Pccables
  • Inicio
  • Buscador
  • Blog
  • Contacto

MH-Z16 Sensor de CO2 NDIR con UART/PWM para Calidad del Aire

MH-Z16 Sensor de CO2 NDIR con UART/PWM para Calidad del Aire
MH-Z16 Sensor de CO2 NDIR con UART/PWM para Calidad del Aire - imagen 1
MH-Z16 Sensor de CO2 NDIR con UART/PWM para Calidad del Aire - imagen 2
MH-Z16 Sensor de CO2 NDIR con UART/PWM para Calidad del Aire - imagen 3
MH-Z16 Sensor de CO2 NDIR con UART/PWM para Calidad del Aire - imagen 4
MH-Z16 Sensor de CO2 NDIR con UART/PWM para Calidad del Aire - imagen 5
2 opiniones
En Stock
28,59 €
38,12 € -75.00%
Comprar ahora
Con la garantía de Marketplace
5 unidades vendidas
Última actualización: 30 de septiembre de 2026

Descripción

MH-Z16 Sensor de CO₂ NDIR UART/PWM para Calidad del Aire

El MH-Z16 Sensor de CO₂ NDIR UART/PWM para Calidad del Aire mide la concentración de dióxido de carbono mediante tecnología infrarroja no dispersiva (NDIR). Su rango puede configurarse hasta 0–5000 ppm, por lo que resulta adecuado para controlar ventilación, aulas, oficinas, invernaderos y proyectos de automatización.

La tecnología NDIR ofrece una detección selectiva de CO₂ sin depender de la presencia de oxígeno. Además, el módulo incorpora compensación de temperatura y una salida lineal, características útiles cuando se necesitan lecturas continuas y estables en sistemas de monitorización ambiental.

Integración con microcontroladores

El sensor proporciona dos interfaces digitales: UART y PWM, ambas con nivel lógico de 3,3 V. Esta configuración facilita su conexión con plataformas como Arduino o ESP32, así como con controladores personalizados que necesiten consultar la concentración de CO₂ o activar una ventilación automática.

  • Alimentación: 4,5–5,5 V CC.
  • Consumo medio: aproximadamente 85 mA.
  • Tiempo de calentamiento: alrededor de 3 minutos.
  • Tiempo de respuesta T90: aproximadamente 30 segundos.
  • Temperatura de funcionamiento: 0–50 °C.
  • Humedad relativa: 0–95 %, sin condensación.

Antes de interpretar las mediciones, conviene respetar el tiempo de calentamiento y proteger el módulo frente a condensación directa. No es la opción adecuada si se necesita una lectura instantánea justo después del encendido.

Preguntas Frecuentes

¿Qué rango de medición ofrece?

Puede configurarse hasta 0–5 % de volumen, equivalente a un máximo habitual de 5000 ppm.

¿Qué interfaces incluye?

Dispone de salidas UART y PWM con nivel lógico de 3,3 V.

¿Qué alimentación necesita?

Funciona con una tensión continua de 4,5–5,5 V y un consumo medio de 85 mA.

¿Cuánto tarda en comenzar a medir?

Requiere aproximadamente 3 minutos de calentamiento. El tiempo de respuesta T90 es de unos 30 segundos.

¿En qué proyectos puede utilizarse?

Es apropiado para sistemas HVAC, monitores de aire interior, invernaderos, purificadores y prototipos electrónicos que necesiten medir CO₂ con el MH-Z16 Sensor de CO₂ NDIR UART/PWM para Calidad del Aire.

Visto en: Electronic Components & Supplies , Active Components

Análisis de Experto

Experto verificado
Carmen López Fernández
Carmen López Fernández Especialista en componentes hardware (RAM, SSD, HDD, CPU, GPU, placas base y fuentes de alimentación) Publicado: 26 de septiembre de 2026

Análisis general del producto

Tras varias semanas integrando el sensor MH-Z16 en diversos proyectos de monitorización ambiental, puedo confirmar que representa una opción sólida dentro del segmento de sensores NDIR de consumo y prototipado. La tecnología infrarroja no dispersiva empleada por este módulo proporciona mediciones de dióxido de carbono notablemente precisas, algo esencial cuando se trabaja con sistemas de control de ventilación o evaluaciones de calidad del aire interior.

Lo primero que destacar es la estabilidad de las lecturas una vez superado el periodo inicial de estabilización. En mi caso, he utilizado el sensor tanto en entornos domésticos como en espacios de trabajo compartidos, observando cómo responde de manera coherente ante cambios reales en la ocupación y el flujo de aire.

Calidad de construcción y materiales

El encapsulado plástico del sensor presenta una construcción robusta capaz de resistir el manejo repetido durante la integración en proyectos. Las conexiones están bien definidas y la disposición de los pines facilita el cableado directo en placas de pruebas o mediante cables jumper compatibles con sistemas Arduino.

El diseño incorpora un filtro óptico que protege el elemento detector NDIR, aunque resulta recomendable evitar la exposición directa a fuentes de calor intenso o a chorros de agua. Durante mis pruebas en condiciones de humedad elevada, el sensor mantuvo su funcionalidad sin presentar deriva significativa en las mediciones, siempre que se respetara la especificación de no condensación mencionada por el fabricante.

Compatibilidad y rendimiento

La doble interfaz UART y PWM con nivel lógico de 3,3 V constituye una ventaja importante para la integración con microcontroladores modernos. He conectado el módulo directamente a ESP32 y a placas Arduino con adaptador de nivel, obteniendo resultados satisfactorios en ambos casos. Para proyectos que requieran comunicación serial, la salida UART resulta más flexible, permitiendo consultar mediciones bajo demanda mediante comandos específicos.

En cuanto al rendimiento dinámico, el tiempo de respuesta T90 de aproximadamente 30 segundos es razonable para aplicaciones de monitorización ambiental donde no se exigen respuestas instantáneas. Sin embargo, quien necesite mediciones en tiempo real absoluto debe considerar que el sensor requiere cerca de tres minutos de calentamiento tras cada encendido antes de entregar lecturas fiables. Este comportamiento es inherente a la tecnología NDIR y no constituye un defecto, sino una característica técnica que debe tenerse en cuenta durante el diseño del sistema.

El consumo medio de 85 mA implica que el sensor no resulta apto para aplicaciones alimentadas por baterías pequeñas en modo continuo. En mis configuraciones de prueba con estación meteorológica portátil, opté por implementar un esquema de activación periódica donde el sensor se enciende solo cuando se requiere tomar una medición, reduciendo así el impacto sobre la autonomía del dispositivo.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Entre las ventajas más destacables del MH-Z16:

Tecnología NDIR selectiva: A diferencia de sensores electroquímicos de bajo coste, la tecnología infrarroja no depende de la concentración de oxígeno ni presenta desviaciones significativas por interferencia cruzada con otros gases comunes.

Compensación térmica integrada: El módulo ajusta automáticamente sus lecturas según la temperatura ambiente, simplificando el procesamiento posterior de datos.

Salida lineal: Las mediciones mantienen una relación proporcional directa con la concentración real de CO₂, facilitando el escalado de valores en el firmware.

Amplio rango operativo: Hasta 5000 ppm cubre adecuadamente las necesidades de espacios interiores, aulas, oficinas e incluso ciertos usos agrícolas controlados.

Por otro lado, existen limitaciones que deben conocerse antes del despliegue:

Periodo de calentamiento obligatorio: Tres minutos iniciales pueden resultar prolongados para aplicaciones que requieran disponibilidad inmediata tras el arranque.

Alimentación constante requerida: El consumo de 85 mA limita su uso en escenarios de ultra bajo consumo sin estrategias de gestión energética adicionales.

Sensible a condensación directa: Aunque tolera humedad relativa elevada, la condensación líquida puede afectar al rendimiento óptico interno.

Comparativamente con alternativas del mercado, algunos módulos de menor precio utilizan tecnologías MOX menos precisas pero también más lentas y con mayor deriva temporal. En el extremo superior, los sensores industriales ofrecen ciclos de calibración automáticos más avanzados, aunque con incrementos de coste que pueden superar los diez veces el valor de este módulo.

Veredicto del experto

El sensor MH-Z16 representa una elección acertada para desarrolladores, maker y profesionales que requieran mediciones fiables de dióxido de carbono en proyectos de automatización y monitorización ambiental. Su equilibrio entre precisión, flexibilidad de integración y coste lo posicionan favorablemente frente a opciones del mismo rango.

Para usuarios que planean implementar estaciones fijas de calidad del aire o sistemas de control de ventilación en edificios, este sensor ofrece el nivel de fiabilidad necesario sin incurrir en gastos excesivos. Recomiendo especialmente respetar los tiempos de calentamiento y proteger el módulo de ambientes extremos, factores que influyen directamente en la vida útil y consistencia de las mediciones a largo plazo.

Opiniones de clientes

2 opiniones
С
С***в Compra verificada
RU
30 de junio de 2025
5 de 5
С
С***в Compra verificada
RU
19 de junio de 2025
5 de 5

Otros usuarios también buscaron

MikroE BIGAVR6 – Placa de Desarrollo AVR

MikroE BIGAVR6 – Placa de Desarrollo AVR

305,39 €
Protector de pantalla de vidrio templado mate VIVO Y77/Y78/Y81

Protector de pantalla de vidrio templado mate VIVO Y77/Y78/Y81

3,7 €
Funda Portátil Lenovo IdeaPad 1 15ADA7/15AMN7 – Carcasa Trasera

Funda Portátil Lenovo IdeaPad 1 15ADA7/15AMN7 – Carcasa Trasera

17,16 €
EM5305VT – Controlador Buck Síncrono de 12 V QFN-10

EM5305VT – Controlador Buck Síncrono de 12 V QFN-10

3,29 €
Adaptador OTG USB-C para iPhone 15 y 16 – 10 Gbps

Adaptador OTG USB-C para iPhone 15 y 16 – 10 Gbps

1,38 €
ROG Azoth Accesorios para Teclado Mecánico FR4 y Carbono

ROG Azoth Accesorios para Teclado Mecánico FR4 y Carbono

22,84 €
AÑADIR A LA CESTA

© 2023 PcCables. Todos los derechos reservados

Aviso Legal | Política de Privacidad y Cookies | Mapa de sitio web | ¿Quiénes somos?

En calidad de Afiliado de Amazon y otros programas similares, esta web obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables

Review image

Cupones Disponibles

CupónDescuentoValidezCampaña