QTM-8A Módulo Arreglo de Sensores para Seguidor de Linea QTR de 8 Optos SMD

[QTM-8A] QTM-8A Módulo Arreglo de Sensores para Seguidor de Linea QTR de 8 Optos SMD

https://electrofranko.com/web/image/product.template/1051/image_1920?unique=54626ca

S/ 32.00 32.0 PEN S/ 32.00

S/ 32.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


Referencia Interna: QTM-8A

Arreglo seguidor de línea QTM-8A

Ocho sensores infrarrojos reflectivos

El QTM-8A integra ocho pares ópticos infrarrojos alineados para detectar contraste entre superficies claras y oscuras. Sus salidas independientes permiten calcular la posición de una línea y corregir la trayectoria de robots con mayor suavidad que uno o dos sensores. Puede leerse desde Arduino y otros microcontroladores; Raspberry Pi requiere confirmar que las salidas no superen 3,3 V y ajustar la altura sobre el piso.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Canales8 sensores reflectivos
PrincipioEmisión y reflexión infrarroja
Alimentación habitual3,3–5 V
SalidasOcho señales independientes
AplicaciónSeguimiento de línea y bordes
Ajuste mecánicoAltura y alineación críticas
CompatibilidadArduino; Raspberry Pi con niveles verificados
Características adicionalesValor
EmisoresLED infrarrojos SMD
ReceptoresFototransistores
LecturaDigital o RC según revisión
CalibraciónNecesaria sobre superficie real
Información técnica: QTM-8A identifica el arreglo reflectivo; verifica si tu revisión entrega señales digitales o descarga RC antes de seleccionar biblioteca y conexiones.

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/GND · OUT1–OUT8→D2–D9; si es RC, utiliza pines con temporización y la biblioteca correspondiente
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo representa los ocho canales digitales y calcula una posición ponderada simple para iniciar el control proporcional del robot.

Ejemplo Arduino · QTM-8A
const byte sensores[8]={2,3,4,5,6,7,8,9};
void setup(){Serial.begin(115200);for(byte i=0;i<8;i++)pinMode(sensores[i],INPUT);}
void loop(){
 int suma=0,peso=0;
 for(byte i=0;i<8;i++){bool activo=!digitalRead(sensores[i]);Serial.print(activo?'1':'0');
  if(activo){suma++;peso+=i*1000;} if(i<7)Serial.print(' ');}
 if(suma){Serial.print(" posicion=");Serial.println(peso/suma);}else Serial.println(" linea no detectada");
 delay(40);
}

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

1. ¿Qué alimentación requiere el QTM-8A?

Requiere 3,3–5 V según revisión; utiliza una fuente estable, tierra común y desacoplo cercano para evitar lecturas erráticas, reinicios o daños durante el funcionamiento.

2. ¿Cómo se comunica con el controlador?

La conexión principal utiliza ocho salidas digitales o medición RC, según placa; respeta niveles eléctricos, distribución de pines y temporización antes de cargar el programa.

3. ¿Funciona con Arduino Uno?

Sí, cuando sus niveles e interfaz coinciden; el ejemplo incluido muestra una integración inicial y deja parámetros claramente identificados para calibración.

4. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?

Sí, pero sus GPIO trabajan a 3,3 V; cualquier señal superior necesita adaptación de nivel y las entradas analógicas requieren conversor externo.

5. ¿Qué debe revisarse antes de energizarlo?

Comprueba polaridad, tensión, pinout y posibles puentes de configuración; una fotografía comercial no garantiza que todas las revisiones compartan conexiones idénticas.

6. ¿Cómo se compara con QTR-8A de Pololu?

Frente a QTR-8A de Pololu, este producto prioriza su función específica y una integración directa; la mejor opción depende de precisión, velocidad y cableado.

7. ¿Cómo se compara con un TCRT5000 individual?

Comparado con un TCRT5000 individual, cambian interfaz, prestaciones y complejidad; conviene elegir según el controlador disponible, entorno eléctrico y objetivo real del proyecto.

8. ¿A qué altura debe instalarse?

Comienza aproximadamente entre 3 y 8 mm, manteniendo todos los sensores paralelos; calibra porque reflectividad, iluminación y óptica alteran notablemente la respuesta.

9. ¿Puede detectar cualquier color?

Mide reflectancia infrarroja, no color visible; dos colores parecidos pueden producir respuestas diferentes o iguales dependiendo de pigmentos y acabado superficial.

10. ¿Cómo se calcula la posición de línea?

Normaliza cada canal, aplica pesos crecientes y divide la suma ponderada entre la intensidad total; así obtiene una posición continua para PID.

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.