Descripción
TENSTAR AHT10 Sensor Digital Temperatura Humedad I2C Alta Precisión: 3 módulos para tus proyectos Maker
El TENSTAR AHT10 Sensor Digital Temperatura Humedad I2C Alta Precisión es un pack de tres módulos diseñado para quien necesita lecturas fiables de clima en proyectos con Arduino, ESP32 o Raspberry Pi. Su comunicación por bus I2C elimina las complicaciones de las señales analógicas: conectas, cargas la librería y obtienes mediciones calibradas de fábrica.
Precisión técnica que se nota en el uso diario
Tras probarlo en montajes de control de ventilación, lo que más aprecias es la estabilidad. Las especificaciones lo confirman:
Humedad: precisión típica de ±2 %, con resolución de 0,024 %
Temperatura: precisión típica de ±0,3 °C, con resolución de 0,01 °C
Rango de trabajo: de -40 °C a 85 °C
Alimentación: 1,8 a 6,0 V, compatible con placas de 3,3 V y 5 V
Tamaño compacto: 16 × 11 mm, con interfaz de paso 4 × 2,54 mm
Su chip ASIC con elemento sensor capacitivo MEMS ofrece mayor fiabilidad que sensores de generaciones anteriores en entornos exigentes como invernaderos, armarios de impresión 3D o terrarios.
¿Cómo se usa por primera vez?
Conecta el módulo al bus I2C de tu placa de desarrollo.
Antes de mediciones críticas, déjalo 12 horas en un ambiente con humedad superior al 80 % para restablecer la precisión de fábrica.
Instala la librería correspondiente y comienza a leer datos.
Si migras desde un DHT11, notarás lecturas más estables y un cableado más limpio. Frente al SHT20, el AHT10 ofrece un rendimiento comparable a menor coste por unidad. No obstante, si necesitas velocidades de muestreo muy altas o certificación industrial, este módulo no es tu alternativa: está pensado para domótica casera, estaciones meteorológicas DIY y monitorización de clima interior.
El pack de 3 unidades permite dedicar un sensor a cada proyecto sin duplicar gastos, una opción equilibrada entre precisión, precio y facilidad de integración.
Preguntas Frecuentes
¿Es compatible con Arduino, ESP32 o Raspberry Pi?
Sí. Al comunicarse por I2C y funcionar entre 1,8 y 6,0 V, se conecta directamente a placas de 3,3 V y 5 V mediante la interfaz de paso 4 × 2,54 mm.
¿Qué diferencias hay respecto al DHT11?
Ofrece comunicación I2C, mayor resolución (0,01 °C / 0,024 % HR) y una precisión típica de ±0,3 °C y ±2 % HR, frente a las prestaciones más ajustadas del DHT11.
¿Necesita algún preparativo antes del primer uso?
Sí, se recomienda dejarlo 12 horas en un ambiente con humedad superior al 80 % para restablecer la precisión de medición de fábrica.
¿Qué rango de temperaturas soporta?
Trabaja entre -40 °C y 85 °C, apto para aplicaciones de interior y exteriores moderados.
¿Qué incluye el paquete?
Contiene 3 módulos AHT10 listos para soldar o conectar mediante jumpers a tu placa de desarrollo.
Con la garantía de:
Opiniones (20)
Opiniones de clientes que compraron este producto
Bien empaquetado. Parece estar en buen estado. Aún no probado.
Bien embalado y funcionando como debería.
probaré su presicion se ve muy pequeño
Envío y entrega rápidos. El artículo estaba bien embalado y llegó en perfectas condiciones. Vino con bolsa antiestática. Gracias.
¡Se ve bien! ¡No probado!
Cumple su función tal y como esta descrito en la descripción del producto.Embalaje perfecto y sin problemas
Buena relación calidad precio
Me encantó, muy bueno.
Bien embalado con sus propias bolsas, aún no lo he probado.
Funcionar como deberían hace que sea un proyecto interesante. Estoy muy, muy feliz.
El producto llegó rápidamente y funciona de maravilla. ¡Gracias!
No probado
Todo estuvo bien.
Análisis de Experto
Análisis general del producto
He utilizado el TENSTAR AHT10 en varios montajes de monitorización ambiental y, por planteamiento, me parece una alternativa muy equilibrada para proyectos Maker que necesitan algo mas fiable que un sensor basico sin entrar en el coste de soluciones industriales. El formato en pack de tres unidades resulta especialmente practico cuando se trabaja con varios dispositivos, por ejemplo, un sistema de control de ventilacion, una estacion meteorologica casera y un armario para impresion 3D.
La comunicacion mediante I2C simplifica bastante el cableado frente a sensores con salida digital propietaria. En una placa Arduino, ESP32 o Raspberry Pi basta con utilizar las lineas del bus correspondientes y la alimentacion. Ademas, la compatibilidad con tensiones de 1,8 a 6,0 V facilita su integracion tanto en electronica de 3,3 V como en plataformas de 5 V.
Sobre el papel, sus cifras son suficientes para la mayoria de aplicaciones domesticas: una precision tipica de ±0,3 °C en temperatura y ±2 % en humedad relativa. La resolucion de 0,01 °C y 0,024 % de humedad permite obtener valores muy detallados, aunque conviene recordar que resolucion y precision no son lo mismo. En la practica, lo importante es la estabilidad y la repetibilidad entre lecturas.
Calidad de construccion y materiales
El modulo tiene un formato muy compacto, de 16 × 11 mm, con una interfaz de paso de 2,54 mm. Esta medida encaja bien en protoboards, placas perforadas y montajes con cables Dupont. Tambien permite colocarlo en cajas pequenas de domotica sin ocupar demasiado espacio.
La construccion esta orientada claramente a proyectos electronicos y no a un uso industrial directo. Los modulos vienen preparados para soldar o conectar mediante jumpers, por lo que recomiendo revisar las soldaduras antes de instalarlos de forma permanente. En prototipos sobre protoboard no he tenido problemas de integracion, pero el sensor debe quedar protegido frente a condensacion directa, polvo y salpicaduras.
El componente sensor capacitivo MEMS ofrece una base tecnica mas adecuada que los sensores de entrada de gama orientados a practicas educativas. Aun asi, no conviene instalarlo pegado a reguladores, microcontroladores o convertidores de tension, ya que el calor de estos elementos puede falsear la temperatura ambiente. En una caja cerrada tambien es importante dejar una zona con circulacion de aire alrededor del sensor.
Antes de realizar mediciones exigentes, resulta recomendable seguir el proceso de acondicionamiento indicado: mantener el modulo durante 12 horas en un ambiente con humedad superior al 80 %. No es un paso que deba repetirse en cada uso, pero si tiene sentido hacerlo durante la puesta en marcha o despues de un almacenamiento prolongado.
Compatibilidad y rendimiento
La integracion con Arduino y ESP32 es sencilla gracias al bus I2C. En una configuracion tipica con ESP32 a 3,3 V, el sensor puede compartir el bus con otros perifericos I2C, como una pantalla, un reloj en tiempo real o una memoria externa. Con Raspberry Pi, el formato compacto y la alimentacion compatible permiten incorporarlo a proyectos de registro de datos sin recurrir a un convertidor de nivel especifico.
En mis pruebas de uso conceptual para ventilacion y control ambiental, el principal beneficio frente a un DHT11 es la mayor resolucion y una lectura mas apropiada para observar cambios graduales. El bus I2C tambien deja una instalacion mas limpia, algo que se nota cuando el sensor esta alejado de la placa y hay varios componentes en la misma caja.
Para un invernadero pequeno puede servir para activar un ventilador cuando la humedad supere un umbral. En un armario de impresion 3D, permite registrar las condiciones del entorno y detectar variaciones asociadas a la ventilacion. En un terrario, sin embargo, colocaria el modulo dentro de una proteccion adecuada y evitaria cualquier contacto directo con agua o condensacion.
Su rango de trabajo de -40 °C a 85 °C cubre tanto interiores como exteriores moderados. No lo consideraria apropiado para ambientes con vapor permanente, productos quimicos o exigencias de certificacion industrial. Tampoco es el sensor adecuado si se necesita una frecuencia de muestreo muy elevada.
Puntos fuertes y aspectos mejorables
Entre sus puntos fuertes destacaria:
- Comunicacion I2C, con menos cableado y una integracion mas ordenada.
- Compatibilidad electrica con placas de 3,3 V y 5 V.
- Precision suficiente para domotica, monitorizacion ambiental y proyectos educativos avanzados.
- Formato reducido de 16 × 11 mm.
- Pack de tres unidades, practico para mantener varios proyectos en funcionamiento.
- Mejor nivel de detalle que sensores basicos como el DHT11.
Tambien presenta algunos aspectos mejorables. El modulo no esta pensado para quedar expuesto sin proteccion en exteriores, por lo que necesitara una caja o una rejilla que permita el paso del aire. La alta resolucion puede dar una falsa sensacion de exactitud si el sensor esta situado junto a una fuente de calor o si la ventilacion de la carcasa es insuficiente.
Frente a un SHT20, la propuesta es similar en enfoque: ambos encajan en proyectos I2C de medicion ambiental y ofrecen un nivel claramente superior al de los sensores mas sencillos. La eleccion dependera de la libreria disponible, el precio por unidad y el ecosistema de la placa utilizada. Frente a soluciones industriales, el AHT10 no aporta el mismo nivel de proteccion, validacion o soporte para entornos extremos.
Veredicto del experto
El TENSTAR AHT10 me parece una compra razonable para quien busca tres sensores de temperatura y humedad faciles de integrar, compactos y con mejores prestaciones que un DHT11. Su compatibilidad con Arduino, ESP32 y Raspberry Pi, junto con el uso de I2C, lo convierte en una opcion comoda para prototipos y sistemas de monitorizacion permanentes de pequena escala.
Lo recomendaria para domotica casera, estaciones meteorologicas DIY, control de ventilacion, terrarios protegidos y seguimiento ambiental en interiores. Para obtener resultados consistentes, lo instalaria lejos de reguladores y procesadores, con cierta circulacion de aire y sin contacto con condensacion. Tambien conservaria los tres modulos en un entorno seco y estable hasta el momento de utilizarlos.
No es una solucion industrial ni esta orientado a muestreos extremadamente rapidos, pero dentro de su objetivo ofrece un equilibrio convincente entre precision, facilidad de conexion y coste por unidad.
0,99 € 3,84 €
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