El TCS3200-PCB combina una matriz de fotodiodos filtrados en rojo, verde, azul y claro con un conversor corriente-frecuencia. Seleccionando filtros mediante S2/S3, entrega una frecuencia proporcional a la luz de cada componente, que Arduino puede medir con temporizadores o pulsos. Incluye LED blancos para iluminación controlada. Raspberry Pi puede leerlo con captura adecuada, aunque la temporización de Linux exige cuidado o hardware auxiliar.
Especificaciones técnicas
Características principales
Valor
Circuito
TCS3200/TCS230 según módulo
Matriz
8×8 fotodiodos
Filtros
Rojo, verde, azul y claro
Salida
Frecuencia cuadrada
Alimentación
2,7–5,5 V
Escala de salida
100 %, 20 %, 2 % o apagado
Compatibilidad
Arduino; Raspberry Pi con captura de frecuencia
Características adicionales
Valor
Selección filtro
S2 y S3
Escala frecuencia
S0 y S1
Iluminación
LED blancos integrados
Calibración
Necesaria con muestras conocidas
Información técnica: No entrega valores RGB universales: distancia, iluminación, geometría y superficie afectan la frecuencia. Calibra blanco, negro y colores en el montaje final.
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 · S0→D4 · S1→D5 · S2→D6 · S3→D7 · OUT→D8 · OE según placa
🎓 Funcionamiento del ejemplo
El programa selecciona cada banco de fotodiodos y mide el periodo de salida; calibra sus rangos antes de clasificar colores.
Ejemplo Arduino · TCS3200-PCB
const byte S0=4,S1=5,S2=6,S3=7,OUT=8;
unsigned long medir(bool a,bool b){digitalWrite(S2,a);digitalWrite(S3,b);delay(3);return pulseIn(OUT,LOW,30000);}
void setup(){Serial.begin(115200);for(byte p:{S0,S1,S2,S3})pinMode(p,OUTPUT);pinMode(OUT,INPUT);digitalWrite(S0,HIGH);digitalWrite(S1,LOW);}
void loop(){unsigned long rojo=medir(LOW,LOW),azul=medir(LOW,HIGH),verde=medir(HIGH,HIGH);Serial.print("R periodo=");Serial.print(rojo);Serial.print(" G=");Serial.print(verde);Serial.print(" B=");Serial.println(azul);delay(300);}
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿Qué alimentación necesita?
el TCS3200 requiere 2,7–5,5 V. Utiliza una fuente estable, cableado corto y desacoplo cercano para evitar reinicios, ruido o funcionamiento impredecible.
2. ¿Cómo se conecta al controlador?
La interfaz principal es salida de frecuencia y cuatro pines de selección. Comprueba el pinout, niveles lógicos y tierra común antes de energizar o cargar.
3. ¿Es compatible con Arduino Uno?
Sí, respetando tensión, corriente e interfaz. El ejemplo incluido sirve como punto de partida y deja visibles los parámetros que requieren ajuste.
4. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?
Sí cuando la interfaz es compatible, pero sus GPIO toleran solamente 3,3 V; las señales mayores necesitan adaptación y protección apropiadas.
5. ¿Qué conviene revisar antes de instalarlo?
Verifica serigrafía, polaridad, revisión del PCB, posición de puentes y tensión real; módulos visualmente similares pueden incorporar circuitos o pinouts diferentes.
6. ¿Cómo se compara con TCS34725?
Frente a TCS34725, cambia la capacidad, interfaz y complejidad de integración; la elección correcta depende del proyecto, alimentación y precisión necesarias.
7. ¿Cómo se compara con un sensor APDS9960?
Comparado con un sensor APDS9960, ofrece un enfoque distinto en costo, rendimiento y conexiones; evalúa también disponibilidad de bibliotecas, documentación y repuestos.
8. ¿Por qué la salida se expresa como frecuencia?
El circuito convierte fotocorriente en pulsos; mayor luz produce mayor frecuencia, facilitando transmisión digital sin depender directamente del ADC durante.
9. ¿Cómo se reconocen colores confiablemente?
Calibra cada canal con blanco, negro y muestras, normaliza RGB y mantén constantes distancia, iluminación, ángulo y tiempo de medición.
10. ¿Qué función cumplen S0 y S1?
Seleccionan la escala de frecuencia de salida para adaptarla al contador del microcontrolador y evitar frecuencias excesivas o resolución insuficiente.