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Pack X2 Sensor Efecto Hall Ky-035 44e 44 E A3144 3144 A0089

en 6 cuotas de

Precio sin impuestos nacionales:

Lo que tenés que saber de este producto

  • Microcontrolador: .
  • Voltaje de funcionamiento: 2,7 a 6,5 v.
  • Frecuencia del reloj: .
  • Capacidad de la memoria flash .
  • Capacidad SRAM: .
  • Capacidad EEPROM: .
Ver características

Características del producto

Características principales

Marca
Pcbready
Modelo
Ky-028

Otros

Voltaje de funcionamiento
2,7 a 6,5 v
Voltaje de entrada recomendado
5
Voltaje de entrada límite
5
Largo x Ancho x Altura
0.1 cm x 0.1 cm x 0.1 cm
Peso
5 g
Incluye cable USB
No

Descripción

Pack X2 Sensores Efecto Hall Ky-035 44e 44 E A3144 3144 A0089
Dos modulos sensor Efecto Hall
Nota: stock actual 44E
Ky-035 Sensor Efecto Hall 44e 44 E 49E A3144 3144 Arduino A0089
Los sensores de efecto Hall son bastante simples de usar pero hay algunas cosas que quizás no conozcas y que quizás necesites conocer antes de comenzar un nuevo proyecto.
Como ya sabrás por nuestra entrada anterior Sensores Magnéticos, un sensor de efecto Hall es un dispositivo que reacciona a un campo magnético generando una señal eléctrica. Siendo el uso más común de este tipo de sensores el de actuar como un conmutador digital en presencia de un campo magnético lo suficientemente fuerte.
Pero la realidad es que hay muchos tipos diferentes: los hay que producen una señal analógica en función de la fuerza y la polaridad de un imán, los hay de los que conmutan cuando detecta un campo lo suficientemente fuerte, y que no vuelven a abrirse hasta que no se detecta un campo igual de fuerte en sentido contrario, los hay que solo detectan el campo magnético en un eje, o lo hay que pueden medir los tres componentes del campo que detecte, etc.
Cada sensor de efecto Hall están diseñado para trabajar con una intensidad específica del campo magnético (medido en Gauss), con objeto de que solo se accione cuando la señal es la adecuada. Y digo adecuada, porque tan malo es que la intensidad requerida para activarlo sea muy baja (y entonces podríamos tener mucha contribución de los campos magnéticos circundantes generados) como que sea muy alta, puesto que el resto de la electrónica de nuestro proyecto podría verse influenciada.

La mayoría de los sensores se venden cubriendo una amplia gama de sensibilidades, aunque en esta primera introducción presentaremos uno que se vende en el kit de sensores para Arduino de la serie Sensores Keyes, el sensor KY 035.

Como sucede para el resto de los sensores de la serie Keyes, normalmente los proveedores no suministran demasiada información sobre sus características básicas, sus condiciones de operación ni sus limitaciones. Esto que en principio para cualquiera podría parecer un despropósito para alguno lo considera un reto, por que está en la base del tinkering, el cuestionarse para qué sirve cualquier cosa, encontrarle su utilidad, y darle uso.

Y como es fundamental ser positivo y ver todo de las perspectiva más adecuada, he querido pensar que es así, y no por ser un sensor realmente barato.

Sea como sea, si eres de los que piensan descubrirlo todo por tí mismo, sáltate el resto de la entrada y vete directamente a la fase de montaje y programación que presento en la segunda parte de esta presentación del sensor KY0035.

Si estás aquí, es que entiendo de que además de querer cacharrear con el sensor, te interesa saber algo más de qué es, y quién lo ha construido.

Pues bien, este es el aspecto general del sensor, donde como verás cuesta un poco poder identificarlo fácilmente del resto de sensores de la serie Keyes (las dimensiones están en milímetros).



Es un sensor lineal. Esto es, que va a traducir en tensión las variaciones del campo magnético que perciba
Los voltajes de alimentación con los que va a trabajar estarán en el rango de 2,7 a 6,5 voltios. Esto es, debería sentirse muy cómodo con los 5 voltios de tensión de los pines del Arduino.
El consumo es muy reducido, de menos de 10 mA. Lo cual significa que puede alimentarse directamente de la placa de Arduino que suministra hasta un máximo de 40 mA por PIN.
Trabaja en campos magnéticos en el rango de 650-1000 Gauss. Esto nos va a permitir trabajar con imanes pequeñitos de uso habitual.

Sin garantía

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Retirá entre el martes y el miércoles en correo y otros puntos

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