Sobre el Sensor Fotosensible Arduino
- El Sensor Fotosensible Arduino es más sensible a la luz ambiental, comúnmente utilizado para detectar el entorno alrededor del brillo de la luz, o módulo de relé de disparo MCU, etc.;
- módulo en la intensidad de la luz del ambiente que el umbral establecido, final de alto nivel de salida DO, cuando la intensidad de la luz del ambiente más que el umbral establecido, el nivel bajo de salida del DO;
- la salida del DO se puede conectar directamente al microcontrolador, a través del microordenador del solo chip para detectar el nivel alto y bajo, así para detectar el cambio de intensidad de luz del ambiente;
- la salida DO se puede conducir directamente nuestro módulo de relé, que puede formar un interruptor accionado por luz.
¿Qué es un LDR y cómo se conecta?
Un LDR, o “Light Dependent Resistor” (resistor dependiente de la luz), es un tipo de sensor que cambia su resistencia según la cantidad de luz que recibe. Cuando hay más luz, su resistencia disminuye, y cuando hay menos luz, su resistencia aumenta. Esto lo hace muy útil para aplicaciones como luces automáticas o sistemas de detección de luz.
Para conectarlo, generalmente se utiliza un circuito simple. Aquí te dejo los pasos básicos:
1. Conexión en serie: Conecta el LDR en serie con una resistencia fija. Esto formará un divisor de voltaje.
2. Alimentación: Conecta un extremo del LDR a una fuente de voltaje (por ejemplo, 5V) y el otro extremo al punto donde se conecta la resistencia fija.
3. Conexión a tierra: Conecta el otro extremo de la resistencia a tierra (GND).
4. Salida: El punto entre el LDR y la resistencia se puede conectar a un pin analógico de un microcontrolador (como un Arduino) para leer el voltaje, que variará según la luz.
¿Qué mide un sensor LDR?
EL Sensor Fotosensible Arduino, o resistor dependiente de la luz, mide la intensidad de la luz. Su resistencia varía según la cantidad de luz que recibe: cuando hay más luz, su resistencia disminuye, y cuando hay menos luz, su resistencia aumenta. Esto lo hace muy útil en aplicaciones como la automatización de luces, donde se necesita detectar el nivel de iluminación ambiental. Si tienes más preguntas sobre cómo funciona o dónde se puede usar.
🔍 Descripción técnica y funcional:
✅ Características técnicas:
Parámetro | Valor aproximado |
Voltaje de operación | 3.3V a 5V |
Salida | Digital (DO) y ajuste por potenciómetro |
Sensor principal | LDR (Resistencia dependiente de la luz) |
Comparador integrado | LM393 |
Indicadores LED | LED de encendido y LED de estado (salida) |
Tamaño del módulo | 3.2 x 1.4 cm (puede variar) |
🧠 Funcionamiento básico del LDR:
- En la oscuridad, el LDR tiene una alta resistencia (kΩ).
- Cuando hay luz, la resistencia disminuye.
- Se usa un divisor de voltaje para convertir esa resistencia variable en una señal analógica que puede leer Arduino.
🛠️ Proyecto básico: Encendido automático de LED con LDR y Arduino
🧰 Materiales:
- 1 LDR
- 1 Resistencia de 10kΩ
- 1 LED
- 1 Resistencia de 220Ω
- Arduino UNO
- Protoboard y cables
🔌 Conexiones:
- LDR entre 5V y entrada analógica A0
- Resistencia de 10kΩ entre A0 y GND
- LED en el pin 9 con resistencia de 220Ω hacia GND
💻 Código:
int sensorLuz = A0;
int led = 9;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int valorLuz = analogRead(sensorLuz);
Serial.println(valorLuz);
if (valorLuz < 500) { // oscuridad
digitalWrite(led, HIGH);
} else {
digitalWrite(led, LOW);
}
delay(100);
}
💡 Ideas de proyectos con sensores de luz:
- Lámpara que se enciende automáticamente de noche
- Contador de objetos con barrera de luz (fototransistor)
- Seguidor solar con servos
- Detector de apertura de puerta usando luz
- Medidor de luz para plantas (luxómetro)
🛠️ Aplicaciones comunes:
- Luces automáticas para jardines o pasillos
- Alarmas por cambios de luz (puertas, ventanas)
- Sensores de día/noche
- Despertadores con luz natural
- Robots seguidores de línea (como sensor auxiliar)
🌱 1. Luces Automáticas para Jardines o Pasillos
🔍 ¿Cómo funciona?
Cuando la luz ambiental baja (de noche o al pasar una sombra), el sensor activa una salida digital que enciende una luz LED o un relé para iluminación
🛠️ ¿Qué se necesita?
- Sensor LM393
- Arduino (opcional)
- Módulo relé
- Lámpara o tira LED
- Fuente de alimentación
✅ Aplicación real:
Evita dejar luces encendidas todo el día. Ideal para ahorrar energía y mejorar la seguridad del hogar.
🚨 2. Alarma por Cambios de Luz
🔍 ¿Cómo funciona?
Cuando alguien abre una puerta o ventana (dejando pasar luz), el Sensor Fotosensible Arduino detecta el cambio brusco de luz y activa una sirena o alarma.
🛠️ ¿Qué se necesita?
- Sensor LM393
- Buzzer o módulo de alarma
- Arduino
- Batería o adaptador de voltaje
✅ Aplicación real:
Perfecto como sistema antirrobo económico o para vigilar estanterías o vitrinas.
🌅 3. Despertador con Luz Natural
🔍 ¿Cómo funciona?
Detecta el amanecer al aumentar la luz del ambiente. El sensor puede activar un sonido suave, una vibración o encender una lámpara suave.
🛠️ ¿Qué se necesita?
- Sensor LM393
- Módulo reloj (RTC)
- Arduino o ESP32
- Buzzer o servomotor
✅ Aplicación real:
Un despertador que se adapta a la luz solar real, sin depender de horarios artificiales. Más saludable y natural.
🤖 4. Robot Seguidor de Línea (Sensor Auxiliar)
🔍 ¿Cómo funciona?
El LM393 puede ayudar a detectar el contraste de luz entre la línea negra y el fondo blanco. Se puede usar como sensor adicional a los IR.
🛠️ ¿Qué se necesita?
- Sensor LM393 x2 o x3
- Chasis robótico con motores
- Arduino UNO o Nano
- Driver L298N
✅ Aplicación real:
Permite crear un robot económico capaz de seguir caminos trazados. Ideal para enseñanza de robótica y lógica.
🌞 Sensor de Luz con Comparador LM393
Descripción:
¿Necesitas que tu sistema reaccione a la luz?
Este sensor fotosensible con salida digital es perfecto para automatizaciones con Arduino.
💡 Ajusta su sensibilidad fácilmente y actívate cuando se haga de noche.
📦 ¡Ideal para proyectos de iluminación automática, alarmas o robótica!
🛒 Disponible en MicroElectronics
📍 La Troncal | 🚚 Envíos a todo Ecuador
📱 WhatsApp: 0991224727