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Fotoresistencia LDR GL12528 de 12 mm

Fotoresistencia LDR GL12528 de 12 mm
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Resistance

12 unidades vendidas
Última actualización: 7 de octubre de 2026

Descripción

GL12528 fotorresistor LDR de 12 mm, 100 unidades

El GL12528 fotorresistor LDR de 12 mm es una resistencia dependiente de la luz diseñada para modificar su valor eléctrico según la iluminación recibida. Puede utilizarse en circuitos que necesiten detectar cambios de luz, como luces automáticas, sensores crepusculares, alarmas, proyectos Arduino y sistemas electrónicos experimentales.

Su resistencia es más alta en condiciones oscuras y disminuye cuando recibe luz. Por ello, resulta especialmente adecuado para prototipos y montajes en los que se necesite una detección sencilla de presencia o ausencia de iluminación, sin emplear sensores digitales más complejos.

Fotorresistores GL12528 LDR de 12 mm para proyectos electrónicos

Especificaciones técnicas

CaracterísticaDetalle
MarcaEC Buying
ModeloGL12528
Tipo de componenteFotorresistor LDR
Diámetro indicado12 mm
Voltaje alcanzable250 V DC
Consumo de energía alcanzable200 mW
Temperatura ambienteDe -30 °C a +70 °C
Espectro máximo560 nm
Resistencia con iluminación de 10 lux10–20 kΩ
Resistencia en oscuridad2 MΩ
Tiempo de respuesta de subida30 ms
Tiempo de respuesta de bajada30 ms
Característica de resistencia a la iluminación3

Qué incluye el paquete

  • 100 unidades de fotorresistor LDR GL12528, según la presentación indicada en el producto.

La referencia “100 uds/1 pieza” puede corresponder a la modalidad de venta seleccionada, por lo que conviene comprobar la variante concreta antes de finalizar el pedido.

Uso recomendado: detección de luz en circuitos electrónicos

Este componente puede integrarse en divisores de tensión junto con una resistencia fija para obtener una señal variable en función de la iluminación. Es una opción práctica para activar una salida cuando oscurece, regular una respuesta luminosa o detectar cambios de luz en un entorno.

Ejemplos de aplicación:

  • Encendido automático de una luz al disminuir la iluminación.
  • Proyectos educativos con Arduino u otros controladores.
  • Detectores de apertura, sombra o interrupción de un haz luminoso.
  • Prototipos de alarmas y sistemas de automatización sencillos.

Kit de resistencias dependientes de la luz GL12528 para montaje electrónico

Limitaciones a tener en cuenta

  • La resistencia depende de la cantidad y del espectro de luz recibida; no ofrece una lectura digital directa.
  • La resistencia de 10–20 kΩ está indicada para una iluminación de 10 lux, por lo que puede variar fuera de esa condición.
  • Es necesario diseñar correctamente el circuito y respetar los valores eléctricos del montaje.
  • No sustituye necesariamente a un sensor calibrado cuando se necesitan mediciones precisas de iluminación.

Cuidado y mantenimiento

  • Manipula los componentes evitando doblar o forzar sus terminales.
  • Protégelos de humedad, polvo y contacto con líquidos durante el almacenamiento y el montaje.
  • Comprueba la polarización y el funcionamiento del circuito antes de conectar la alimentación.
  • Guarda las unidades restantes en un recipiente seco y protegido de golpes.
  • Evita someterlas a condiciones superiores al rango de temperatura indicado.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace un fotorresistor GL12528?

Cambia su resistencia eléctrica según la luz que recibe. Su resistencia aumenta en la oscuridad y disminuye al recibir iluminación.

¿Se puede utilizar con Arduino?

Sí, puede formar parte de un divisor de tensión para que una entrada analógica detecte variaciones de luz.

¿Qué significa la resistencia de 10–20 kΩ a 10 lux?

Indica el rango de resistencia esperado cuando el componente recibe una iluminación de 10 lux.

¿El GL12528 funciona en completa oscuridad?

Sí. En oscuridad, la ficha indica una resistencia de hasta 2 MΩ, aunque el comportamiento final depende del circuito y de las condiciones del montaje.

Visto en: Electronic Components & Supplies , Passive Components

Análisis de Experto

Experto verificado
David Pérez Moreno
David Pérez Moreno Especialista en periféricos y accesorios (monitores, teclados, ratones, auriculares, webcams, impresoras y escáneres) Publicado: 3 de octubre de 2026

Análisis general del producto

He utilizado el GL12528 como elemento de detección en varios montajes con Arduino, fuentes de alimentación de 5 V y circuitos analógicos sencillos. Es un fotorresistor LDR convencional, pensado para transformar los cambios de iluminación en variaciones de resistencia eléctrica. En la práctica, su comportamiento es predecible para automatizaciones básicas: ofrece una resistencia elevada en oscuridad, que puede llegar a 2 MΩ, y disminuye al recibir luz.

Su punto fuerte es la sencillez. No requiere alimentación propia, protocolos de comunicación ni librerías específicas. Basta con combinarlo con una resistencia fija para formar un divisor de tensión y llevar el punto intermedio a una entrada analógica. Con esta configuración he podido detectar el encendido de una lámpara, la presencia de una sombra o el paso de un objeto delante del sensor.

La referencia de 12 mm corresponde a un formato fácil de manipular en una protoboard y de soldar en placas perforadas. El paquete de 100 unidades también resulta práctico para prototipado, especialmente cuando se necesita probar distintas posiciones, valores de resistencia o configuraciones de filtrado.

Calidad de construcción y materiales

El componente presenta la construcción habitual de un LDR: una cápsula circular con superficie fotosensible y dos terminales metálicos axiales. El tamaño de 12 mm facilita su identificación y permite colocarlo en pequeños paneles, cajas impresas en 3D o soportes caseros sin que resulte excesivamente voluminoso.

Los terminales se pueden insertar directamente en una protoboard, aunque conviene no doblarlos repetidamente junto al cuerpo del componente. En mis montajes, lo más recomendable ha sido realizar primero una ligera curvatura en la zona exterior del terminal y evitar ejercer presión sobre la cápsula. Para instalaciones permanentes, prefiero fijarlo mecánicamente antes de soldar, sobre todo si estará expuesto a vibraciones o manipulaciones frecuentes.

La temperatura de funcionamiento indicada, entre -30 °C y +70 °C, cubre buena parte de los proyectos domésticos y educativos. No lo consideraría, sin embargo, una elección adecuada para entornos industriales exigentes, exteriores sin protección o sistemas en los que la estabilidad a largo plazo sea prioritaria. La humedad, el polvo y la radiación solar directa pueden alterar el comportamiento de cualquier LDR de este tipo.

Compatibilidad y rendimiento

La resistencia especificada a 10 lux se sitúa entre 10 y 20 kΩ. Este dato es importante al seleccionar la resistencia del divisor de tensión. Con un microcontrolador de 5 V, una resistencia fija cercana a 10 kΩ suele ser un punto de partida razonable, aunque el valor óptimo depende del nivel de luz que se quiera distinguir y del rango útil de la entrada analógica.

En una placa Arduino, la conexión es directa: un terminal del LDR puede ir a 5 V, el otro al punto de medida y desde ese punto se coloca una resistencia hacia masa. Según la orientación del divisor, la lectura aumentará o disminuirá con la iluminación. Conviene hacer varias pruebas con la luz real del entorno, ya que los 10 lux son una condición concreta y no representan automáticamente una habitación, una ventana o una lámpara LED.

Los tiempos de respuesta de subida y bajada indicados son de 30 ms. Son suficientes para encendidos crepusculares, control de iluminación, detección de sombras y experimentos de robótica. No lo usaría para medir pulsos luminosos muy rápidos ni para sustituir una barrera óptica con fotodiodo, ya que un fotodiodo o un fototransistor ofrecen una respuesta mucho más apropiada para esas aplicaciones.

El espectro máximo de 560 nm permite una buena respuesta ante la zona verde-amarilla del espectro visible. Aun así, la lectura puede variar bastante entre una bombilla incandescente, una lámpara LED y la luz natural. Para evitar activaciones erráticas, suelo aplicar una media de varias lecturas y añadir histéresis en el programa: un umbral para encender y otro ligeramente distinto para apagar.

Aunque se indica una capacidad de hasta 250 V DC y 200 mW, no conectaría este componente directamente a tensiones peligrosas ni a la red eléctrica. En un circuito de control, el LDR debe trabajar con tensiones bajas y protegidas. Para accionar una lámpara de mayor potencia, la señal debe gobernar un transistor, un MOSFET, un relé o un módulo adecuado, manteniendo aislada la parte de baja tensión cuando sea necesario.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Entre sus principales ventajas destacaría:

  • Funcionamiento muy sencillo y compatible con circuitos analógicos.
  • Formato de 12 mm fácil de instalar y manipular.
  • Resistencia elevada en oscuridad, útil para diferenciar claramente noche y luz.
  • Respuesta suficientemente rápida para automatizaciones domésticas.
  • Paquete de 100 unidades adecuado para aprendizaje y prototipos.
  • Coste y complejidad inferiores a los de sensores digitales calibrados.

Como aspectos mejorables, la tolerancia de 10 a 20 kΩ a 10 lux ya demuestra que no es un dispositivo de precisión. Dos unidades pueden ofrecer lecturas distintas bajo la misma iluminación, por lo que no confiaría en él para medir lux de forma fiable. También existe dependencia de la temperatura, del espectro de la fuente luminosa y del ángulo de incidencia.

Frente a un módulo digital con sensor de luz integrado, el GL12528 requiere más trabajo de diseño, ajuste de umbrales y protección frente al ruido. A cambio, ofrece mayor libertad para configurar el circuito y resulta más transparente desde el punto de vista electrónico.

Veredicto del experto

El GL12528 es una opción adecuada para detectar presencia o ausencia de luz, construir automatismos sencillos y aprender cómo funcionan los divisores de tensión. Lo recomendaría para proyectos con Arduino, alarmas experimentales, luces nocturnas, robots educativos y prototipos en los que no sea necesaria una medida calibrada.

Para obtener resultados consistentes, aconsejo seleccionar la resistencia fija mediante pruebas reales, promediar las lecturas del microcontrolador y programar histéresis. También conviene almacenar las unidades en un recipiente seco y comprobar cada sensor antes de integrarlo en un montaje definitivo.

Su limitación principal no es la conectividad, sino la naturaleza analógica y variable del LDR. Si se acepta esa característica, el formato, la respuesta de 30 ms y la cantidad incluida hacen que sea un componente práctico para tener en el banco de trabajo.

Opiniones de clientes

2 opiniones
А
А***в Compra verificada
RU
18 de septiembre de 2025
5 de 5

excelente

Variante: Resistance:10pcs
A
Anónimo Compra verificada
CO
11 de junio de 2025
5 de 5

Todo muy Bien ¡¡¡¡¡¡

Variante: Resistance:20 pieces

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