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Sensor de Presión MPXHZ6250AC6T1 Original – Módulo Electrónico SOT-1710

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Descripción

Sensor de presión MPXHZ6250AC6T1 Original SOT-1710

El Sensor de presión MPXHZ6250AC6T1 Original SOT-1710 es un componente para medir presión absoluta mediante una señal de salida analógica. Está diseñado para integrarse en circuitos electrónicos y proyectos que requieren supervisar variaciones de presión dentro de un rango de 20 kPa a 250 kPa.

Su precisión especificada es del 1,5 %, mientras que la tensión de salida indicada se sitúa entre 4,826 V y 4,966 V. Funciona con una alimentación nominal de 5,1 V, admitiendo un intervalo de suministro de 4,74 V a 5,46 V, y presenta un consumo de aproximadamente 6 mA.

El encapsulado SOT-1710 permite montarlo directamente en una placa de circuito impreso, siempre que el diseño sea compatible con su distribución de terminales. Incorpora un puerto axial simple sin púas, con un tamaño de 0,13 pulgadas, por lo que conviene revisar el sistema de conexión y el espacio disponible antes de instalarlo.

Datos técnicos principales

  • Tipo de presión: absoluta.
  • Salida: analógica.
  • Rango de trabajo: 20–250 kPa.
  • Precisión: 1,5 %.
  • Alimentación de trabajo: 5,1 V.
  • Temperatura operativa: de -40 °C a +125 °C.
  • Encapsulado: SOT-1710.
  • Corriente de alimentación: 6 mA.

Es una opción adecuada para diseños electrónicos que necesiten una lectura analógica de presión y trabajen dentro de sus límites eléctricos, mecánicos y térmicos.

Preguntas Frecuentes

¿Qué tipo de presión mide?

Mide presión absoluta, no presión diferencial.

¿Cuál es su rango de presión?

Su rango de trabajo especificado es de 20 kPa a 250 kPa.

¿Qué salida ofrece?

Proporciona una salida analógica con un voltaje indicado de 4,826 V a 4,966 V.

¿Qué alimentación necesita?

Funciona con una tensión nominal de 5,1 V y admite de 4,74 V a 5,46 V.

¿Cuál es su temperatura de funcionamiento?

Puede operar entre -40 °C y +125 °C.

Con la garantía de:

Análisis de Experto

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Lucía Martínez Gómez
Especialista en portátiles, tablets y All-in-One (AIO)
✓ Experto verificado

Análisis general del producto

Tras varias semanas trabajando con el MPXHZ6250AC6T1 en distintos bancos de prueba, puedo afirmar que estamos ante un transductor de presión absoluta orientado claramente al ámbito del diseño electrónico y el prototipado avanzado. No es un módulo "plug and play" con regulador y conversor incorporado: hablamos de un componente desnudo, pensado para quienes saben lo que hacen con un soldador y un ADC decente.

Lo he integrado en dos proyectos muy distintos. El primero, un datalogger atmosférico basado en un microcontrolador con ADC de 12 bits para estimar altitud barométrica en exteriores. El segundo, una instalación de control neumático doméstica donde debía supervisar presiones de trabajo moderadas en tiempo casi real. En ambos casos, el comportamiento ha sido consistente y reproducible, aunque con matices que detallo más adelante.

El rango de 20 a 250 kPa es suficientemente amplio para cubrir tanto presión atmosférica (~101,3 kPa al nivel del mar) como aplicaciones neumáticas ligeras, sistemas de ventilación, monitorización de tanques o incluso altimetría. Conviene tener claro que mide presión absoluta, no diferencial ni manométrica; esto condiciona el tipo de proyecto donde encaja. Para medir presión relativa respecto a la atmosférica habría que restar la lectura barométrica por software, algo habitual pero que añade una fuente de error adicional a la cadena de medida.

Calidad de construcción y materiales

El encapsulado SOT-1710 es robusto y está pensado para montaje directo en PCB. Es un chip relativamente grande para lo que uno espera de un sensor moderno, con la ventaja de que las pistas se dibujan cómodamente y el puerto axial queda accesible desde el borde de la placa. Eso sí: recomiendo diseñar el footprint con margen, porque el paso entre terminales no es el estándar SOIC habitual y meterlo a lo bravo en un layout genérico suele acabar en puentes de estaño frustrantes.

El puerto axial simple de 0,13 pulgadas (unos 3,3 mm) sin púas exige planificar la conexión neumática. En mis pruebas usé tubo de silicona de 3 mm con brida de seguridad, y funcionó bien, pero sin mecanismo de retención el tubo puede soltarse con vibraciones o tirones. Mi consejo práctico: usa una brida de nailon o pasacalles de conexión rápida, y evita tubo rígido que transmita esfuerzos mecánicos directamente al encapsulado, porque tensiones en el puerto acaban derivando en deriva de la lectura.

La resistencia térmica también merece mención: entre -40 °C y +125 °C de operación, hay margen de sobra para entornos industriales o exteriores severos. Lo sometí a ciclos en cámara de frío para validar la estabilidad en exteriores invernales y no observé saltos anómalos, aunque siempre es buena práctica calibrar por software la compensación en los extremos del rango.

Compatibilidad y rendimiento

Aquí llega el punto crítico que cualquier integrador debe entender antes de comprar. El sensor funciona con alimentación nominal de 5,1 V, admitiendo entre 4,74 V y 5,46 V. Esto significa que un Arduino clásico a 5 V funciona, pero no así placas lógicas de 3,3 V sin una fuente auxiliar de 5 V, y mucho menos si esperas leer la salida directamente en un ADC de 3,3 V sin divisor resistivo. Olvidar esto es el error nº1 con estos sensores: quemar la salida conectándola a la ESP32 o similar sin adaptación de niveles.

Además, la salida analógica indicada se sitúa en torno a 4,826 V a 4,966 V, lo que sugiere valores de trabajo en la parte alta de la escala. Para exprimir la resolución conviene un divisor de tensión seguido de un buffer con amplificador operacional de rail-to-rail; sin el buffer, la impedancia de entrada del ADC puede falsear la lectura. El consumo de unos 6 mA es discreto y perfectamente asumible incluso en proyectos con batería, siempre que la etapa de 5 V sea eficiente.

La precisión del 1,5 % está en línea con otros sensores piezoresistivos de la misma familia que he manejado durante años. Traducido: para altimetría barométrica implica desviaciones de decenas de metros si no se calibra contra una referencia conocida; para neumática de control es más que suficiente. Si necesitas clase de precisión milagrosa, el problema no es el sensor sino el presupuesto: los transductores de alta precisión cuestan un orden de magnitud más.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Puntos fuertes:

Salida analógica limpia y fácil de procesar con cualquier ADC de 10–12 bits.

Rango térmico excepcional, apto para exteriores e industrial sin protecciones adicionales.

Consumo contenido (~6 mA), viable en dataloggers autónomos.

Precio por prestaciones muy competitivo frente a módulos breakouts equivalentes, que cobran bastante por añadir un regulador y tres pines.

Aspectos mejorables:

Sin compensación digital integrada: la linealización y compensación térmica fina corre de tu cuenta.

Compatibilidad limitada con lógica de 3,3 V: requiere hardware adicional para placas modernas de bajo consumo.

Puerto sin púas: conexión mecánica mejorable que exige diseño cuidadoso del acople neumático.

Formato desmontable solo para soldadores con experiencia; el recambio en campo no es trivial.

Veredicto del experto

El MPXHZ6250AC6T1 es un componente serio para integradores serios. Si dominas el diseño de PCB, aceptas la responsabilidad de la calibración y tu proyecto opera con niveles lógicos de 5 V, es una compra excelente: rango útil, robustez térmica notable y una fiabilidad que en semanas de pruebas continuas no ha dado un solo susto. Si vienes del mundo de los módulos listos para usar o trabajas exclusivamente con microcontroladores de 3,3 V, prepárate para añadir etapas de adaptación, o plantéate un breakout ya compensado.

En mi banco de pruebas se ha ganado un hueco permanente. Para el resto, es un buen momento para aprender a diseñar alrededor de un componente industrial real.

Publicado: 17 de septiembre de 2026

30,19 €

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