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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

Documentación

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