Sensores Arduino Parte 1

Electronic GCD
5 Sept 202310:40

Summary

TLDREste video presenta una introducción a los sensores utilizados en Arduino, enfocándose en su capacidad para detectar y medir diferentes magnitudes físicas y químicas. Se exploran sensores de temperatura y humedad, ultrasónicos, de movimiento y vibraciones, así como módulos de detección magnética y botón pulsable. Cada sensor se describe con detalles de su funcionamiento, pines, características y aplicaciones, ilustrando su importancia en proyectos de electrónica y automatización.

Takeaways

  • 🔍 Los sensores son dispositivos de entrada que transforman magnitud física en señal eléctrica.
  • 🌡 El sensor de temperatura digital K001 utiliza un sensor DS18B20 y es compatible con Raspberry Pi, Arduino y ESP8266.
  • 🔌 El sensor K001 tiene tres pines: GND, VCC y DATA, con un rango de medición de -55°C a 125°C.
  • 📡 El módulo detector de vibración K002 permite detectar impactos y vibraciones, con una salida digital inversa.
  • 🧲 El sensor magnético K003 integra un sensor de efecto Hall y es útil para medir posiciones sin contacto.
  • 🔘 El módulo sensor Push button K004 es utilizado para proyectos que requieren una señal externa para activar o reiniciar un programa.
  • 👁️‍🗨️ El sensor infrarrojo emisor K005 convierte energía eléctrica en luz infrarroja y es comúnmente usado en controles a distancia.
  • 🔋 Los sensores generalmente funcionan con un rango de voltaje de 3.3V a 5V y tienen una resolución y características específicas.
  • 📏 Los tamaños de los sensores suelen ser estándarizados, facilitando su integración en diferentes proyectos.
  • 🔗 Los sensores son esenciales en proyectos de electrónica, robótica y automatización, ampliando las capacidades de detección y control.

Q & A

  • ¿Qué son los sensores y para qué se utilizan en Arduino?

    -Los sensores son dispositivos de entrada que proporcionan una salida manipulable de la medición de una variable física, transformando magnitudes físicas o químicas en señales eléctricas, ya sean analógicas o digitales. En Arduino, se utilizan para proyectos donde es necesario detectar y medir diferentes magnitudes como temperatura, presión, posición, etc.

  • ¿Cuál es la función del sensor de temperatura digital K001?

    -El sensor de temperatura digital K001 es un módulo que utiliza un sensor de temperatura ambiente DS18B20 y proporciona información a través de un bus de datos serie digital. Es útil para la lectura de temperatura en diferentes ambientes como habitaciones, coches, máquinas, etc.

  • ¿Cuáles son las conexiones necesarias para el sensor de temperatura digital K001?

    -El sensor de temperatura digital K001 consta de tres pines: GND (conectado a tierra), VCC (conectado al voltaje) y DATA (pin de señal).

  • ¿Qué rango de temperatura puede medir el sensor de temperatura digital K001?

    -El sensor de temperatura digital K001 tiene un rango de medición de -55°C a 125°C.

  • ¿Qué es el módulo detector de vibración K002 y para qué se usa?

    -El módulo detector de vibración K002 permite la detección de impactos y vibraciones. Se utiliza en proyectos donde se requiere detectar movimientos o vibraciones, como en sistemas de seguridad o monitoreo.

  • ¿Cómo funciona el sensor magnético K003 y en qué se diferencia de los otros sensores mencionados?

    -El sensor magnético K003 integra un sensor magnético de efecto Hall que permite detectar campos magnéticos. Se diferencia de los otros sensores en que su señal de salida es digital y está diseñado específicamente para detectar la presencia de campos magnéticos en lugar de otras magnitudes físicas.

  • ¿Para qué se utiliza el módulo sensor Push button K004 en proyectos Arduino?

    -El módulo sensor Push button K004 se utiliza para proyectos donde se necesita una señal externa para activar o reiniciar un programa. Es un botón mecánico que envía una señal al ser presionado.

  • ¿Qué función cumple el sensor infrarrojo emisor módulo KY005 en un proyecto Arduino?

    -El sensor infrarrojo emisor módulo KY005 convierte energía eléctrica en luz infrarroja y generalmente se utiliza junto con un receptor infrarrojo para controlar objetos a distancia, como en aplicaciones de control remoto o barreras fotoeléctricas.

  • ¿Cómo se conectan los pines del sensor infrarrojo emisor módulo KY005?

    -El sensor infrarrojo emisor módulo KY005 tiene tres pines: GND (conectado a tierra), VCC (conectado al voltaje) y DATA (pin de señal).

  • ¿Cuáles son las características técnicas del sensor infrarrojo emisor módulo KY005?

    -El sensor infrarrojo emisor módulo KY005 tiene un voltaje de funcionamiento de 5V, una corriente de alimentación de 30 a 60 mA, una frecuencia de 38 kHz, una longitud de onda de 940 nanómetros y un consumo de energía de 90 mW.

Outlines

00:00

🔍 Introducción a los Sensores para Arduino

Este primer párrafo introduce los sensores como dispositivos de entrada que proporcionan una salida manipulable basada en la medición de variables físicas o químicas. Los sensores transforman magnitudes físicas como presión, temperatura, posición y velocidad en señales eléctricas, generalmente en forma de voltaje o amperaje. Se mencionan varios tipos de sensores que se utilizarán en proyectos de Arduino, como sensores de temperatura y humedad (DHT11), ultrasónicos y de movimiento. Los sensores son capaces de detectar lo que los humanos perciben con nuestros sentidos, incluyendo temperatura, presión, velocidad, posición y magnitudes eléctricas. Se describe el sensor de temperatura digital K001, que utiliza un sensor DS18B20 y opera a través de un bus de datos serie digital. Este sensor es compatible con Raspberry Pi, Arduino y ESP8266, y tiene una amplia gama de aplicaciones, como la lectura de temperatura en habitaciones, coches o máquinas. Se explica que el sensor tiene tres pines para conectar tierra, voltaje y señal, y su rango de medición es de -55°C a 125°C. También se mencionan sus especificaciones técnicas, como el voltaje de funcionamiento, la resolución y las dimensiones del sensor.

05:00

🛠 Explorando Módulos de Detección y Sensores

El segundo párrafo se enfoca en diferentes módulos de detección y sensores utilizados en proyectos de Arduino. Se describe el módulo detector de vibración K002, que consta de un resorte y un post conductor central, y es capaz de detectar impactos y vibraciones. Cuando se detecta una vibración, el resorte se desplaza y cierra el circuito, generando una señal de salida. Se mencionan sus características, como el voltaje de trabajo, la corriente que maneja y las dimensiones del módulo. A continuación, se presenta el sensor magnético K003, que integra un sensor magnético de efecto Hall y permite detectar campos magnéticos. Este sensor es útil en proyectos de electrónica, robótica y automatización, como medir posiciones sin contacto o en aplicaciones de velocímetros. Se detallan sus características técnicas, incluyendo el voltaje de funcionamiento, el consumo de corriente, el tipo de sensor y la señal de salida digital. También se describe el módulo K004, un sensor Push button que detecta una acción al ser presionado y se utiliza en proyectos que requieren una señal externa. Se mencionan sus características, como el voltaje de funcionamiento, la salida digital y la vida del contacto. Finalmente, se introduce el sensor infrarrojo emisor K005, que convierte energía eléctrica en luz infrarroja y es utilizado en controles a distancia, barreras fotoeléctricas y detección de objetos. Se explican sus características, como el voltaje de funcionamiento, la corriente de alimentación, la frecuencia y la longitud de onda.

10:01

🔚 Conclusión y Próximos Pasos

El tercer párrafo concluye la primera parte de la exploración de sensores para Arduino y anuncia que en futuras videos se explorarán otros tipos de sensores útiles para proyectos escolares o caseros. Se invita a los espectadores a comentar, compartir, dar like y suscribirse para recibir más contenido similar. El vídeo termina con música, sugiriendo un cierre alegre y esperanzador hacia el contenido siguiente.

Mindmap

Keywords

💡Sensores

Los sensores son dispositivos de entrada que capturan y responden a fenómenos del mundo físico. En el vídeo, se mencionan varios tipos de sensores utilizados en proyectos de Arduino, como sensores de temperatura, humedad, ultrasónicos y de movimiento. Estos sensores son esenciales para la interacción y percepción de Arduino en su entorno, ya que transforman señales físicas en señales eléctricas que el microcontrolador puede procesar.

💡Transductores

Un transductor es un dispositivo que convierte una magnitud física, como presión, temperatura o posición, en una señal eléctrica. En el contexto del vídeo, los transductores son fundamentales para la función de los sensores, ya que son los componentes que efectivamente realizan la transformación de la energía física en señales eléctricas que pueden ser leídas por Arduino.

💡DS18B20

El DS18B20 es un sensor de temperatura digital mencionado en el vídeo, conocido por su precisión y facilidad de uso. Se utiliza en el sensor de temperatura digital K001, proporcionando una salida analógica o digital que Arduino puede utilizar para medir la temperatura del ambiente. Este sensor es un ejemplo de cómo se integran los transductores en módulos de sensores para su uso en proyectos Arduino.

💡Ultrasónicos

Los sensores ultrasónicos son dispositivos que miden la distancia a través del sonido ultrasónico. En el vídeo, se sugiere que estos sensores pueden ser utilizados en proyectos de Arduino para medir la distancia a objetos cercanos. Esto se logra emitiendo un sonido ultrasónico y midiendo el tiempo que toma para que el sonido rebote y regrese al sensor.

💡Módulo de vibración K002

Este módulo, descrito en el vídeo, es un sensor que detecta impactos y vibraciones. Se compone de un resorte y un post conductor central, y su función es cerrar el circuito cuando se detecta una vibración o impacto, lo que provoca una señal de salida. Es útil en aplicaciones donde se necesita detectar movimientos o choques, como en sistemas de seguridad o monitoreo.

💡Sensor magnético K003

El sensor magnético K003 es un dispositivo que detecta campos magnéticos. Se integra un sensor de efecto Hall, que es una tecnología que utiliza la corriente de Hall para medir la magnitud del campo magnético. En el vídeo, se menciona que es útil para proyectos de electrónica, robótica y automatización, donde se necesita detectar la presencia de un objeto magnético sin contacto físico.

💡Sensor Push button K004

El módulo K004 es un botón presionable que actúa como un interruptor. Se utiliza para enviar una señal a Arduino cuando se presiona, lo que puede ser utilizado para controlar o iniciar diferentes funciones en un proyecto. En el vídeo, se destaca su utilidad en proyectos donde se requiere una interacción directa del usuario para activar o reiniciar un programa.

💡Sensor infrarrojo emisor KY005

El sensor infrarrojo emisor KY005 es un módulo que convierte energía eléctrica en luz infrarroja. Funciona a una frecuencia de 38 kHz y es comúnmente utilizado junto con un receptor infrarrojo para controlar objetos a distancia, como en aplicaciones de control remoto. En el vídeo, se menciona que este sensor envía una señal a Arduino cuando detecta algo, lo que permite la realización de funciones programadas.

💡Frecuencia de 38 kHz

La frecuencia de 38 kHz es específica para el sensor infrarrojo emisor KY005 y se refiere a la frecuencia a la que opera el LED infrarrojo. Esta frecuencia es crucial para la comunicación entre el emisor y el receptor infrarrojo, permitiendo una señalización precisa y eficiente. En el vídeo, se destaca que esta frecuencia es parte integral de la función del sensor infrarrojo emisor.

💡Longitud de onda de 940 nanómetros

La longitud de onda de 940 nanómetros es una característica del LED infrarrojo en el sensor KY005. Esta longitud de onda es crucial para la detección y la transmisión de señales infrarrojas, ya que determina la capacidad del sensor para interactuar con receptores específicos y para ser indetectable por el ser humano. En el vídeo, se menciona que esta longitud de onda es una de las especificaciones técnicas del sensor infrarrojo.

Highlights

Sensores son dispositivos de entrada que proporcionan una salida manipulable de la medición de una variable física.

Transductores transforman magnitudes físicas como presión, temperatura, posición, velocidad en magnitudes eléctricas.

Se revisarán sensores de temperatura y humedad, ultrasónicos y de movimiento para proyectos Arduino.

Sensor de temperatura digital K001 utiliza un sensor DS18B20 y es compatible con Raspberry Pi, Arduino y ESP8266.

El sensor K001 tiene un rango de medición de -55°C a 125°C y una resolución de 9 a 12 bits.

Módulo detector de vibración K002 permite la detección de impactos y vibraciones mediante un resorte y un post conductor.

El sensor magnético K003 integra un sensor magnético de efecto Hall y tiene una señal de salida digital.

El módulo K004, sensor Push button, es utilizado para proyectos que requieren una señal externa para activar o reiniciar un programa.

El sensor infrarrojo emisor K005 convierte energía eléctrica en luz infrarroja a una frecuencia de 38 kHz.

Los sensores detectan magnitudes físicas o químicas que pueden ser percibidas por los sentidos humanos.

La mayoría de los sensores tienen una apariencia física similar y consisten en tres pines: tierra, voltaje y señal.

El sensor de temperatura digital K001 tiene un rango de voltaje de funcionamiento de 3.3V a 5.5V.

El módulo detector de vibración K002 tiene una resistencia de 10 kg y una señal de salida inversa.

El sensor magnético K003 es útil para medir posiciones sin contacto y se utiliza en velocímetros y aplicaciones de automatización.

El sensor Push button K004 tiene una vida de contacto de 100,000 ciclos y es ideal para enviar señales de interruptor.

El sensor infrarrojo emisor K005 es comúnmente utilizado junto con el receptor infrarrojo para controlar objetos a distancia.

Los sensores son esenciales en proyectos Arduino para la medición y control de variables físicas en el entorno.

Los sensores se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde monitoreo ambiental hasta control remoto y automatización.

Transcripts

play00:02

[Música]

play00:16

bien Vamos a dar inicio a este nuevo

play00:17

video en el cual veremos la primera

play00:19

parte de los sensores que podemos

play00:22

utilizar en el

play00:24

arduino primero que nada un sensor o los

play00:27

sensores son dispositivos de entrada

play00:30

que proveen una salida manipulable de la

play00:33

medición de una variable física con

play00:35

capacidad de detectar magnitudes físicas

play00:38

o químicas actualmente entregan señales

play00:40

eléctricas a la salida analógicas o

play00:43

digitales eléctricamente se utilizan

play00:45

transductores o dispositivos que

play00:47

transforman una magnitud física como

play00:50

presión temperatura posición velocidad

play00:53

en una magnitud eléctrica normalmente

play00:56

voltaje o

play00:58

amperaje además existen diversos tipos

play01:00

de sensores revisaremos los que se

play01:02

utilizarán en los proyectos de arduino

play01:05

primero que nada veremos los sensores de

play01:07

temperatura y humedad

play01:09

dht11 después ultrasónicos y de

play01:12

movimiento como se puede observar los

play01:15

sensores principalmente detectan todo

play01:18

aquello que nosotros podemos percibir

play01:20

con nuestros sentidos desde la

play01:22

temperatura la presión la velocidad

play01:26

posición o cualquier magnitud o algo que

play01:29

tenga que ver con electricidad y

play01:32

voltaje podemos observar aquí en la

play01:34

parte de abajo cómo se miran físicamente

play01:37

por lo regular la mayoría de estos

play01:39

sensores desde movimiento desde gases

play01:43

humo ultrasónicos de sonido

play01:46

etcétera y vamos a empezar entonces con

play01:49

el sensor de temperatura digital

play01:53

k001 y el sensor de temperatura digital

play01:56

k001 es un módulo con un sensor de

play01:59

temperatur ura ambiente de DS 18 b20

play02:04

entregando información mediante un bus

play02:07

hwi de datos serie digital un led y una

play02:11

resistencia es compatible con raspberry

play02:14

pi arduino y SP

play02:18

8266 el sensor de temperatura digital es

play02:21

Útil para la lectura de temperatura de

play02:24

lo que desees por ejemplo una habitación

play02:26

coche

play02:27

máquinas para procesos de monitoreo y

play02:31

control como podemos observar en la

play02:34

imagen este sensor consta de tres Pines

play02:38

en los cuales tenemos gnd

play02:42

bcc los cuales son conectados a la

play02:44

Tierra y al voltaje respectivamente y

play02:47

vemos que tiene un voltaje de

play02:49

funcionamiento de 3.3 vol a 5.5 vol y al

play02:54

realizar la lectura por medio de este

play02:56

sensor que vemos aquí está enviable la

play02:59

señal en el tercer pin o por medio del

play03:02

Tercer pin envía la señal a nuestro

play03:04

duino y tiene un Rango de medición de 55

play03:08

grc a 125

play03:12

grc sus especificaciones y

play03:15

características como ya se mencionó

play03:17

tiene un voltaje de funcionamiento de 3

play03:20

vol a 5.5 vol Rango de medición de

play03:23

temperatura de

play03:25

-55 gr a

play03:27

125 Rango de de medición de más menos

play03:31

0.5 por las dimensiones son 18.5 mm por

play03:37

15 mm la resolución en modo termómetro

play03:40

es de 9 a 12 bits interfaz un wire peso

play03:44

2 G y tres Pines los cuales corresponden

play03:48

a tierra voltaje y

play03:52

señal por otro lado tenemos el módulo

play03:55

detector de vibración k

play03:58

00102 perdón y el módulo k002 de que

play04:03

para arduino permite la detección de

play04:04

impactos y vibraciones el módulo de

play04:07

detector de vibración

play04:09

k002 consta de un resorte y un post

play04:12

conductor central con una resistencia de

play04:14

10 kg conectada a la alimentación

play04:17

positiva ante golpes y vibraciones el

play04:20

resorte reacciona desplazándose de su

play04:22

centro y cerrando el circuito tierra por

play04:25

esto la salida es inversa un nivel alto

play04:28

significa que no hay detección y un

play04:30

nivel bajo que existe impacto o

play04:32

vibración podemos observar que este

play04:35

sensor es muy similar al anterior consta

play04:37

de tres Pines los cuales van desde la

play04:40

tierra el voltaje de 5 vols y la señal

play04:43

que va a suministrar a nuestro arduino

play04:45

vemos aquí en la parte de arriba que

play04:47

está el sensor el cual detecta la

play04:50

vibración o los

play04:52

impactos sus características son tensión

play04:55

de trabajo de 3.3 vol a 5 vol maneja una

play05:00

corriente de 5 mamp sus dimensiones son

play05:03

de 18.5 por 15 mm

play05:07

tiene un peso de 1 gramo y la señal de

play05:11

digital salida inversa alta High

play05:13

significa cuando no hay detección de

play05:14

vibración y el nivel bajo low es porque

play05:17

tenemos vibración por otro lado tenemos

play05:19

el sensor magnético cle 003 el sensor

play05:23

magnético calle 003 es un módulo que

play05:25

Integra un sensor magnético de efecto

play05:27

halal con salida digital permite

play05:30

detectar de forma fácil rápida y precisa

play05:32

Campos magnéticos producidos cerca del

play05:34

sensor el sensor magnético

play05:37

k003 es muy útil en proyectos

play05:39

electrónica robótica y automatización

play05:42

por ejemplo para medir posiciones sin

play05:44

tener contacto un contador de ciclos es

play05:47

muy común verlos en aplicaciones como

play05:49

velocímetros sobre todo en bicicletas y

play05:53

como podemos observar también consta de

play05:55

tres Pines los cuales representan el

play05:57

voltaje tierra y y la señal la señal que

play06:01

detecta a partir de este de este

play06:03

dispositivo lo detecta y la envía al

play06:08

arduino para posteriormente realizar

play06:10

alguna función que nosotros

play06:12

especifiquemos en el

play06:14

código sus características son voltaje

play06:18

de funcionamiento 3.3 vol a 5 vol

play06:21

consumo de corriente reposo 3 mamp

play06:25

funcionamiento 8 mamp tipo sensor

play06:28

magnético de efecto to halal transistor

play06:31

de sensor

play06:32

3144 señal de salida digital Rango de

play06:36

temperatura de funcionamiento de -25 grc

play06:40

a 80 grc sus dimensiones al igual que

play06:43

los anteriores son de 18 mm por 15 MM y

play06:47

tiene un peso de 2

play06:51

G por otro lado tenemos el módulo

play06:54

k004 o sensor Push button el módulo k 04

play06:59

o sensor Push button detecta una acción

play07:02

Al momento de presionarlo se utiliza

play07:05

para proyectos en donde se necesita una

play07:07

señal externa para que es el módulo k004

play07:10

es un sensor Push button como ya se

play07:12

mencionó se utilizan dispositivos

play07:14

mecánicos y electrónicos para mandar una

play07:17

señal interruptor o reiniciar un

play07:19

programa Y al igual que a los anteriores

play07:22

consta de tres Pines los cuales van

play07:24

desde la tierra que es el de aquí de la

play07:27

derecha el de voltaje que es el del

play07:30

medio y el de la señal que es el botón

play07:35

el pin de la izquierda al presionar el

play07:37

botón este botón que vemos aquí por

play07:40

medio de este pin de la izquierda Se

play07:42

envía la señal al arduino para que este

play07:44

haga su

play07:47

función sus características son tiene un

play07:50

voltaje de funcionamiento de 3.3 vol a 5

play07:54

vol una salida digital que puede ser 01

play07:58

quiere decir presón presionado no

play07:59

presionado o apagado o encendido vida de

play08:04

contacto 100,000 ciclos peso un gramo y

play08:10

los Pines como ya se mencionó son tierra

play08:12

voltaje y

play08:14

señal después tenemos lo que es el

play08:18

sensor infrarrojo emisor módulo ky 005 y

play08:22

el sensor infrarrojo emisor es un módulo

play08:25

calle 005 también llamado diodo emisor

play08:28

infrarrojo es un módulo que convierte la

play08:30

energía eléctrica en luz infrarroja a

play08:33

una frecuencia de 38 khz y una longitud

play08:36

de onda de 940 nanm esto se encuentra

play08:42

fuera del espectro detectable por los

play08:44

humanos consiste en led infrarrojo de 5

play08:47

MM y funciona Generalmente en conjunto

play08:50

con el receptor infrarrojo calle

play08:53

022 sirve como emisor y el uss cuando se

play08:57

requiere controlar objetos a distancia

play09:00

Por ejemplo aplicaciones de control

play09:02

remoto barreras fotoeléctricas o

play09:04

detección de

play09:06

objetos al igual que los anteriores

play09:08

cuenta con tres Pines los cuales son

play09:12

tierra voltaje y señal recordemos que al

play09:15

detectar algo por medio de este led

play09:17

infrarrojo este Envía una señal arduino

play09:21

para que realice alguna función que

play09:22

nosotros hayamos

play09:25

programado Y por último sus

play09:27

características son de que tiene un

play09:29

voltaje de funcionamiento de 5 V una

play09:32

corriente de alimentación de 30 a 60 m

play09:35

amperes de corriente directa consumo de

play09:38

energía de 90 mw temperatura de

play09:40

funcionamiento de 25 de -25 grc 80 gr c

play09:45

tiene una frecuencia de 38 khz tiene un

play09:49

peso de 2 G y una longitud de onda de

play09:52

940 nanm corriente directa de 30 a 60

play09:57

mamp y TR los cuales van de señal

play10:01

voltaje y tierra y bien con esto vamos a

play10:05

finalizar esta primera parte de los

play10:07

sensores que podemos utilizar en arduino

play10:09

en posteriores videos veremos otros

play10:11

tipos de sensores que también son útiles

play10:14

para proyectos escolares o proyectos

play10:16

caseros que queramos realizar en ard

play10:19

Entonces si el video les gustó favor de

play10:21

comentar compartir de like suscribirse y

play10:23

nos vemos en el siguiente

play10:28

videoo

play10:32

[Música]

play10:39

Oh

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
ArduinoSensoresDHT11UltrasónicosMovimientoTemperaturaHumedadVibracionesElectrónicaProyectos DIY
Do you need a summary in English?