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YL-69 Sensor de Humedad de Suelo para Arduino YL-38 Control de Humedad con Arduino SS-393PCB
[YL-69] YL-69 Sensor de Humedad de Suelo para Arduino YL-38 Control de Humedad con Arduino SS-393PCB
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Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales
Referencia Interna:
YL-69
Kit sensor de humedad de suelo YL-69 con LM393
Sonda, módulo comparador, potenciómetro y cables
El YL-69 es un kit completo para detectar humedad del suelo, compuesto por una sonda resistiva de dos electrodos, módulo acondicionador con comparador LM393, potenciómetro de sensibilidad y cables de conexión. La placa entrega una salida analógica proporcional a la conductividad y una salida digital ajustable para activar alarmas o riego. Funciona con Arduino y también con Raspberry Pi mediante la salida digital o un ADC externo.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Contenido | Sonda YL-69, módulo LM393 y cables Dupont |
| Alimentación del módulo | 3,3–5 V CC |
| Consumo | Inferior a 20 mA en condiciones habituales |
| Salida analógica AO | Voltaje variable según conductividad del suelo |
| Salida digital DO | Nivel lógico definido por el umbral ajustable |
| Comparador | LM393 |
| Ajuste | Potenciómetro multivuelta de sensibilidad |
| Compatibilidad | Arduino, ESP32, STM32 y Raspberry Pi |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Conexión de sonda | Conector de 2 pines hacia el módulo |
| Indicadores | LED de alimentación y LED de salida digital |
| Electrodos | Dos pistas metálicas expuestas |
| Calibración | Valores seco y húmedo en el suelo real |
| Aplicaciones | Riego automático, macetas, invernaderos y alarmas |
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
El programa lee AO para observar cambios graduales y puede utilizar DO como alarma ajustable. Calibra primero en suelo seco y humedad objetivo.
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 kit YL-69 con módulo LM393 requiere 3,3–5 V CC. Utiliza una fuente estable, cableado corto y desacoplo cercano para evitar reinicios, ruido o funcionamiento.
2. ¿Cómo se conecta al controlador?
La interfaz principal es salida analógica AO y salida digital DO ajustable. 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 HL-69?
Frente a HL-69, 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 capacitivo de humedad?
Comparado con un sensor capacitivo de humedad, ofrece un enfoque distinto en costo, rendimiento y conexiones; evalúa también disponibilidad de bibliotecas, documentación y repuestos.
8. ¿Qué función cumple el módulo LM393?
Acondiciona la señal de la sonda, entrega la salida analógica y compara el nivel con el umbral seleccionado mediante el potenciómetro.
9. ¿Qué diferencia existe entre AO y DO?
AO permite observar variaciones graduales de conductividad; DO cambia entre dos estados cuando la señal cruza el umbral ajustado físicamente.
10. ¿Por qué se oxidan los electrodos?
La tensión continua provoca electrólisis en presencia de agua y sales; alimentar el kit solo durante mediciones prolonga considerablemente su vida útil.
Kit sensor de humedad de suelo YL-69 con LM393
Sonda, módulo comparador, potenciómetro y cables
El YL-69 es un kit completo para detectar humedad del suelo, compuesto por una sonda resistiva de dos electrodos, módulo acondicionador con comparador LM393, potenciómetro de sensibilidad y cables de conexión. La placa entrega una salida analógica proporcional a la conductividad y una salida digital ajustable para activar alarmas o riego. Funciona con Arduino y también con Raspberry Pi mediante la salida digital o un ADC externo.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Contenido | Sonda YL-69, módulo LM393 y cables Dupont |
| Alimentación del módulo | 3,3–5 V CC |
| Consumo | Inferior a 20 mA en condiciones habituales |
| Salida analógica AO | Voltaje variable según conductividad del suelo |
| Salida digital DO | Nivel lógico definido por el umbral ajustable |
| Comparador | LM393 |
| Ajuste | Potenciómetro multivuelta de sensibilidad |
| Compatibilidad | Arduino, ESP32, STM32 y Raspberry Pi |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Conexión de sonda | Conector de 2 pines hacia el módulo |
| Indicadores | LED de alimentación y LED de salida digital |
| Electrodos | Dos pistas metálicas expuestas |
| Calibración | Valores seco y húmedo en el suelo real |
| Aplicaciones | Riego automático, macetas, invernaderos y alarmas |
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
El programa lee AO para observar cambios graduales y puede utilizar DO como alarma ajustable. Calibra primero en suelo seco y humedad objetivo.
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 kit YL-69 con módulo LM393 requiere 3,3–5 V CC. Utiliza una fuente estable, cableado corto y desacoplo cercano para evitar reinicios, ruido o funcionamiento.
2. ¿Cómo se conecta al controlador?
La interfaz principal es salida analógica AO y salida digital DO ajustable. 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 HL-69?
Frente a HL-69, 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 capacitivo de humedad?
Comparado con un sensor capacitivo de humedad, ofrece un enfoque distinto en costo, rendimiento y conexiones; evalúa también disponibilidad de bibliotecas, documentación y repuestos.
8. ¿Qué función cumple el módulo LM393?
Acondiciona la señal de la sonda, entrega la salida analógica y compara el nivel con el umbral seleccionado mediante el potenciómetro.
9. ¿Qué diferencia existe entre AO y DO?
AO permite observar variaciones graduales de conductividad; DO cambia entre dos estados cuando la señal cruza el umbral ajustado físicamente.
10. ¿Por qué se oxidan los electrodos?
La tensión continua provoca electrólisis en presencia de agua y sales; alimentar el kit solo durante mediciones prolonga considerablemente su vida útil.