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Adafruit Industries LLC

Fototransistor Adafruit 2831

REF. CEL0090
Edad +12 años
https://www.tibot.es/web/image/product.template/2839/image_1920?unique=6d4d3eb
¡Mide la luz exactamente como la perciben los ojos humanos! El Fototransistor Adafruit 2831 es la alternativa de alta precisión a las fotorresistencias LDR convencionales.

Gracias a su filtro infrarrojo (IR) integrado, este compacto fotodetector ignora la radiación no visible y responde de forma proporcional a la luz ambiental real. Funcionando en un amplio rango de voltaje de 3V a 15V DC, permite ajustar fácilmente su rango de medición mediante una simple resistencia en serie (1kΩ a 10kΩ).

Es el componente perfecto para crear pantallas con brillo automático, lámparas inteligentes, sistemas domóticos o estaciones meteorológicas con Arduino, ESP32, Raspberry Pi o micro:bit.

1,77 € 1.77 EUR 1,77 €

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  • Gama
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Gama: Componentes electrónicos
Tramo Educativo: Secundaria, Secundaria 12-13 años, Secundaria 14-15 años, Bachillerato/FP, Universidad
Individual/aula: Pack individual

Fotodetector compacto de luz ambiental con respuesta espectral ajustada a la visión humana y salida analógica regulable para proyectos de automatización y control de iluminación.

Especificaciones Técnicas:

  • Tipo de sensor: Sensor de luz ambiental analógico (ALS / Fototransistor de luz visible).

  • Filtro óptico: Filtro de radiación Infrarroja (IR) incorporado para simular la sensibilidad del ojo humano.

  • Tensión de funcionamiento: 3V a 15V DC (o superior).

  • Configuración de circuito: Divisor de tensión mediante resistencia en serie recomendada de 1 kΩ a 10 kΩ conectada a GND.

  • Comportamiento en oscuridad: Corriente casi nula; salida de voltaje analógico cercana a 0V (GND).

  • Comportamiento ante la luz: Aumento proporcional de corriente a través de la resistencia de carga, elevando el voltaje de salida analógico.

  • Dimensiones del cuerpo: 5 mm × 5,3 mm (0,20" × 0,21").

  • Identificación de pines: Pin de patilla/base más ancha (thicker) para VCC; pin de patilla/base más delgada (thinner) para señal analógica y resistencia a GND.

Características Destacadas:

  • Simulación de la Visión Humana: A diferencia de los sensores LDR comunes que se ven afectados por el calor o mandos a distancia IR, su filtro infrarrojo integrado garantiza que solo mida la luz dentro del espectro visible.

  • Rango de Sensibilidad Personalizable: Permite calibrar la respuesta del voltaje según la aplicación (exteriores o interiores oscuros) cambiando el valor de la resistencia en serie en el rango de 1kΩ a 10kΩ.

  • Gran Versatilidad de Alimentación (3V a 15V): Compatible de forma directa con microcontroladores de 3.3V, placas de 5V y circuitos industriales de hasta 15V DC sin requerir reguladores adicionales.

  • Factor de Forma Ultra Compacto: Con un tamaño de apenas 5 mm × 5.3 mm, resulta sumamente fácil de integrar en protoboards, placas de circuito impreso (PCB) o carcasas reducidas.

Valores Educativos:

  • Comprensión Espectral y Óptica: Ayuda a entender la diferencia entre la luz visible y el espectro infrarrojo, introduciendo conceptos de biología y física sobre cómo percibe la luz el ojo humano.

  • Dominio de Divisores de Tensión y Sensores Analógicos: Excelente recurso didáctico para enseñar el funcionamiento de las resistencias de carga (pull-down), la ley de Ohm y la lectura de valores analógicos mediante convertidores ADC.

  • Prototipado Domótico Práctico: Permite al estudiante diseñar sistemas reales de ahorro energético, como monitores de calidad lumínica ambiental, luces de noche automáticas o reguladores de brillo en pantallas.

1 Sensor de Luz Ambiental Analógico con Filtro IR (5 mm × 5,3 mm).

¿Por qué es mejor este sensor que una fotorresistencia LDR tradicional?

 Las fotorresistencias LDR reaccionan fuertemente a la luz infrarroja invisible (como la de un mando de TV o una fuente de calor). Este sensor incluye un filtro IR que bloquea esa radiación, haciendo que lea únicamente los niveles de iluminación que el ojo humano puede percibir.

¿Cómo elijo la resistencia en serie (1kΩ a 10kΩ)?

 El valor de la resistencia determina la sensibilidad del circuito. Para entornos con mucha luz (exteriores o luz solar directa), usa una resistencia menor (~1 kΩ) para evitar que el voltaje se sature en VCC. Para entornos oscuros e interiores, usa una resistencia mayor (~10 kΩ) para amplificar pequeñas variaciones de luz.

¿Qué hago si el microcontrolador solo lee 0V o no detecta ningún cambio?
Al tratarse de un semiconductor con polaridad, si no obtienes ninguna lectura, intenta invertir la posición/polaridad del sensor. Asegúrate de conectar la terminal más ancha a VCC y la más delgada hacia la resistencia de carga a GND.
¿Puedo usarlo con tarjetas de 3.3V como ESP32, micro:bit o Raspberry Pi Pico?

Sí. Aunque soporta voltajes de hasta 15V, si lo alimentas con 3.3V en la patilla VCC, la salida analógica fluctuará de manera segura entre 0V y 3.3V, protegiendo las entradas de tu microcontrolador de 3.3V.

Fotodetector compacto de luz ambiental con respuesta espectral ajustada a la visión humana y salida analógica regulable para proyectos de automatización y control de iluminación.

Especificaciones Técnicas:

  • Tipo de sensor: Sensor de luz ambiental analógico (ALS / Fototransistor de luz visible).

  • Filtro óptico: Filtro de radiación Infrarroja (IR) incorporado para simular la sensibilidad del ojo humano.

  • Tensión de funcionamiento: 3V a 15V DC (o superior).

  • Configuración de circuito: Divisor de tensión mediante resistencia en serie recomendada de 1 kΩ a 10 kΩ conectada a GND.

  • Comportamiento en oscuridad: Corriente casi nula; salida de voltaje analógico cercana a 0V (GND).

  • Comportamiento ante la luz: Aumento proporcional de corriente a través de la resistencia de carga, elevando el voltaje de salida analógico.

  • Dimensiones del cuerpo: 5 mm × 5,3 mm (0,20" × 0,21").

  • Identificación de pines: Pin de patilla/base más ancha (thicker) para VCC; pin de patilla/base más delgada (thinner) para señal analógica y resistencia a GND.

Características Destacadas:

  • Simulación de la Visión Humana: A diferencia de los sensores LDR comunes que se ven afectados por el calor o mandos a distancia IR, su filtro infrarrojo integrado garantiza que solo mida la luz dentro del espectro visible.

  • Rango de Sensibilidad Personalizable: Permite calibrar la respuesta del voltaje según la aplicación (exteriores o interiores oscuros) cambiando el valor de la resistencia en serie en el rango de 1kΩ a 10kΩ.

  • Gran Versatilidad de Alimentación (3V a 15V): Compatible de forma directa con microcontroladores de 3.3V, placas de 5V y circuitos industriales de hasta 15V DC sin requerir reguladores adicionales.

  • Factor de Forma Ultra Compacto: Con un tamaño de apenas 5 mm × 5.3 mm, resulta sumamente fácil de integrar en protoboards, placas de circuito impreso (PCB) o carcasas reducidas.

Valores Educativos:

  • Comprensión Espectral y Óptica: Ayuda a entender la diferencia entre la luz visible y el espectro infrarrojo, introduciendo conceptos de biología y física sobre cómo percibe la luz el ojo humano.

  • Dominio de Divisores de Tensión y Sensores Analógicos: Excelente recurso didáctico para enseñar el funcionamiento de las resistencias de carga (pull-down), la ley de Ohm y la lectura de valores analógicos mediante convertidores ADC.

  • Prototipado Domótico Práctico: Permite al estudiante diseñar sistemas reales de ahorro energético, como monitores de calidad lumínica ambiental, luces de noche automáticas o reguladores de brillo en pantallas.

1 Sensor de Luz Ambiental Analógico con Filtro IR (5 mm × 5,3 mm).

¿Por qué es mejor este sensor que una fotorresistencia LDR tradicional?

 Las fotorresistencias LDR reaccionan fuertemente a la luz infrarroja invisible (como la de un mando de TV o una fuente de calor). Este sensor incluye un filtro IR que bloquea esa radiación, haciendo que lea únicamente los niveles de iluminación que el ojo humano puede percibir.

¿Cómo elijo la resistencia en serie (1kΩ a 10kΩ)?

 El valor de la resistencia determina la sensibilidad del circuito. Para entornos con mucha luz (exteriores o luz solar directa), usa una resistencia menor (~1 kΩ) para evitar que el voltaje se sature en VCC. Para entornos oscuros e interiores, usa una resistencia mayor (~10 kΩ) para amplificar pequeñas variaciones de luz.

¿Qué hago si el microcontrolador solo lee 0V o no detecta ningún cambio?
Al tratarse de un semiconductor con polaridad, si no obtienes ninguna lectura, intenta invertir la posición/polaridad del sensor. Asegúrate de conectar la terminal más ancha a VCC y la más delgada hacia la resistencia de carga a GND.
¿Puedo usarlo con tarjetas de 3.3V como ESP32, micro:bit o Raspberry Pi Pico?

Sí. Aunque soporta voltajes de hasta 15V, si lo alimentas con 3.3V en la patilla VCC, la salida analógica fluctuará de manera segura entre 0V y 3.3V, protegiendo las entradas de tu microcontrolador de 3.3V.

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