Sensor analógico de pH PH-7NBC con sonda BNC

Medición de acidez y alcalinidad

Kit analógico para medir pH en agua y soluciones, compuesto por una sonda de vidrio con conector BNC y una placa acondicionadora de alta impedancia. Ofrece una tensión analógica que debe calibrarse usando soluciones buffer conocidas. Es adecuado para acuarios, hidroponía, laboratorios educativos y monitoreo IoT. Arduino puede leerlo directamente; Raspberry Pi necesita ADC externo. La sonda requiere almacenamiento húmedo, limpieza y calibración periódica.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Rango0–14 pH
Alimentación del módulo5 V CC
SalidaAnalógica, aproximadamente 0–3 V
Precisión típica anunciada±0,1 pH después de calibración
ConectorBNC para electrodo
Temperatura recomendada15–50 °C
CompatibilidadArduino; Raspberry Pi mediante ADC
Características adicionalesValor
Impedancia de entradaAlta, superior a 10 MΩ
CalibraciónPotenciómetro y corrección en software
ElectrodoVidrio tipo laboratorio
AplicacionesAgua, hidroponía y enseñanza
Información técnica: Los valores genéricos de pendiente e intercepto son solo iniciales. Realiza calibración de dos puntos con buffers frescos antes de reportar resultados.

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→5V · GND→GND · AO→A0 · sonda→BNC; mantener separado de bombas y fuentes conmutadas
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo filtra valores extremos y calcula pH con una ecuación lineal. Sustituye pendiente e intercepto por tu calibración de pH 7 y 4.

Ejemplo Arduino · PH-7NBC
const byte PH=A0;const float VREF=5.0;
float pendiente=-5.70,intercepto=21.34;
void setup(){Serial.begin(115200);Serial.println("Medidor pH: calibre con buffer 7 y 4");}
void loop(){
 int v[15];for(byte i=0;i<15;i++){v[i]=analogRead(PH);delay(20);}
 for(byte i=0;i<14;i++)for(byte j=i+1;j<15;j++)if(v[j]<v[i]){int t=v[i];v[i]=v[j];v[j]=t;}
 long suma=0;for(byte i=3;i<12;i++)suma+=v[i];
 float voltaje=(suma/9.0)*VREF/1023.0;
 float ph=pendiente*voltaje+intercepto;
 Serial.print("Voltaje: ");Serial.print(voltaje,3);Serial.print(" V | pH: ");Serial.println(ph,2);delay(1000);
}

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

1. ¿Cómo se calibra correctamente?

Usa soluciones buffer frescas de pH 7 y pH 4 o 10, ajustando offset y pendiente después de estabilizar temperatura.

2. ¿Puede obtener precisión sin calibración?

No, cada electrodo envejece y presenta pendiente distinta; las constantes genéricas solo ofrecen una aproximación y deben reemplazarse por valores medidos.

3. ¿Cómo debe almacenarse la sonda?

Mantén el bulbo húmedo en solución de almacenamiento KCl; nunca lo guardes seco ni permanentemente sumergido en agua destilada durante.

4. ¿La temperatura afecta la lectura?

Sí, modifica respuesta Nernst y pH real de la solución; mediciones precisas requieren compensación y buffers a temperatura conocida durante.

5. ¿Por qué fluctúa la salida?

La señal posee alta impedancia y es sensible a ruido, bucles de tierra, burbujas, suciedad y fuentes conmutadas cercanas durante.

6. ¿Puede medir tierra directamente?

No correctamente; prepara una suspensión suelo-agua mediante protocolo consistente o utiliza una sonda específicamente diseñada para suelo húmedo durante el.

7. ¿Es compatible con Raspberry Pi?

Necesita un ADC externo porque Raspberry Pi carece de entrada analógica; además deben respetarse salida máxima y referencia del convertidor.

8. ¿Cómo se compara con un medidor portátil?

El módulo permite automatización y registro; un medidor calibrado integra compensación, aislamiento, diagnóstico y trazabilidad normalmente superiores durante el funcionamiento.

9. ¿Cómo se compara con un sensor TDS?

pH mide actividad de hidrógeno y acidez; TDS estima sales disueltas por conductividad, por lo que sus resultados no son equivalentes.

10. ¿Cada cuánto debe calibrarse?

Depende de precisión y uso; calibra antes de sesiones importantes, después de limpieza, cambios térmicos o cuando controles muestren desviación.