TS-300B Sensor de Turbidez de Agua Prueba de Calidad de Agua 5VDC TS-300

[TS-300B] TS-300B Sensor de Turbidez de Agua Prueba de Calidad de Agua 5VDC TS-300

https://electrofranko.com/web/image/product.template/54885/image_1920?unique=54626ca

S/ 78.00 78.0 PEN S/ 78.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


Referencia Interna: TS-300B

Sensor de turbidez TS-300B

Medición óptica de partículas suspendidas en agua

El TS-300B detecta cambios de turbidez observando la luz transmitida y dispersada por partículas suspendidas en agua. El conjunto habitual incluye sonda óptica y placa acondicionadora con salida analógica y, según versión, umbral digital. Es útil para tendencias, alarmas y proyectos educativos en lavadoras, acuarios o filtración. Arduino puede leerlo directamente; Raspberry Pi requiere ADC. Los valores NTU necesitan calibración con patrones conocidos.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
PrincipioTransmisión/dispersión óptica
Alimentación habitual5 V CC
SalidaAnalógica; digital según placa
MedioAgua y líquidos compatibles
ParámetroTurbidez relativa o NTU calibrado
CalibraciónPatrones de turbidez requeridos
CompatibilidadArduino; Raspberry Pi mediante ADC
Características adicionalesValor
SondaÓptica externa
RespuestaDisminuye o cambia con partículas según circuito
AplicaciónCalidad de agua y control de filtración
PrecisiónDependiente de calibración, burbujas y geometría
Información técnica: No sumerjas la placa acondicionadora. Burbujas, suciedad en ventanas, color del líquido y luz externa pueden alterar fuertemente la lectura.

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: Sonda→placa · VCC→5V · GND→GND · AO→A0 · DO opcional→GPIO
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo promedia treinta lecturas, muestra voltaje y dispersión. Convierte a NTU únicamente después de construir una curva con patrones trazables.

Ejemplo Arduino · TS-300B
const byte TURB=A0;const float REF=5.0;
void setup(){Serial.begin(115200);Serial.println("Calibre con agua clara y patrones conocidos");}
void loop(){long s=0;int mn=1023,mx=0;for(byte i=0;i<30;i++){int v=analogRead(TURB);s+=v;mn=min(mn,v);mx=max(mx,v);delay(5);}float adc=s/30.0,volt=adc*REF/1023.0;Serial.print("ADC=");Serial.print(adc,1);Serial.print(" V=");Serial.print(volt,3);Serial.print(" min=");Serial.print(mn);Serial.print(" max=");Serial.println(mx);delay(500);}

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

1. ¿Qué alimentación necesita?

el TS-300B requiere 5 V CC. 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 analógica y posible umbral digital. Comprueba el pinout, niveles lógicos y tierra común antes de energizar o cargar el programa.

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 un sensor TDS?

Frente a un sensor TDS, cambia la capacidad, interfaz y complejidad de integración; la elección correcta depende del proyecto, alimentación y precisión necesarias.

7. ¿Cómo se compara con un turbidímetro de laboratorio?

Comparado con un turbidímetro de laboratorio, ofrece un enfoque distinto en costo, rendimiento y conexiones; evalúa también disponibilidad de bibliotecas, documentación y repuestos.

8. ¿Mide sólidos disueltos totales?

No; responde principalmente a partículas suspendidas que afectan la luz. Sustancias completamente disueltas pueden cambiar conductividad sin producir turbidez visible.

9. ¿Por qué debe calibrarse con patrones?

La respuesta depende de óptica, placa, suciedad y geometría; patrones conocidos permiten relacionar voltaje con NTU dentro de un rango útil.

10. ¿Cómo afectan las burbujas?

Dispersan y bloquean luz como partículas, generando lecturas falsas. Deja reposar la muestra o diseña un flujo sin aire atrapado.