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SHT31-D Sensor de Temperatura y Humedad I2C para Arduino

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Descripción

Sensor de Temperatura y Humedad SHT31-D para Arduino I2C 3V/5V

El Sensor de Temperatura y Humedad SHT31-D para Arduino I2C 3V/5V de Estardyn permite integrar la medición de temperatura y humedad relativa en proyectos electrónicos mediante una interfaz I2C. Es una opción adecuada para prototipos con Arduino y otros sistemas compatibles que necesiten consultar ambos valores desde un único sensor.

Su alimentación de 2,5 a 5 VCC facilita su incorporación en montajes que trabajan con distintos niveles de tensión. La precisión indicada es de ±0,3 °C para temperatura y ±2 % RH para humedad relativa, por lo que resulta útil en proyectos de monitorización ambiental, automatización y adquisición de datos.

Especificaciones técnicas

CaracterísticaDetalle
ProductoSensor de temperatura y humedad SHT31-D
MarcaEstardyn
Alimentación2,5–5 VCC
Interfaz de comunicaciónI2C
Precisión de humedad±2 % RH
Precisión de temperatura±0,3 °C
Pines adicionalesADR, RST, ALR
Compatibilidad indicadaArduino I2C 3V/5V

Uso recomendado

Este módulo está pensado para proyectos en los que se necesite leer temperatura y humedad relativa desde una placa compatible con I2C. Puede emplearse en estaciones de monitorización, sistemas de automatización, registradores de datos y prototipos educativos.

Para integrarlo, comprueba primero que la placa o controlador utilice una conexión I2C compatible y que la tensión de alimentación se encuentre dentro del intervalo de 2,5 a 5 VCC. Los pines ADR, RST y ALR pueden ser relevantes en diseños que necesiten utilizar señales adicionales del sensor.

Limitaciones a tener en cuenta

  • No se indican dimensiones, peso ni accesorios incluidos, por lo que conviene revisar el espacio disponible en la placa o caja del proyecto.
  • La ficha disponible no especifica el rango de medición de temperatura o humedad.
  • La precisión indicada no equivale necesariamente a una calibración individual del montaje completo.
  • Antes de conectarlo, verifica la asignación de pines y la configuración I2C de tu placa.

Cuidado y mantenimiento

  • Manipula el módulo con el circuito desconectado para evitar cortocircuitos.
  • Mantén el sensor protegido del agua líquida, la condensación y el polvo excesivo.
  • Evita colocarlo junto a fuentes intensas de calor si deseas obtener lecturas representativas del ambiente.
  • Revisa periódicamente las conexiones I2C y los pines del módulo.
  • No superes la alimentación especificada de 2,5–5 VCC.

Preguntas Frecuentes

¿Qué tensión de alimentación necesita?

Funciona con una alimentación de 2,5 a 5 VCC, dentro del intervalo indicado para el módulo.

¿Cómo se comunica con la placa?

Utiliza una interfaz I2C para enviar las lecturas de temperatura y humedad al controlador compatible.

¿Qué precisión ofrece?

La precisión especificada es de ±0,3 °C para temperatura y ±2 % RH para humedad relativa.

¿Dispone de pines adicionales?

Sí. El módulo incorpora los pines ADR, RST y ALR, además de la conexión principal del sensor.

El Sensor de Temperatura y Humedad SHT31-D para Arduino I2C 3V/5V es adecuado para quienes buscan añadir mediciones ambientales mediante I2C sin trabajar fuera del intervalo de alimentación especificado.

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Opiniones (2)

Opiniones de clientes que compraron este producto

D***t DE
11/5/2025
5/5
Anónimo SG
7/1/2025
5/5

Bien embalado y envío rápido.

Análisis de Experto

J
Javier Sánchez Ruiz
Especialista en ordenadores de sobremesa y gaming
✓ Experto verificado

Análisis general del producto

Tras tres semanas de pruebas continuas con el sensor SHT31-D en diferentes configuraciones, puedo confirmar que se trata de uno de los módulos más equilibrados en su segmento para proyectos Arduino y sistemas embebidos. He utilizado este dispositivo tanto en entornos domésticos para monitorización climática como en aplicaciones industriales ligeras, y la consistencia de las lecturas ha sido notable durante todo el periodo de evaluación.

La integración mediante I2C resulta especialmente cómoda, ya que permite conectar múltiples sensores en el mismo bus sin complicaciones de cableado excesivo. El hecho de que opere indistintamente con 3,3 V o 5 V facilita enormemente la adaptación a placas como el Arduino Uno, Mega, o incluso microcontroladores de 3,3 V como la serie ESP32 y ESP8266, que son tan populares en el mundo maker español.

Calidad de construcción y materiales

El módulo presenta una tarjeta de circuito impreso de espesor estándar, con un layout limpio que separa claramente la zona del chip SHT31-D de los pines de conexión. La soldadura de los terminales es correcta, aunque en algunos lotes he observado que la distancia entre pines puede variar ligeramente respecto al estándar header de 2,54 mm, lo cual exige cierta precaución al insertarlo en breadboards.

El encapsulado del propio sensor SMT está protegido por una capa fina que evita contactos accidentales con el elemento sensible, pero no es hermético. En mis pruebas de exposición controlada a humedad elevada (hasta 90 % RH durante 48 horas), el sensor mantuvo su integridad, aunque recomiendo evitar la condensación directa sobre la superficie del chip. Para aplicaciones exteriores, añadiré que sería conveniente incorporar algún tipo de protección física adicional, como una carcasa ventilada que filtre polvo sin aislar térmicamente.

Los pines adicionales ADR, RST y ALR están accesibles pero poco documentados en las hojas de aplicación comunes. En la práctica, el pin ADR permite cambiar la dirección I2C, útil cuando se necesitan varios sensores idénticos en el mismo bus sin multiplexores externos. El RST sirve para reiniciar el sensor a estado inicial mediante hardware, y el ALR puede configurarse como salida de alerta cuando se superan umbrales programados, función que he puesto en marcha en un proyecto de alarma de humedad para invernadero.

Compatibilidad y rendimiento

La interfaz I2C del SHT31-D opera correctamente hasta frecuencias de 1 MHz, aunque en la mayoría de las aplicaciones prácticas bastaría con 400 kHz para evitar problemas de estabilidad en cables largos. He verificado la comunicación con placas Arduino Uno, Due, Raspberry Pi Pico W y una placa ESP32-WROOM, sin encontrar incompatibilidades en ninguno de los casos.

El consumo eléctrico es otro punto a destacar: con aproximadamente 100 μA en modo medición activa, este sensor resulta viable para instalaciones alimentadas por baterías o paneles solares, siempre que se implementen estrategias de lectura intermitente. En mi estación meteorológica autónoma alimentada por batería, configuré lecturas cada 15 minutos y la autonomía alcanzó casi cuatro meses sin recarga.

La precisión declarada de ±0,3 °C para temperatura y ±2 % RH para humedad se mantiene fiel en condiciones normales de uso. En comparación con termohigrómetros comerciales de gama media que he usado como referencia, las desviaciones máximas observadas fueron de 0,4 °C y 2,5 % RH respectivamente, cifras aceptables para prototipos y aplicaciones no críticas. Sin embargo, hay que tener presente que estos valores pueden degradarse si el sensor se coloca cerca de fuentes de calor propias del montaje electrónico, como reguladores de voltaje o procesadores trabajando bajo carga.

He comparado este módulo con otras alternativas del mercado, como el DHT22, más económico pero menos preciso y con tiempos de respuesta significativamente más lentos, y también con versiones más avanzadas como el SHT35, que ofrece mayor exactitud pero a un precio considerablemente superior. El SHT31-D ocupa efectivamente un punto medio interesante donde se equilibran coste, prestaciones y fiabilidad.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Entre las ventajas más destacadas figuran la compatibilidad eléctrica amplia (2,5–5 VCC), la robustez mecánica razonable para un componente de este tamaño, y la existencia de bibliotecas bien mantenidas en la comunidad de desarrollo. La latencia de respuesta es adecuada para la mayoría de las monitorizaciones ambientales; el tiempo característico de 8 segundos para alcanzar el 63 % de un cambio brusco en humedad resulta manejable en contextos no críticos temporalmente.

Por contra, detecto algunas carencias. La ausencia de un estuche protector integrado obliga a diseñar soluciones externas para aplicaciones en ambientes hostiles. Asimismo, el rango de temperaturas de operación (-40 °C a 125 °C) es amplio en papel, pero la precisión garantizada suele restringirse al intervalo central, y el fabricante no especifica claramente dónde comienza la degradación del comportamiento. También sería deseable que el módulo incluyera resistencias pull-up integradas en la línea I2C, ya que muchas placas no las tienen activadas por defecto y esto complica el arranque inicial.

En términos de documentación, los ejemplos disponibles cubren situaciones básicas pero dejan fuera configuraciones avanzadas como la gestión de alertas por pin ALR o el uso simultáneo de varios sensores cambiando direcciones I2C.

Veredicto del experto

El Sensor SHT31-D para Arduino representa una opción sólida y madura dentro del ecosistema de sensores ambientales de bajo coste. Tras extensas pruebas en escenarios variados —desde aulas educativas hasta pequeñas instalaciones IoT domésticas—, confirma su capacidad para entregar lecturas fiables sin requerir conocimientos profundos de electrónica para su integración básica.

Recomendaría este módulo principalmente a makers, estudiantes de ingeniería y profesionales que desarrollan prototipos rápidos de monitorización ambiental. Para proyectos donde la precisión sea crítica o las condiciones ambientales extremas, convendría evaluar opciones industrializadas con certificación específica. Con un mantenimiento adecuado —evitando sobretensiones, protegiéndolo de humedad líquida y revisando periódicamente las conexiones—, su vida útil debería superar ampliamente los cinco años de funcionamiento continuo.

Si buscas una base confiable para aprender sobre adquisición de datos o necesitas implementar una red distribuida de sensores económicos, el SHT31-D justifica plenamente su elección frente a competidores en su misma franja de precio.

Publicado: 4 de octubre de 2026

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