US-016 Sensor de Ultrasonido US-016 5VDC de 4 Pines, Rango 2cm-400cm

[US-016] US-016 Sensor de Ultrasonido US-016 5VDC de 4 Pines, Rango 2cm-400cm

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Referencia Interna: US-016

Sensor ultrasónico US-016

Sensor ultrasónico de distancia

El US-016 es un módulo de distancia con modo de pulso y versiones con salida analógica que calcula distancia midiendo el tiempo de vuelo de un pulso ultrasónico. Su rango comercial es aproximadamente 2–300 cm y trabaja normalmente a 5 V. Arduino puede temporizar directamente TRIG/ECHO; Raspberry Pi necesita reducir cualquier ECHO de 5 V. Temperatura, ángulo, material blando, viento y ecos múltiples afectan la medida, por lo que conviene filtrar y validar cada lectura.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
PrincipioTiempo de vuelo ultrasónico
FrecuenciaAproximadamente 40 kHz
Alimentación3–5,5 V o 5 V según versión
Rangoaproximadamente 2–300 cm
InterfazTRIG/ECHO o modo analógico según placa
ResoluciónDependiente de temporización
CompatibilidadArduino; Raspberry Pi con nivel adaptado
Características adicionalesValor
Ángulo de detecciónAproximadamente 15° según objetivo
PeriodoEvitar disparos demasiado rápidos
CompensaciónVelocidad del sonido cambia con temperatura
ObjetivosMejor respuesta en superficies duras y perpendiculares
Información técnica: No aplique 5 V al GPIO de Raspberry Pi. Espere el eco anterior antes de disparar nuevamente y descarte lecturas fuera de rango.

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 · TRIG→D7 · ECHO→D8; divisor en ECHO para controladores de 3,3 V
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El código toma siete mediciones, descarta timeouts y promedia resultados válidos para presentar distancia estable en centímetros.

Ejemplo Arduino · US-016
const byte TRIG=7,ECHO=8;float medir(){digitalWrite(TRIG,LOW);delayMicroseconds(3);digitalWrite(TRIG,HIGH);delayMicroseconds(10);digitalWrite(TRIG,LOW);unsigned long us=pulseIn(ECHO,HIGH,30000);return us?us*0.0343/2.0:NAN;}
void setup(){Serial.begin(115200);pinMode(TRIG,OUTPUT);pinMode(ECHO,INPUT);}
void loop(){float suma=0;byte n=0;for(byte i=0;i<7;i++){float d=medir();if(!isnan(d)){suma+=d;n++;}delay(30);}if(n){Serial.print("Distancia: ");Serial.print(suma/n,1);Serial.println(" cm");}else Serial.println("Sin eco");delay(250);}

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

1. ¿Qué alimentación necesita?

US-016 requiere 3–5,5 V o 5 V según versión. 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 pulso TRIG/ECHO; US-016 también puede ofrecer salida analógica. 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 HC-SR04?

Frente a HC-SR04, cambia la capacidad, interfaz y complejidad de integración; la elección correcta depende del proyecto, alimentación y precisión necesarias.

7. ¿Cómo se compara con VL53L0X?

Comparado con VL53L0X, ofrece un enfoque distinto en costo, rendimiento y conexiones; evalúa también disponibilidad de bibliotecas, documentación y repuestos.

8. ¿Por qué no detecta tela o espuma?

Materiales blandos absorben ultrasonido y superficies inclinadas reflejan el eco fuera del receptor, reduciendo considerablemente la señal retornada durante el.

9. ¿Cómo influye la temperatura?

La velocidad del sonido cambia aproximadamente 0,6 m/s por cada grado Celsius; compensarla mejora precisión en recorridos y ambientes variables.

10. ¿Pueden trabajar varios sensores juntos?

Sí, disparándolos secuencialmente y esperando cada eco; activarlos simultáneamente provoca interferencia cruzada y asignación incorrecta de reflexiones durante el funcionamiento.