Descripción
CJMCU GUVA-S12SD – Sensor UV de Intensidad Solar
El CJMCU GUVA-S12SD – Sensor UV de Intensidad Solar es un módulo compacto basado en un fotodiodo Schottky que detecta radiación ultravioleta entre 240 y 370 nm, incluyendo las bandas UVA y UVB. Convierte la luz UV incidente en una señal analógica proporcional a su intensidad.
Está pensado para proyectos de electrónica y monitorización ambiental con Arduino, ESP32 y otras plataformas con entrada ADC. Su bajo consumo y reducido tamaño facilitan la integración en estaciones meteorológicas caseras, dispositivos educativos, automatización doméstica y nodos alimentados mediante pilas o energía solar.
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Producto | CJMCU GUVA-S12SD – Sensor UV de Intensidad Solar |
| Marca | Jessinie |
| Tipo de sensor | Fotodiodo Schottky |
| Rango espectral | 240 nm–370 nm |
| Radiación detectada | UVA y UVB |
| Tipo de salida | Analógica |
| Alimentación | 2,5 V–5 V |
| Consumo | En el rango de los microamperios |
| Ángulo de detección | 130° |
| Dimensiones | 11 mm × 27 mm |
| Modo de funcionamiento | Fotoeléctrico |
Uso recomendado en proyectos electrónicos
El módulo resulta adecuado para obtener una lectura proporcional de la intensidad ultravioleta y procesarla desde un pin ADC. Puede incorporarse a una estación meteorológica doméstica para registrar variaciones de radiación durante el día o a un proyecto educativo para analizar cómo cambia la exposición UV según el entorno.
Su rango de alimentación permite utilizarlo con placas de 3,3 V y 5 V, por lo que puede integrarse en distintas plataformas de desarrollo. En una Raspberry Pi o en otra placa sin entrada analógica, será necesario utilizar un conversor externo para interpretar la señal.
Limitaciones a tener en cuenta
- La salida indica la intensidad UV de forma proporcional, pero el módulo no es un instrumento certificado.
- Para estimar el índice UV con mayor precisión, las lecturas suelen requerir calibración y tratamiento de datos.
- Antes de conectarlo, conviene comprobar que la placa utilizada dispone de entrada ADC o añadir un conversor analógico-digital.
- El ángulo de detección de 130° debe considerarse al definir la orientación y ubicación del sensor.
Cuidado y mantenimiento
- Manipula el módulo con cuidado para evitar daños en el fotodiodo y en sus conexiones.
- Mantén despejada la zona sensible del sensor para no bloquear la radiación ultravioleta incidente.
- Protege la electrónica frente a humedad, polvo y golpes durante su instalación.
- Comprueba la tensión de alimentación y la conexión de la salida analógica antes de ponerlo en funcionamiento.
- Si las lecturas se utilizan para comparar entornos o periodos, conserva las mismas condiciones de orientación y calibración.
Preguntas Frecuentes
¿Se puede utilizar con una placa de 3,3 V?
Sí. Su rango de alimentación de 2,5 V a 5 V permite emplearlo con placas que funcionan a 3,3 V, además de plataformas de 5 V.
¿Qué se necesita para conectarlo a una Raspberry Pi?
La salida del sensor es analógica. Como algunas variantes de Raspberry Pi no incorporan ADC, se necesita un conversor externo para leer la señal.
¿Puede utilizarse para calcular el índice UV?
Puede servir como base para una estimación, pero sus lecturas son indicativas. Para aproximarse al índice UV se requiere calibración y procesamiento de los datos.
¿Es adecuado para proyectos portátiles?
Sí. Su consumo en el rango de los microamperios y sus dimensiones reducidas favorecen su uso en proyectos alimentados con pilas o energía solar.
Con la garantía de:
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