Descripción
100 uds/10 Uds resistencia sensible a la luz 5MM fotorresistor fotoeléctrico LDR 5528 GL5528 5537 5506 5516 5539 5549 para Arduino
La resistencia sensible a la luz de 5 mm es un componente fotoeléctrico cuya resistencia varía según la iluminación recibida. Está pensada para proyectos con Arduino y otros montajes electrónicos que necesiten detectar cambios entre luz y oscuridad.
Su formato compacto facilita la integración en prototipos, circuitos de automatización y prácticas de electrónica. La referencia disponible es GL12528, con una resistencia en condiciones de iluminación de 10–20 kΩ a 10 lux.
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Your Cee |
| Modelo indicado | GL12528 |
| Tipo de componente | Fotorresistor fotoeléctrico LDR |
| Diámetro | 5 mm |
| Tensión máxima indicada | 250 V CC |
| Consumo de energía máximo indicado | 200 mW |
| Temperatura ambiente | De -30 °C a +70 °C |
| Espectro máximo | 560 nm |
| Resistencia con iluminación | 10–20 kΩ a 10 lux |
| Resistencia en oscuridad | 2 MΩ |
| Tiempo de respuesta | Subida: 30 ms; bajada: 30 ms |
| Característica de resistencia a la iluminación | 3 |
Qué incluye el paquete
- Resistencias LDR fotoeléctricas de 5 mm.
- Opción de cantidad: 10 unidades o 100 unidades, según la variante seleccionada.
Uso recomendado en proyectos Arduino
Este componente resulta adecuado para crear circuitos que reaccionen a la intensidad luminosa. Por ejemplo, puede emplearse para activar un LED cuando disminuye la luz, detectar la apertura de una caja o monitorizar variaciones de iluminación en un prototipo.
Para utilizarlo con Arduino, normalmente se incorpora a un circuito de lectura de tensión y se interpreta el cambio de resistencia mediante una entrada analógica. La respuesta de 30 ms permite trabajar con variaciones de luz habituales en proyectos educativos, automatización sencilla y pruebas de sensores.
Limitaciones a tener en cuenta
- La resistencia depende de la iluminación, por lo que la lectura puede variar según la distancia, el ángulo y la intensidad de la fuente de luz.
- No es la opción adecuada cuando se necesita una medición luminosa calibrada o de alta precisión.
- Conviene comprobar el modelo y la cantidad seleccionada antes de comprar, especialmente si el proyecto requiere 10 o 100 unidades.
- La ficha muestra varios códigos LDR en el título, pero las especificaciones detalladas corresponden al modelo GL12528.
Cuidado y mantenimiento
- Manipula las patillas con cuidado para evitar doblarlas o debilitarlas.
- Mantén los componentes protegidos del polvo y la humedad durante el almacenamiento.
- Evita superar la tensión y el consumo indicados en la ficha.
- Comprueba las conexiones antes de alimentar el circuito.
- Guarda las unidades restantes en un recipiente seco y protegido.
Preguntas Frecuentes
¿Qué detecta esta resistencia LDR?
Detecta cambios en la iluminación modificando su resistencia eléctrica. Puede utilizarse para diferenciar condiciones de luz y oscuridad en un circuito.
¿Es compatible con proyectos Arduino?
Sí. El producto está indicado para Arduino y puede integrarse en circuitos de lectura de luz mediante una entrada analógica.
¿Qué tamaño tiene el componente?
La resistencia fotosensible tiene un diámetro de 5 mm.
¿Qué cantidad se puede comprar?
Está disponible en opciones de 10 unidades o 100 unidades, según la variante elegida.
Con la garantía de:
Opiniones (20)
Opiniones de clientes que compraron este producto
Llegó a tiempo.
perfecto!
Funciona sin problemas. Lo recomiendo.
Todo llegó a tiempo y en las mejores condiciones.
La entrega está bien. Los fotorresistores están bien.
¡Todo está bien!!!
Análisis de Experto
Análisis general del producto
He utilizado estas fotorresistencias LDR de 5 mm en montajes de prototipado con Arduino, placas de pruebas y circuitos sencillos de automatización, y su comportamiento encaja con lo que se espera de un sensor de luz económico: no ofrecen una medida luminosa calibrada, pero sí permiten distinguir con claridad entre ambientes iluminados y oscuros.
El principio de funcionamiento es sencillo. La resistencia disminuye cuando aumenta la luz que recibe la superficie fotosensible y se eleva al quedar en oscuridad. En este modelo, la resistencia indicada a 10 lux se sitúa entre 10 y 20 kΩ, mientras que en oscuridad puede alcanzar aproximadamente 2 MΩ. Esta diferencia resulta suficiente para generar una variación de tensión fácilmente interpretable mediante una entrada analógica de Arduino.
Su formato de 5 mm facilita la integración en prototipos pequeños. Es un componente apropiado para detectar el encendido de una lámpara, activar un LED cuando anochece, controlar una persiana en una maqueta o comprobar si una caja o compartimento permanece abierto.
Calidad de construcción y materiales
La construcción es la habitual en este tipo de LDR: un cuerpo circular compacto con dos terminales metálicos para insertar en una placa de pruebas o soldar directamente sobre una placa perforada. El encapsulado permite colocar el sensor en espacios reducidos, aunque las patillas deben manipularse con cuidado, especialmente si se doblan varias veces durante las pruebas.
En mis montajes, la principal precaución ha sido dejar despejada la cara fotosensible. Si se instala demasiado cerca de otros componentes, dentro de una carcasa opaca o bajo una cubierta que proyecte sombra, la lectura puede cambiar de forma considerable. También conviene evitar que quede cubierta por restos de flux, polvo o adhesivos, ya que cualquier capa sobre la superficie puede alterar la cantidad de luz recibida.
La temperatura de funcionamiento indicada, de -30 °C a +70 °C, cubre con margen el uso doméstico y educativo. Aun así, no la consideraría una elección adecuada para un sistema exterior permanente sin protección frente a humedad, condensación y radiación solar directa.
Compatibilidad y rendimiento
La conexión con Arduino es directa mediante un divisor de tensión. Una configuración práctica consiste en colocar la LDR junto con una resistencia fija y llevar el punto intermedio a una entrada analógica. El valor de la resistencia fija debe elegirse según el rango de iluminación previsto; una resistencia de 10 kΩ suele ser un punto de partida razonable para pruebas generales, aunque no proporciona la misma sensibilidad en todos los entornos.
La respuesta especificada de 30 ms tanto en subida como en bajada es suficiente para automatización sencilla, interfaces educativas y detección de cambios de luz cotidianos. En cambio, no la utilizaría para medir parpadeos rápidos, sincronizar señales ópticas o realizar instrumentación precisa. También hay que recordar que una LDR no entrega lux directamente: su respuesta depende de la fuente luminosa, el ángulo de incidencia, la distancia y la temperatura.
La longitud de onda máxima indicada, alrededor de 560 nm, la hace especialmente sensible a una zona del espectro cercana al verde. Por eso, una lámpara LED blanca, una bombilla incandescente o la luz natural pueden producir lecturas distintas aunque parezcan tener una intensidad visual similar. Para obtener resultados repetibles, recomiendo mantener constante la posición del sensor y aplicar una calibración sencilla con varios niveles de iluminación.
Puntos fuertes y aspectos mejorables
Puntos fuertes:
- Tamaño reducido y fácil montaje en protoboard.
- Respuesta suficientemente rápida para automatización básica.
- Amplia diferencia entre la resistencia en luz y en oscuridad.
- Compatibilidad sencilla con Arduino mediante una entrada analógica.
- Disponibilidad en lotes de 10 o 100 unidades, útil para prácticas y prototipos repetidos.
- Coste y complejidad inferiores a los de un sensor digital de luminosidad.
Aspectos mejorables:
- La tolerancia entre unidades puede provocar lecturas diferentes entre sensores del mismo lote.
- No ofrece una salida calibrada en lux ni compensación de temperatura.
- La lectura depende mucho de la orientación, la distancia y el tipo de iluminación.
- Los códigos de referencia de LDR no deberían mezclarse sin comprobar sus parámetros, ya que no todos responden igual.
- Aunque se indica una tensión máxima de 250 V CC y una disipación máxima de 200 mW, no conviene conectar la LDR directamente a tensiones elevadas. En un proyecto con Arduino debe trabajar dentro de un divisor de baja tensión y con una corriente limitada.
Para conservarlas, las guardaría en un recipiente seco y protegido del polvo. Antes de incorporarlas a un circuito definitivo, comprobaría cada unidad con un multímetro en condiciones de luz y oscuridad, especialmente si el montaje depende de un umbral concreto.
Veredicto del experto
Considero estas LDR una opción práctica para iniciarse en la detección de luz y para construir prototipos económicos con Arduino. Su mayor virtud es la sencillez: no requieren una librería específica, ocupan muy poco y permiten implementar un detector funcional con apenas una resistencia adicional y unas líneas de código.
No sustituyen a un sensor digital de luminosidad cuando se necesita una medición estable, compensada y expresada en lux. Sin embargo, para activar o desactivar funciones según haya luz, crear maquetas interactivas o experimentar con divisores de tensión, ofrecen un rendimiento adecuado. El lote de 100 unidades resulta especialmente interesante en entornos educativos o cuando se van a realizar varias pruebas, mientras que el de 10 es suficiente para un proyecto doméstico o un prototipo individual.
0,6 € 0,96 €
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