Física con Arduino
  • Sensores de bajo coste en el laboratorio de Física
  • SENSORES
    • Sensores: introducción
    • Sensor analógico de temperatura LM35
      • Conectar el sensor
      • Programar la placa Arduino
      • Lectura de un sensor con salida analógica
      • Medida de los datos
      • Conversión de los datos a grados centígrados
    • Sensor de llama
      • Conectar el sensor
      • Lectura del sensor
      • Transformar el valor bruto en porcentaje
    • Sensor de efecto Hall lineal
      • Conectar el sensor
      • Relación entre el voltaje y el campo magnético
      • Lectura del sensor
      • Medida del campo magnético
    • Sensor DHT22 de humedad y temperatura
      • Conectar el sensor
      • Añadir una biblioteca al IDE de Arduino
      • Lectura del sensor
    • Sensor digital de temperatura DS18B20
      • Conectar el sensor
      • Programar el sensor
      • Tres sensores
  • SALIDA
    • Dispositivos de salida: introducción
    • Pantalla LCD I2C
    • Pantalla 7 segmentos
  • PROYECTOS
    • Proyectos: introducción
    • Color y calor
    • Cómo atrapar el calor del sol
    • ¿De dónde viene la sal?
    • Curva de calentamiento del agua
  • Talleres
    • Rovereto 2019
  • Contacto
    • Sobre la autora
Powered by GitBook
On this page
  1. SENSORES

Sensor de efecto Hall lineal

PreviousTransformar el valor bruto en porcentajeNextConectar el sensor

Last updated 6 years ago

Un sensor de efecto Hall es un dispositivo que produce un voltaje eléctrico cuando está situado en un campo magnético. Su funcionamiento se basa en la fuerza que los campos magnéticos ejercen sobre las cargas en movimiento; para una explicación detallada del funcionamiento de estos dispositivos puedes consultar el enlace .

Con un sensor de efecto Hall podemos calcular el valor de un campo magnético simplemente midiendo el voltaje que ese campo genera en el sensor. Para ello vamos a utilizar un módulo que contiene un sensor de efecto Hall lineal 49E, además de un potenciómetro, seis resistencias, dos leds y un circuito comparador (que no utilizaremos en este proyecto).

Al tratarse de un sensor lineal, el voltaje V medido por el sensor es proporcional a la intensidad del campo magnético B presente. En concreto, según la hoja de datos del fabricante, el campo magnético se relaciona con el voltaje a razón de 1,4 mV/G, es decir, un cambio de 1 gauss en el campo magnético se detecta en nuestro sensor como un cambio de 1,4 milivoltios en el voltaje.

Este sensor tiene orientación, por tanto, además de detectar la intensidad del campo magnético también diferencia si está dirigido hacia el norte o hacia el sur. Por convención, si las líneas de inducción magnética van desde la parte inferior a la parte superior del dispositivo el campo B se considera positivo, mientras que si atraviesan el dispositivo desde la parte superior a la inferior el campo B se considera negativo.

Para realizar las medidas el sensor debe situarse perpendicularmente al campo magnético que se está detectando, ya que el elemento interno del sensor solo detecta la componente perpendicular de la inducción magnética que lo atraviesa.

El rango de medida de este sensor va desde −1000 G hasta +1000 G (el signo indica la orientación del campo magnético).

Para más información técnica sobre este sensor puedes consultar la hoja de datos del fabricante: .

https://sensing.honeywell.com/SS49E-linear-and-angle-sensor-ics
https://www.explainthatstuff.com/hall-effect-sensors.html
Módulo que contiene un sensor de efecto Hall lineal 49E (Imagen CC BY-SA 4.0: arduinomodules.info)
Imagen: Geek3 (Wikimedia Commons) / Beatriz Padín