PMS5003 Modulo Sensor de Partículas de Aire/Polvo PM2.5, Purificador de Aire PMS5003 G5

[PMS5003] PMS5003 Modulo Sensor de Partículas de Aire/Polvo PM2.5, Purificador de Aire PMS5003 G5

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Referencia Interna: PMS5003

Sensor láser de partículas PMS5003

Medición indicativa de PM1.0, PM2.5 y PM10

Sensor óptico de material particulado con ventilador, láser y procesamiento interno. Aspira aire, detecta luz dispersada por partículas y transmite concentraciones PM1.0, PM2.5 y PM10 junto con conteos por tamaño mediante UART. Es apropiado para purificadores, estaciones ambientales y análisis de tendencias. Requiere 5 V estable, flujo de aire libre y validación del checksum. La humedad elevada puede sesgar resultados y no reemplaza instrumentación reglamentaria calibrada.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Fabricante/familiaPlantower PMS5003
PrincipioDispersión láser
ParámetrosPM1.0, PM2.5 y PM10
InterfazUART 9600 bit/s, 8N1
Alimentación5 V CC
Corriente activaHasta aproximadamente 100 mA
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi por UART
Características adicionalesValor
Trama32 bytes con checksum
Diámetro mínimo anunciado0,3 µm
Resolución de concentración1 µg/m³
ModosActivo y pasivo; sleep por pin SET
Información técnica: No obstruyas entrada ni salida de aire. Evita condensación, humo concentrado y polvo excesivo que contaminen permanentemente la cámara óptica.

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 · TX sensor→D10 RX software · RX sensor→D11 opcional · SET/RESET opcionales
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El programa valida encabezado y checksum de cada trama antes de mostrar PM1.0, PM2.5 y PM10 ambientales en µg/m³.

Ejemplo Arduino · PMS5003
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial pms(10,11);byte trama[32];
uint16_t u16(byte i){return((uint16_t)trama[i]<<8)|trama[i+1];}
void setup(){Serial.begin(115200);pms.begin(9600);}
void loop(){
 if(pms.available()<32)return;
 if(pms.read()!=0x42||pms.read()!=0x4D)return;
 trama[0]=0x42;trama[1]=0x4D;for(byte i=2;i<32;i++)trama[i]=pms.read();
 uint16_t suma=0;for(byte i=0;i<30;i++)suma+=trama[i];
 if(suma!=u16(30)){Serial.println("Checksum inválido");return;}
 Serial.print("PM1.0: ");Serial.print(u16(10));Serial.print(" PM2.5: ");Serial.print(u16(12));
 Serial.print(" PM10: ");Serial.print(u16(14));Serial.println(" ug/m3");
}

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

1. ¿Qué contaminantes mide PMS5003?

Estima material particulado PM1.0, PM2.5 y PM10 mediante dispersión láser; no mide gases, dióxido de carbono ni compuestos orgánicos durante.

2. ¿Qué significan CF=1 y datos atmosféricos?

La trama contiene concentraciones con calibración CF=1 y valores ajustados a ambiente; normalmente se reportan los campos atmosféricos durante el.

3. ¿Cuál es la interfaz de comunicación?

Utiliza UART TTL a 9600 bit/s, 8N1, con tramas binarias de 32 bytes encabezadas por 0x42 y 0x4D durante el.

4. ¿Por qué debe validarse el checksum?

Confirma que todos los bytes llegaron correctamente; sin validación, ruido o pérdida serial puede convertirse en concentraciones falsas durante el.

5. ¿Qué alimentación requiere?

El sensor usa 5 V y consume corriente adicional por su ventilador y láser; la salida UART hacia el controlador trabaja a nivel bajo.

6. ¿Necesita tiempo de calentamiento?

Sí, deja estabilizar ventilador, flujo y láser antes de considerar los datos; cambios bruscos de ambiente también requieren varios ciclos.

7. ¿Cómo afecta la humedad elevada?

Gotículas y partículas higroscópicas dispersan luz y pueden elevar lecturas; condensación debe evitarse porque altera óptica y puede dañar el sensor.

8. ¿Cómo se compara con SDS011?

Ambos miden partículas por láser; SDS011 es mayor y popular para PM2.5/PM10, mientras PMS5003 entrega más campos y tamaños durante.

9. ¿Cómo se compara con MQ-135?

PMS5003 cuenta partículas suspendidas; MQ-135 responde resistivamente a varios gases y no puede sustituir una medición de material particulado durante.

10. ¿Es un instrumento reglamentario?

No por sí solo; sirve para tendencias y monitoreo indicativo, pero cumplimiento ambiental requiere equipos calibrados y métodos normativos aplicables.

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.