Descripción
Sensor de Gas Propano, CO y Gas Licuado con Alarma de Humo
El sensor de gas propano, CO y gas licuado con alarma de humo de Your Cee es un componente electrónico activo basado en tecnología de película gruesa multicapa sobre sustrato cerámico, encapsulado en carcasa metálica. Su principio de funcionamiento es directo: la conductividad interna del sensor varía según la concentración del gas presente, y esa variación se convierte en una señal analógica fácil de leer con circuitos simples.
Para qué se usa realmente
Este tipo de sensor encaja en proyectos donde la detección temprana importa: sistemas de seguridad contra fugas en cocinas con gas licuado, alarmas de monóxido de carbono en garajes o calderas, purificadores de aire automatizados y dispositivos de monitoreo de calidad ambiental conectados a placas como Arduino o Raspberry Pi.
Detección de propano, butano y gas licuado (serie MP)
Monóxido de carbono, con ciclos de temperatura alta y baja que eliminan impurezas adsorbidas (MP-7)
Compuestos orgánicos volátiles como tolueno, benceno y formaldehído (WSP2110)
Qué conviene saber antes de integrarlo
Al tratarse de un componente y no de una alarma comercial lista para usar, requiere montaje en placa y calibración. La alimentación debe mantenerse constante a 5,0 V ± 0,1 V (CA o CC), con una resistencia de carga ajustable. Un detalle práctico que muchos usuarios pasan por alto: se recomienda un calentamiento inicial de unas 48 horas para estabilizar las lecturas. Su tamaño compacto permite incorporarlo a equipos existentes sin modificaciones estructurales relevantes.
En proyectos de domótica y seguridad, suele ofrecer lecturas fiables en rangos desde 1 ppm hasta 50 ppm según el modelo, con tiempos de respuesta rápidos y buena recuperación tras cada detección.
Preguntas Frecuentes
¿Qué gases detecta cada modelo?
La serie MP detecta principalmente propano, butano, monóxido de carbono y gas licuado, mientras que el WSP2110 se especializa en compuestos orgánicos volátiles como tolueno, benceno y formaldehído.
¿Cuánto tiempo tarda en estabilizarse el sensor?
Se recomienda un calentamiento inicial de unas 48 horas antes de confiar en las mediciones, para garantizar lecturas estables y precisas.
¿Qué voltaje de alimentación necesita?
Todos los modelos operan a 5,0 V ± 0,1 V, tanto en corriente alterna como continua, para la alimentación de calefacción.
¿Es compatible con Arduino o Raspberry Pi?
Sí, requiere un circuito simple de conversión de conductividad a tensión analógica, compatible con las entradas ADC de microcontroladores habituales.
¿Cómo funciona la detección de humo y gases?
El sensor mide variaciones de conductividad provocadas por la concentración de gas en el aire, que se traducen en una señal eléctrica procesable para activar alarmas o avisos automáticos.
Con la garantía de:
Opiniones (2)
Opiniones de clientes que compraron este producto
Funciona bien y es muy preciso y hermoso.
Análisis de Experto
Análisis general del producto
He probado este sensor en montajes de detección de gases con Arduino, placas de control de 5 V y sistemas de monitorización ambiental, y su planteamiento es claramente el de un componente electrónico para integrar, no el de una alarma doméstica terminada. El elemento sensor modifica su conductividad cuando entra en contacto con determinados gases, y esa variación se convierte en una tensión mediante una resistencia de carga.
Su principal interés está en la versatilidad. La familia permite trabajar con propano, butano, gas licuado, monóxido de carbono, humo y, en el caso del WSP2110, compuestos orgánicos volátiles como tolueno, benceno y formaldehído. Esa amplitud resulta útil en prototipos, aunque también implica una limitación importante: una respuesta del sensor no identifica por sí sola qué gas ha provocado la variación. Los sensores semiconductores de este tipo suelen presentar sensibilidad cruzada frente a alcoholes, humos, vapores de cocina y otros compuestos.
Calidad de construcción y materiales
La cápsula metálica sobre sustrato cerámico transmite una sensación de robustez adecuada para montajes permanentes dentro de una caja electrónica. La malla protege el elemento sensible frente a contactos accidentales y permite la entrada del aire, pero no convierte el conjunto en un dispositivo estanco ni preparado para ambientes con condensación, grasa o salpicaduras.
El formato compacto facilita instalarlo en un prototipo de domotica, una caja de control o un sistema de ventilacion. Aun asi, conviene dejar espacio alrededor de la malla para que el aire circule con naturalidad. No recomiendo cubrirlo con termorretractil, espuma o adhesivos, porque cualquier restriccion en el paso del aire altera el tiempo de respuesta y la lectura.
El punto mas exigente de la construccion no esta en la carcasa, sino en el circuito de alimentacion. La calefaccion debe recibir 5,0 V con una tolerancia de mas o menos 0,1 V. En una placa de prototipos alimentada desde un puerto USB he observado que los cables largos, los reguladores poco estables y las cargas compartidas pueden introducir variaciones suficientes para desplazar la lectura. Una fuente de 5 V regulada y desacoplada ofrece resultados mucho mas repetibles.
Compatibilidad y rendimiento
La integracion con Arduino es sencilla porque basta con formar un divisor de tension usando la resistencia variable de carga y llevar el punto de medida a una entrada analogica. En una Raspberry Pi, en cambio, no existe una entrada analogica nativa, por lo que hace falta un convertidor ADC externo, como ocurre con cualquier sensor que entregue una señal analogica directa.
El calentamiento inicial de unas 48 horas no es un detalle menor. Durante las primeras horas la linea base puede desplazarse considerablemente, asi que no conviene programar una alarma definitiva nada mas conectarlo. Tras ese periodo, recomiendo registrar la lectura en aire limpio, repetir la medicion en distintos momentos del dia y establecer el umbral con margen suficiente. Los sensores de esta categoria suelen requerir calibracion y compensacion propias de cada instalacion; no deben interpretarse como instrumentos de medida de laboratorio.
En mis montajes, la salida responde con rapidez ante una exposicion puntual, pero la velocidad real depende de la ventilacion, la distancia a la fuente y la concentracion. La recuperacion tampoco es instantanea cuando el sensor ha recibido una carga elevada de gas. Por eso, en un sistema de alarma utilizaria filtrado por software, histesis y una confirmacion temporal para evitar disparos causados por una lectura aislada.
Para un proyecto con Arduino que controle un extractor, por ejemplo, configuraria tres estados: funcionamiento normal, prealarma si la lectura supera la linea base durante varios segundos y alarma si la señal continua aumentando. En un garaje con una caldera, colocaria el sensor lejos de corrientes directas y de la salida de humos, sin sustituir nunca un detector de CO certificado. Para gas licuado, la ubicacion tambien requiere estudiar la densidad del gas y la ventilacion del recinto.
Puntos fuertes y aspectos mejorables
Puntos fuertes:
- Alimentacion de 5 V, facil de integrar en plataformas de prototipado.
- Salida analogica util para registrar tendencias y no solo detectar presencia.
- Carcasa metalica compacta y razonablemente resistente.
- Posibilidad de escoger una variante orientada a gases combustibles, CO o compuestos organicos volatiles.
- Coste y circuito de aplicacion generalmente inferiores a los de sensores electroquimicos o modulos industriales.
Aspectos mejorables:
- La necesidad de una estabilizacion inicial prolongada complica los proyectos que requieren puesta en marcha inmediata.
- La sensibilidad cruzada impide considerar la lectura como una identificacion selectiva del gas.
- La precision final depende mucho de la fuente de 5 V, la resistencia de carga, la temperatura, la humedad y la calibracion.
- No incorpora por si mismo sirena, bateria, comunicaciones, registro de eventos ni certificacion de alarma residencial.
- La documentacion concreta de cada variante es esencial antes de fijar umbrales, porque no todos los modelos responden igual frente a propano, CO, humo o VOC.
Para mantenerlo en condiciones, evito exponerlo de forma continuada a concentraciones muy altas, humedad, vapores de aceite y productos de limpieza. Tambien desconecto la alimentacion antes de modificar el cableado y compruebo periodicamente que la señal en aire limpio no se ha desplazado de forma anormal.
Veredicto del experto
Considero que es una buena base para proyectos de electronica, domotica y aprendizaje de sensores analogicos. Su funcionamiento es comprensible, la alimentacion resulta comoda y el montaje no exige una electronica excesivamente compleja. En una estacion experimental, un sistema de ventilacion automatico o una alarma conectada a internet puede rendir correctamente si se calibra con paciencia.
No lo elegiria como unico elemento de seguridad en una vivienda, garaje o sala de calderas. Para esos escenarios prefiero una alarma comercial certificada, con autodiagnostico, sirena, alimentacion de respaldo y un sensor especificamente validado para el gas que se quiere detectar. Como componente para desarrollar y evaluar un sistema propio, en cambio, ofrece una relacion razonable entre simplicidad, flexibilidad y coste, siempre que se respeten sus limitaciones y no se confunda una señal analogica orientativa con una medicion de seguridad certificada.
1,03 € 1,28 €
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