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Descripción

Este es  un módulo que integra un sensor magnético de Efecto Hall con salida digital permitiendo  detectar de forma fácil, rápida y precisa campos magnéticos producidos cerca de sensor.

El sensor de efecto Hall o simplemente sensor Hall o sonda Hall (denominado según Edwin Herbert Hall) se sirve del efecto Hall para la medición de campos magnéticos o corrientes o para la determinación de la posición en la que esta.
Si fluye corriente por un sensor Hall y se aproxima a un campo magnético que fluye en dirección vertical al sensor, entonces el sensor crea un voltaje saliente proporcional al producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. Si se conoce el valor de la corriente, entonces se puede calcular la fuerza del campo magnético; si se crea el campo magnético por medio de corriente que circula por una bobina o un conductor, entonces se puede medir el valor de la corriente en el conductor o bobina.

Este módulo tienen tres terminales, 2 para entrada de voltaje que es VCC – GND y señal con una salida digital, en esta terminal permite detectar la presencia de un campo magnético y se genera una señal en BAJO «0 o LOW» de lo contrario estará en estado ALTO «0 o HIGH». Para detectar estos estados puedes utilizar las tarjetas de Arduino y microcontroladores como: PIC, AVR, DSP, STM32, COP, RASPBERRY, etc.

Este tipo de sensor se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como contadores de revoluciones (RPM), detección de posición o proximidad, sistemas de seguridad, alarmas magnéticas para puertas y ventanas, y en proyectos de automatización y robótica donde se requiere conocer el paso o presencia de un objeto magnético. El KY-003 es compatible con varias tarjetas de desarrollo gracias a su salida digital sencilla, funcionando perfectamente con Arduino UNO, Nano, Mega, así como con ESP8266, ESP32, y Raspberry Pi, lo que lo hace muy versátil para proyectos tanto educativos como profesionales.

  • Apto para pruebas de campo magnético
  • Cuando hay corte de campo magnético hay salida de señal
  • Cambia de estado (alto/bajo) ante la presencia de campo magnético
  • Actúa como un conmutador (switch) con alta sensibilidad
  • Detecta el polo sur de un imán
  • Compatible con Arduino
  • Aplicaciones: Medición, tacómetros, detección de final de carrera, motores,  contar revoluciones, detectar posición, seguridad en puertas y automatización


Especificaciones

  • Chip principal: LM393
  • Tipo: Magnético de efecto hall breakout
  • Tipo sensibilidad: Ajustable
  • Tipo salidas: Digital y analógica 
  • Voltaje de alimentación: 5 V
  • Sensor efecto hall: 3144E
  • Número de pines: 4
  • Modelo: 3144E
  • Modelo: P12 +

Funcionamiento

  1. El sensor integra el chip A3144 y componentes adicionales que facilitan su conexión directa
  2. Al acercar un polo magnético (generalmente el Sur), el sensor activa su salida digital enviando una señal (cero o uno, dependiendo del módulo) y enciende un LED indicador
  3. Al retirar el imán, el sensor regresa a su estado de reposo

Aplicaciones

  • Medición de velocidad y tacómetros (RPM): Al instalar un imán pequeño en una rueda, aspas de ventilador o en el eje de un motor, el sensor detecta cada vez que el imán pasa frente a él. Esto permite a microcontroladores como Arduino calcular la velocidad de rotación o crear un tacómetro digital
  • Sistemas de seguridad y alarmas: Se utiliza como un interruptor de proximidad o final de carrera sin contacto. El sensor se coloca en el marco de una puerta o ventana y el imán en la parte móvil; cuando se abre y el imán se aleja, el sensor cambia su estado digital, activando una alarma
  • Conteo de objetos: Permite contar objetos magnetizados que se desplazan en una cinta transportadora
  • Control de motores: Ayuda a determinar la posición del rotor en motores de corriente continua (DC)
  • Automatización y robótica: Sirve para crear interruptores de encendido/apagado ocultos. Por ejemplo, activar un mecanismo dentro de una caja sellada acercando un imán por el exterior, evitando botones o ranuras expuestas al polvo o la humedad
  • Proyectos de electrónica educativa: Debido a su versatilidad y salida digital sencilla, es muy empleado en proyectos de aprendizaje con plataformas como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi para entender el electromagnetismo y la conmutación de circuitos

Pines

  • VCC: Positivo de alimentación (usualmente entre 4.5V y 24V)
  • GND: Tierra o negativo
  • DO/OUT Salida digital (envía una señal en bajo/0 cuando detecta el polo sur de un imán)

Conexión

  1. Conecta el pin VCC del módulo al pin 5V de Arduino
  2. Conecta el pin GND del módulo al pin GND de Arduino
  3. Conecta el pin OUT del módulo a un pin digital de Arduino (por ejemplo, el PIN 2)

Documentación

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