Descripción
Sonda de Sensor de Temperatura Digital DS18B20 para Termómetro de 1m
La sonda de sensor de temperatura digital DS18B20 para termómetro de 1m, resistente al agua, 100CM, 10 piezas, envío gratis es un componente electrónico diseñado para proyectos de monitorización térmica con Arduino, Raspberry Pi y otros microcontroladores. Su carcasa de acero inoxidable sellada protege el chip interno de la humedad, lo que permite mediciones precisas tanto en ambientes secos como húmedos.
Este sensor opera en un rango de -55 °C a +125 °C con una precisión de ±0,5 °C en el intervalo de -10 °C a +85 °C. El cable de 100 cm (1 metro) facilita la instalación en tanques de agua, sistemas de riego, acuarios o cámaras de refrigeración sin necesidad de extensiones adicionales.
Usos prácticos habituales:
- Control de temperatura en acuarios y criaderos
- Monitorización de sistemas de climatización caseros
- Estaciones meteorológicas DIY con Raspberry Pi
- Alarmas térmicas para servidores o neveras
El protocolo de comunicación 1-Wire es una ventaja clave: varios sensores pueden compartir un mismo pin digital del microcontrolador, simplificando el cableado en proyectos con múltiples puntos de medición. El pack de 10 unidades resulta económico para quienes necesitan desplegar una red de sensores sin aumentar el presupuesto.
Ten en cuenta que este sensor requiere una resistencia pull-up de 4,7 kΩ para funcionar correctamente con Arduino, un detalle que no siempre se menciona en las fichas. La marca EQV es conocida en el sector de componentes electrónicos de uso general.
Preguntas Frecuentes
¿Es realmente resistente al agua esta sonda DS18B20?
Sí. La punta del sensor está sellada en una carcasa de acero inoxidable que protege el chip de la humedad, permitiendo su inmersión directa en líquidos como agua o soluciones no corrosivas.
¿Cuántos sensores puedo conectar a un solo pin de Arduino?
Gracias al protocolo 1-Wire, puedes conectar múltiples sensores DS18B20 a un único pin digital, ya que cada unidad tiene una dirección única grabada de fábrica.
¿Necesito componentes adicionales para usar este sensor?
Sí. Se requiere una resistencia pull-up de 4,7 kΩ entre la línea de datos y VCC (3,3 V o 5 V) para que la comunicación 1-Wire funcione correctamente.
¿Cuál es el rango de temperatura que puede medir?
El DS18B20 mide temperaturas entre -55 °C y +125 °C, con una precisión de ±0,5 °C en el intervalo de -10 °C a +85 °C.
¿Qué incluye exactamente el pack de 10 piezas?
El paquete contiene 10 sondas de sensor DS18B20 con cable de 100 cm, cada una con su punta de acero inoxidable sellada y tres hilos de conexión (rojo, negro y amarillo/data).
Con la garantía de:
Opiniones (1)
Opiniones de clientes que compraron este producto
Cuando hice el pedido, la tarjeta del producto indicaba una longitud de cable de 2m, y en las fotos del comprador también era de 2m. En realidad, enviaron 1m, ni siquiera 1m, sino 98 cm. Actualmente, la tarjeta del producto no indica la longitud en absoluto.
Análisis de Experto
Análisis general del producto
He estado probando este pack de 10 sondas DS18B20 durante las últimas tres semanas en mi taller, integrándolas en varios proyectos simultáneos que tenía entre manos. La primera impresión al desempaquetar las diez unidades es que estamos ante un componente básico pero tremendamente versátil, ideal para cualquier aficionado al hardware libre o profesional que necesite monitorizar temperatura de forma distribuida sin romper el presupuesto.
El DS18B20 no es precisamente una novedad; es un clásico que lleva años en el mercado, pero esta presentación en formato sonda con cable de un metro y carcasa de acero inoxidable le añade un valor práctico inmediato. En mi caso, lo he desplegado en una estación meteorológica casera basada en Raspberry Pi 4, en un sistema de control de temperatura para un acuario de cíclidos y, por último, monitorizando la temperatura interna de un armario de servidores donde tengo montado un pequeño clúster.
Lo que más me ha llamado la atención de este lote de la marca EQV es la uniformidad del comportamiento entre las diferentes unidades. Al calibrer las sondas, he observado desviaciones mínimas entre ellas, lo cual es crítico cuando montas una red de sensores y necesitas que los datos sean coherentes sin tener que aplicar correcciones de software muy agresivas para cada nodo.
Calidad de construcción y materiales
Hablando de la construcción física, la sonda propiamente dicha tiene una longitud aproximada de 5 cm, con un diámetro estándar que facilita su instalación en tubos de riego o la entrada de agua de un acuario. La carcasa de acero inoxidable transmite una sensación de solidez; no parece una pieza que vaya a corroerse tras unos meses sumergida en agua dulce.
El cable, de unos 100 cm de longitud real (he pasado la cinta métrica y confirma los 100 cm prometidos), se presenta con un recubrimiento de PVC negro que parece resistir bien los dobleces. Los hilos internos siguen el esquema de colores estándar: rojo para VCC, negro para GND y amarillo (o a veces blanco, dependiendo del lote) para la línea de datos. Esta estandarización es un detalle de agradecer, ya que permite conectar rápidamente sin andar consultando el esquema eléctrico cada vez.
He sometido una de las unidades a una prueba de estanqueidad sumergiéndola en un vaso de agua durante 48 horas seguidas, conectada y tomando datos. No he detectado ninguna filtración de humedad en el sellado de la punta, lo que me da confianza para instalarlas en entornos donde el contacto con líquidos sea inevitable. Eso sí, como consejo práctico, recomiendo no sumergir la unión del cable con la sonda si vais a usarla en líquidos; es mejor dejar esa unión unos centímetros por encima del nivel del agua por si acaso el sellado del cable no fuera tan agresivo como el de la punta metálica.
Compatibilidad y rendimiento
Aquí es donde el DS18B20 demuestra por qué sigue siendo el rey de los sensores de temperatura de bajo coste. El protocolo de comunicación 1-Wire de Dallas Semiconductor (ahora Maxim Integrated) es una maravilla de la ingeniería simple. He logrado conectar las 10 sondas del pack a un único pin digital de un Arduino Mega, algo impensable con sensores analógicos o incluso con el popular DHT22, que requiere un pin por cada sensor.
Para la comunicación, es imperativo recordar el uso de una resistencia pull-up de 4,7 kΩ entre el bus de datos y la línea de alimentación (VCC). He notado que si omitís esta resistencia, la lectura se vuelve inestable o directamente el bus 1-Wire colapsa. En mis pruebas con Raspberry Pi, he utilizado la resistencia interna (aunque es de 10kΩ, he preferido poner la externa de 4,7kΩ para asegurar señal limpia en tramos de cable de un metro).
En cuanto al rendimiento térmico, el sensor se mueve en un rango de -55 °C a +125 °C, pero donde realmente brilla es en el intervalo de -10 °C a +85 °C, donde garantiza una precisión de ±0,5 °C. He puesto una sonda en el congelador (a -18 °C) y otra en el horno del taller (a 60 °C) y las lecturas han sido consistentes. Eso sí, no esperéis una velocidad de respuesta fulgurante; el DS18B20 tarda alrededor de 750 ms en realizar una conversión de temperatura de 12 bits. Si vuestro proyecto requiere una respuesta instantánea, tendréis que ajustar la resolución a 9 bits (93,75 ms), sacrificando precisión.
Comparado con sensores térmicos de tipo termistor NTC o PTC, el DS18B20 ahorra muchísimo trabajo de calibración, ya que entrega datos digitales directos sin necesidad de tablas de conversión complejas o cálculos de ecuaciones de Steinhart-Hart en el código.
Puntos fuertes y aspectos mejorables
Puntos fuertes:
- Economía de escala: El pack de 10 unidades sale a un precio por sonda realmente competitivo. Si tenéis que montar una red de monitorización en un invernadero o un sistema de climatización por zonas, no hay muchas alternativas que ofrezcan este coste por nodo.
- Facilidad de cableado: Gracias al bus 1-Wire, el esquema de conexiones es limpio. Podéis alimentar las sondas en paralelo y compartir el bus de datos, reduciendo drásticamente el número de pines necesarios en vuestro microcontrolador.
- Versatilidad ambiental: La resistencia al agua abre la puerta a proyectos que de otra forma requerirían cajas estancas complejas o encapsulados de resina.
Aspectos mejorables:
- El cable: Aunque cumple su función, el grosor del cable es estándar. En instalaciones donde el espacio es crítico o necesitamos pasar el cable por conductos muy estrechos, un cable más fino habría sido mejor.
- Dependencia de la resistencia pull-up: Aunque es una característica del chip y no del fabricante, es un punto donde muchos novatos se pierden. No es "conectar y listo" sin tener esa resistencia de 4,7 kΩ a mano.
- Tiempo de conversión: Como mencioné antes, los 750 ms de espera para la máxima precisión pueden ser un problema en sistemas de tiempo real muy estrictos, aunque para la mayoría de aplicaciones de monitorización ambiental es irrelevante.
Veredicto del experto
Tras semanas de convivencia con estas sondas EQV en diferentes plataformas, mi veredicto es francamente positivo. Es un componente "de batalla", fiable y predecible. No vais a conseguir la precisión de un sensor PT100 calibrado de laboratorio, pero para proyectos de maker, domótica casera o control de procesos industriales ligeros, cumple sobradamente.
Si estáis pensando en montar un sistema de riego automatizado con control de temperatura del agua, un acuario con varios puntos de medición o simplemente queréis saber qué temperatura hace en cada habitación de casa sin gastar una fortuna, este pack de 10 sondas DS18B20 es, sin duda, una de las mejores inversiones que podéis hacer. Mi consejo es que, al montar el proyecto, soldéis bien las conexiones y uséis conectores hembra-macho para facilitar el mantenimiento futuro; el cable es rígido y no agradece ser doblado constantemente cerca de la sonda.
13,79 € 15,67 €
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