Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Sensor de luminosidad»

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Un fotoresistor, o LDR por sus siglas en inglés (Light-Dependent Resistor) es un dispositivo cuya resistencia disminuye en función a la luz recibida.
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Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. El LDR está hecho de un semiconductor de alta resistencia (sulfuro de cadmio o Sulfato de Sodio). Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por las elasticidades del semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. El electrón libre que resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia. Los valores típicos varían entre 1 MΩ, o más, en la oscuridad y 100 Ω con luz brillante. Las células son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y ultravioleta (UV).
  
 
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- '''Nombre Comercial:''' LDR GL5528
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* Características: [https://leantec.es/tienda/modulo-ldr-fotoresistencia-sensor-luz-lm393/]
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* Ficha técnica (Inglés): [http://www.so-unlam.com.ar/material-clase/Sistemas%20Embebidos/datasheets/sensor_GL5549_en.pdf  (Local)] [https://www.kth.se/social/files/54ef17dbf27654753f437c56/GL5537.pdf y https://datasheetspdf.com/pdf-file/756926/SENBA/GL5528/1]
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Revisión del 13:44 10 ene 2021


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Sensor de luminosidad
Fig.1: Sensor Luminosidad
Fig.2: Kit Sensor Luminosidad


Información General
NombreSensor de Luminosidad
Nombre ComercialLDR GL5528
Tipo no especificado
Tinkercad no soportado


Introducción Funcional

Un fotoresistor, o LDR por sus siglas en inglés (Light-Dependent Resistor) es un dispositivo cuya resistencia disminuye en función a la luz recibida. Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. El LDR está hecho de un semiconductor de alta resistencia (sulfuro de cadmio o Sulfato de Sodio). Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por las elasticidades del semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. El electrón libre que resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia. Los valores típicos varían entre 1 MΩ, o más, en la oscuridad y 100 Ω con luz brillante. Las células son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y ultravioleta (UV).

Especificaciones Técnicas

Voltaje de Operación: 3.3V - 5V DC.
Salidas: Analógica y Digital TTL.
Modelo Placa: FC-03 / FZ0888.
Resistencia en luz (10 lux): 8K-20K Ohm.
Resistencia en oscuridad: 1M Ohm.
Tipo de emisor: Fotodiodo IR.
Tipo de detector: fototransistor.
Longitud de onda del emisor: 950 nm (infrarrojo).
Peso: 8 gramos.
Dimensiones: 3.2 x 1.4 x 0.7 cm (kit).
Ranura: 5mm.
Comparador Opamp: LM393.
Led indicador de alimentación: Led indicador de pulso.
Salida TTL ON: Sensor bloqueado.
Salida TTL OFF: Sensor sin bloquear.

Diagrama de Conexión

Circuito de conexión (tinkercad).

Ejemplo en Código

// Basado en: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Calibration
const int sensorPin = A0; // Conexión analógica
const int SerialVelocidad = 9600; // Velocidad puerto Serie.
const int tiempo = 10; // Milisegundos demora.

void setup() {

Serial.begin(SerialVelocidad);
pinMode(sensorPin, INPUT);

}
void loop() {

int sensorValor = analogRead( sensorPin );
Serial.println( sensorValor );
delay( tiempo );

}

Referencias Externas

  • Características: [1]



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