Descripción
Fotocélula de Silicona 2DU6 – Sensor Fotodiodo Fotosensible
La Fotocélula de Silicona 2DU6 – Sensor Fotodiodo Fotosensible convierte la luz recibida en una señal eléctrica proporcional a su intensidad. Su superficie fotosensible de 6 × 6 mm facilita la captación de luz ambiental y difusa en proyectos de electrónica, automatización y prototipado.
Este fotodiodo de silicio con unión PN ofrece una respuesta espectral aproximada de 400 a 1100 nm, por lo que puede detectar luz visible e infrarrojo cercano. Es una alternativa práctica a sensores más pequeños cuando se necesita una superficie receptora amplia y una respuesta estable ante cambios de iluminación.
Aplicaciones y montaje
El 2DU6 puede utilizarse en:
- Barreras fotoeléctricas y contadores ópticos.
- Alarmas crepusculares y sistemas de detección de luz.
- Experimentos educativos con Arduino o ESP32.
- Medición básica de intensidad luminosa.
- Arrays de sensores y placas de prototipado.
Para conectarlo, puede combinarse con una resistencia de carga y una entrada analógica del microcontrolador. Si se busca una lectura más controlada, resulta adecuado integrarlo en un circuito transimpedancia con amplificador operacional.
El pack incluye 10 unidades, útil para realizar pruebas, disponer de repuestos o construir varios canales de detección. La respuesta puede variar con la temperatura; por ello, conviene calibrar el circuito en las condiciones reales de uso cuando se necesiten mediciones comparables.
Preguntas Frecuentes
¿Qué tamaño tiene la superficie fotosensible?
El área receptora del fotodiodo mide aproximadamente 6 × 6 mm.
¿Qué rango de luz puede detectar?
Su respuesta se sitúa aproximadamente entre 400 y 1100 nm, incluyendo luz visible e infrarrojo cercano.
¿Es compatible con Arduino y ESP32?
Sí. Puede conectarse mediante una resistencia de carga a una entrada analógica o emplearse con un circuito transimpedancia.
¿Cuántas piezas incluye el paquete?
El paquete contiene 10 fotocélulas 2DU6.
¿Necesita calibración?
Es recomendable calibrarlo si la temperatura cambia o si se requiere medir la intensidad luminosa con mayor precisión.
Con la garantía de:
Análisis de Experto
Análisis general del producto
Después de varias semanas trabajando con el pack de diez fotocélulas 2DU6 en distintos montajes, mi conclusión general es la de un componente discreto pero honesto: no es un sensor de precisión tipo fotodiodo de avalancha ni aspira a serlo, sino un fotodiodo de silicio con unión PN pensado para labores de detección de luz en proyectos de electrónica generalista, prototipado y docencia. Su carta de presentación principal es la superficie fotosensible de 6 × 6 mm, bastante generosa si lo comparamos con los fotodiodos miniatura que montan módulos comerciales, y eso se traduce directamente en más área de captación de luz ambiente y difusa, algo valioso cuando no vas a garantizar un alineamiento óptico fino.
En mis pruebas el comportamiento fue el esperable en un fotodiodo de silicio clásico: genera una señal eléctrica proporcional a la intensidad de luz recibida, con una respuesta espectral aproximada de 400 a 1100 nm. Eso significa cobertura tanto del espectro visible como del infrarrojo cercano, y ahí está buena parte de su utilidad: funcionó igual de bien detectando una bombilla LED blanca que la señal de un LED emisor de infrarrojos en modo continuo.
Calidad de construcción y materiales
El encapsulado es el típico de estos componentes: cuerpo metálico con ventana superior, terminales de pines soldables, y una construcción robusta sin pretensiones. Tras manipularlos intensivamente, soldarlos, desoldarlos y clavarlos en placas de pruebas, ninguno de los diez mostró problemas de patillas sueltas ni de contacto intermitente. Es un detalle menor, pero en packs de este precio he visto fotodiodos con pines fragiles que se doblan al primer pinzado en breadboard, y aquí eso no ocurrió.
Un consejo práctico: la ventana no debe considerarse estanca ni protegida frente a suciedad. En aplicaciones permanentes, por ejemplo una barrera fotoeléctrica instalada en un taller con polvo, recomiendo proteger la superficie con un difusor o vidrio limpio y revisar periódicamente, porque una película de grima en esa superficie de 36 mm² sí altera las lecturas de forma notable. Yo mismo tuve que hacer una limpieza con alcohol isopropílico a mitad de las pruebas cuando los valores comenzaron a arrastrarse por un pelín.
Compatibilidad y rendimiento
La compatibilidad con placas de desarrollo es directa. Conectado con una resistencia de carga a una entrada analógica de un Arduino Uno o de un ESP32, el montaje funciona sin necesidad de hardware adicional: en modo fotovoltaico o con polarización inversa sencilla se obtiene una señal analógica legible directamente. Es el camino rápido para alarmas crepusculares o experimentos educativos.
Sin embargo, mi recomendación seria es pasar lo antes posible a un circuito transimpedancia con amplificador operacional, especialmente si quieres comparar mediciones entre sí o entre canales. Con una simple resistencia de carga, la ganancia efectiva depende de la corriente y de la impedancia de entrada, y las lecturas se ven influidas tanto por el tiempo de integración del ADC como por el propio ruido del microcontrolador. Con un op-amp de bajo offset y una resistencia de realimentación en el rango de cientos de kiloohmios, la señal se vuelve mucho más limpia y reproducible: en mis ensayos, la lectura estable bajo iluminación constante mejoró de forma evidente con respecto al montaje directo en la entrada analógica.
Detecté dos limitaciones técnicas que conviene tener en cuenta. La primera, heredada de todo fotodiodo de silicio: la respuesta varía con la temperatura. En un banco con el circuito cerca de una fuente de calor, las lecturas se desplazaron, así que si vas a medir intensidad luminosa con criterio comparativo, calibra el circuito en las condiciones reales de uso, con la misma temperatura de operación. La segunda: al tratarse de un fotodiodo con área relativamente amplia, su capacidad de rejunto hace que no sea el componente ideal si buscas respuestas a frecuencias muy altas o detección de señales moduladas rápidas; para datos de alta velocidad hay alternativas específicas mucho mejores.
Los usos donde más cómodo me sentí: barreras fotoeléctricas y contadores ópticos (la superficie grande simplifica el alineamiento con el emisor), alarmas de luz crepuscular, arrays de sensores multicanal sobre breadboard y experimentos didácticos con Arduino o ESP32. El hecho de que el pack incluya 10 unidades ayuda: pude dejar montado un canal permanente mientras dedicaba el resto a pruebas y a construir versiones alternativas del detector, y quedan repuestos de sobra para cuando el inevitable descuido con el soldador destroce alguno.
Puntos fuertes y aspectos mejorables, resumidos:
Puntos fuertes: superficie receptora amplia y estable ante cambios de iluminación, respuesta espectral de 400 a 1100 nm que cubre visible e infrarrojo cercano, encapsulado robusto y fácil de soldar, formato apto para protoboard, pack de 10 unidades versátil para pruebas y canales múltiples.
Aspectos mejorables: necesidad de calibración si la temperatura cambia, razonable alternativa a un módulo ya amplificado solo si aceptas diseñar el circuito transimpedancia tú mismo, y deriva de señal mayor de la que tendrías con fotodiodos de especificación premium si el objetivo es metrología rigurosa.
Veredicto del experto
Como componente de entrada al mundo de la optoelectrónica, el 2DU6 cumple exactamente lo que promete, sin más. Frente a alternativas del mercado —módulos LDR, fototransistores o sensores integrados con salida digital—, este fotodiodo ocupa un punto intermedio interesante: ofrece una señal más lineal y proporcional que un simple fotorresistor, sin la caja negra de un módulo comercial cerrado, a cambio de exigirte montar el circuito de lectura tú mismo.
Mi valoración es positiva para prototipado, automatización básica y educación técnica, siempre que tengas presente que los datos absolutos de intensidad luminosa exigirán calibración con termoseguimiento. Para medición profesional de iluminancia o aplicaciones de alta velocidad de conmutación, apunta hacia sensores de gama superior. Para el resto de usos habituales en los talleres y en el aula, es una compra racional y rentable: diez unidades bien empleadas dan mucho margen de maniobra.
10,19 € 13,23 €
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