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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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 principalesValor
ContenidoSonda YL-69, módulo LM393 y cables Dupont
Alimentación del módulo3,3–5 V CC
ConsumoInferior a 20 mA en condiciones habituales
Salida analógica AOVoltaje variable según conductividad del suelo
Salida digital DONivel lógico definido por el umbral ajustable
ComparadorLM393
AjustePotenciómetro multivuelta de sensibilidad
CompatibilidadArduino, ESP32, STM32 y Raspberry Pi
Características adicionalesValor
Conexión de sondaConector de 2 pines hacia el módulo
IndicadoresLED de alimentación y LED de salida digital
ElectrodosDos pistas metálicas expuestas
CalibraciónValores seco y húmedo en el suelo real
AplicacionesRiego automático, macetas, invernaderos y alarmas
Información técnica: El kit mide conductividad relativa, no porcentaje absoluto de agua. La alimentación continua acelera la corrosión; energízalo únicamente al tomar cada 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→conector de 2 pines del módulo · VCC→5V/3V3 · GND→GND · AO→A0 · DO→D2
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El programa lee AO para observar cambios graduales y puede utilizar DO como alarma ajustable. Calibra primero en suelo seco y humedad objetivo.

Ejemplo Arduino · YL-69
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.

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
Información técnica: El LM2596 solamente reduce tensión. La salida siempre debe configurarse por debajo de la entrada. Ajusta y verifica el voltaje con un multímetro antes de conectar la carga.

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

Guía de conexión: IN+ → positivo de la fuente · IN− → negativo de la fuente · OUT+ → positivo de la carga · OUT− → negativo de la carga

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.