- Todos los productos
- UV-SENS Sensor de Luz Ultravioleta P Arduino - Voltaje: 3.3-5VDC [UV-SENS] UV-SENS Sensor de Luz Ultravioleta P Arduino - Voltaje: 3.3-5VDC
UV-SENS Sensor de Luz Ultravioleta P Arduino - Voltaje: 3.3-5VDC
[UV-SENS] UV-SENS Sensor de Luz Ultravioleta P Arduino - Voltaje: 3.3-5VDC
https://electrofranko.mifactura.digital/shop/uv-sens-uv-sens-sensor-de-luz-ultravioleta-p-arduino-voltaje-3-3-5vdc-1333 https://electrofranko.mifactura.digital/web/image/product.template/1333/image_1920?unique=33d5da1
Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales
Referencia Interna:
UV-SENS
Sensor de Luz Ultravioleta Analógico GUVA-S12SD
Módulo detector de radiación UV para la medición precisa del índice solar e instrumentación ambiental.
El GUVA-S12SD es un módulo sensor de radiación ultravioleta optimizado para medir la intensidad de la luz solar en los espectros UVA y UVB. Basado en un fotodiodo de nitruro de galio e indio (InGaN) y un amplificador operacional de alta precisión integrado en la placa, convierte la corriente generada por los fotones UV en una señal de voltaje analógica lineal de fácil lectura. Su curva de respuesta espectral cubre de forma ideal las longitudes de onda responsables de las quemaduras en la piel, convirtiéndolo en la herramienta perfecta para estaciones meteorológicas portátiles, dispositivos ponibles de monitoreo y sistemas de control inteligente.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Sistemas Compatibles | Arduino, ESP32, STM32, PIC, Raspberry Pi (vía ADC) |
| Voltaje de Alimentación | 2.5 V a 5.0 V DC (Altamente versátil) |
| Corriente de Operación | ~0.06 mA (Consumo ultra bajo en microamperios) |
| Espectro de Detección | 240 nm a 370 nm (Bandas UVA y UVB completas) |
| Longitud de Onda Pico | 355 nm (Máxima sensibilidad del fotodiodo) |
| Tipo de Señal de Salida | Analógica de Voltaje lineal (0V hasta ~1.1V / Vcc) |
| Parámetro Operativo / Físico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Rango de Medición UV | Índice UV de 0 a 11+ (Escala de la OMS) |
| Linealidad Operativa | R² ≥ 0.99 (Comportamiento altamente lineal) |
| Ángulo de Detección Óptico | 130 Grados (Ventana de captación angular amplia) |
| Temperatura de Trabajo | -30°C a +85°C (Apto para intemperie extrema) |
| Dimensiones de la PCB | 11 mm x 27 mm x 3 mm |
| Configuración de Interfaz | Bloque de 3 pines: VCC, GND, SIG (Salida analógica) |
Compatibilidad y Ventajas en Arduino, ESP32 y Raspberry Pi
• Lectura Analógica Directa y Lineal: Omitirá la necesidad de configurar protocolos de bus digitales complejos (I2C/SPI) o librerías de terceros de gran tamaño. Su salida es directamente proporcional al Índice UV, facilitando las operaciones matemáticas en el firmware.
• Consumo Energético Prácticamente Despreciable: Con una demanda de corriente inferior a los 100 microamperios, puede mantenerse encendido de forma ininterrumpida en estaciones ambientales remotas energizadas por celdas solares o baterías de litio.
• Inmunidad Espectral a la Luz Visible: Su fotodiodo basado en compuesto semiconductor InGaN posee una respuesta selectiva a la energía ultravioleta, ignorando la luz visible del entorno y la radiación infrarroja, evitando falsas lecturas provocadas por focos comunes.
El cableado del módulo GUVA-S12SD requiere únicamente tres hilos de conexión estándar hacia los terminales de lectura del procesador.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
Para procesar e interpretar de forma correcta las señales eléctricas provenientes de este sensor de radiación, domine las bases de su curva de calibración:
- Relación Lineal Tensión-Índice UV: El circuito amplificador integrado en el GUVA-S12SD está calibrado de manera que incrementos en la radiación solar generan saltos de tensión predecibles. Típicamente, un nivel de salida cercano a los **0V** indica condiciones nocturnas o interiores (Índice UV 0), mientras que un voltaje analógico de **1.0V (1000 mV)** representa una radiación intensa de nivel 10 en la escala internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Mapeo por Tramos o Interpolación: Aunque el comportamiento es lineal, la aproximación recomendada en ingeniería de software consiste en verificar el voltaje medido frente a las siguientes referencias del fabricante: un voltaje < 50mV equivale a un Índice de 0; entre 51 y 227mV a un Índice de 1; entre 228 y 318mV a un Índice de 2, y de manera progresiva hasta superar los 1000mV que señalan un Índice extremo de 11+.
- Adaptabilidad al Voltaje de Referencia (VREF): Para que los cálculos lógicos sean estables, el voltaje con el que se alimenta el convertidor ADC debe estar perfectamente regulado. Si la alimentación de la placa de desarrollo cae por debajo de los 5V ideales debido al consumo de relés o motores, los valores del índice UV calculados por software sufrirán desviaciones, por lo que se sugiere implementar promedios móviles y filtros digitales en el código.
Sensor de Luz Ultravioleta Analógico GUVA-S12SD
Módulo detector de radiación UV para la medición precisa del índice solar e instrumentación ambiental.
El GUVA-S12SD es un módulo sensor de radiación ultravioleta optimizado para medir la intensidad de la luz solar en los espectros UVA y UVB. Basado en un fotodiodo de nitruro de galio e indio (InGaN) y un amplificador operacional de alta precisión integrado en la placa, convierte la corriente generada por los fotones UV en una señal de voltaje analógica lineal de fácil lectura. Su curva de respuesta espectral cubre de forma ideal las longitudes de onda responsables de las quemaduras en la piel, convirtiéndolo en la herramienta perfecta para estaciones meteorológicas portátiles, dispositivos ponibles de monitoreo y sistemas de control inteligente.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Sistemas Compatibles | Arduino, ESP32, STM32, PIC, Raspberry Pi (vía ADC) |
| Voltaje de Alimentación | 2.5 V a 5.0 V DC (Altamente versátil) |
| Corriente de Operación | ~0.06 mA (Consumo ultra bajo en microamperios) |
| Espectro de Detección | 240 nm a 370 nm (Bandas UVA y UVB completas) |
| Longitud de Onda Pico | 355 nm (Máxima sensibilidad del fotodiodo) |
| Tipo de Señal de Salida | Analógica de Voltaje lineal (0V hasta ~1.1V / Vcc) |
| Parámetro Operativo / Físico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Rango de Medición UV | Índice UV de 0 a 11+ (Escala de la OMS) |
| Linealidad Operativa | R² ≥ 0.99 (Comportamiento altamente lineal) |
| Ángulo de Detección Óptico | 130 Grados (Ventana de captación angular amplia) |
| Temperatura de Trabajo | -30°C a +85°C (Apto para intemperie extrema) |
| Dimensiones de la PCB | 11 mm x 27 mm x 3 mm |
| Configuración de Interfaz | Bloque de 3 pines: VCC, GND, SIG (Salida analógica) |
Compatibilidad y Ventajas en Arduino, ESP32 y Raspberry Pi
• Lectura Analógica Directa y Lineal: Omitirá la necesidad de configurar protocolos de bus digitales complejos (I2C/SPI) o librerías de terceros de gran tamaño. Su salida es directamente proporcional al Índice UV, facilitando las operaciones matemáticas en el firmware.
• Consumo Energético Prácticamente Despreciable: Con una demanda de corriente inferior a los 100 microamperios, puede mantenerse encendido de forma ininterrumpida en estaciones ambientales remotas energizadas por celdas solares o baterías de litio.
• Inmunidad Espectral a la Luz Visible: Su fotodiodo basado en compuesto semiconductor InGaN posee una respuesta selectiva a la energía ultravioleta, ignorando la luz visible del entorno y la radiación infrarroja, evitando falsas lecturas provocadas por focos comunes.
El cableado del módulo GUVA-S12SD requiere únicamente tres hilos de conexión estándar hacia los terminales de lectura del procesador.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
Para procesar e interpretar de forma correcta las señales eléctricas provenientes de este sensor de radiación, domine las bases de su curva de calibración:
- Relación Lineal Tensión-Índice UV: El circuito amplificador integrado en el GUVA-S12SD está calibrado de manera que incrementos en la radiación solar generan saltos de tensión predecibles. Típicamente, un nivel de salida cercano a los **0V** indica condiciones nocturnas o interiores (Índice UV 0), mientras que un voltaje analógico de **1.0V (1000 mV)** representa una radiación intensa de nivel 10 en la escala internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Mapeo por Tramos o Interpolación: Aunque el comportamiento es lineal, la aproximación recomendada en ingeniería de software consiste en verificar el voltaje medido frente a las siguientes referencias del fabricante: un voltaje < 50mV equivale a un Índice de 0; entre 51 y 227mV a un Índice de 1; entre 228 y 318mV a un Índice de 2, y de manera progresiva hasta superar los 1000mV que señalan un Índice extremo de 11+.
- Adaptabilidad al Voltaje de Referencia (VREF): Para que los cálculos lógicos sean estables, el voltaje con el que se alimenta el convertidor ADC debe estar perfectamente regulado. Si la alimentación de la placa de desarrollo cae por debajo de los 5V ideales debido al consumo de relés o motores, los valores del índice UV calculados por software sufrirán desviaciones, por lo que se sugiere implementar promedios móviles y filtros digitales en el código.
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 |
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
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.
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 |
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
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.