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MLX90640 Cámara térmica infrarroja IR – Módulo sensor de temperatura

MLX90640 Cámara térmica infrarroja IR – Módulo sensor de temperatura
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2 unidades vendidas
Última actualización: 27 de julio de 2026

Descripción

MLX90640 Cámara térmica infrarroja IR - Módulo sensor de temperatura para mapas de calor sin contacto

El MLX90640 Cámara térmica infrarroja IR - Módulo sensor de temperatura de SZYTF permite medir la temperatura de superficies sin contacto, generando mapas de calor con gradientes térmicos. Es especialmente útil cuando quieres localizar “hotspots” en maquinaria, detectar variaciones térmicas en procesos o monitorizar zonas sin acercarte demasiado.

Mapa térmico MLX90640

Su sensor de 32 × 24 píxeles crea una imagen infrarroja que ayuda a interpretar patrones de temperatura dentro del campo de visión. Según la variante, el enfoque cambia: BAA (110° × 75°) para corto alcance y BAB (55° × 35°) para medición a mayor distancia.

Lecturas térmicas y control para proyectos con microcontrolador

Cubre rangos de ambiente de -40 a 85 °C y de objeto de -40 a 300 °C. La comunicación por I2C (hasta 1 MHz) y su alimentación de 3,3/5 V facilitan la integración con plataformas como ESP32/STM32 para lecturas programables.

Cámara térmica IR

La velocidad de cuadro es programable (0,5–64 Hz), lo que permite ajustar el ritmo de actualización a cada escenario. Si buscas un módulo para control industrial ligero, domótica o seguridad basada en puntos calientes, este tipo de sensor ofrece una base sólida para construir tu sistema.

Preguntas Frecuentes

¿Qué resolución tiene la matriz de este módulo?

La matriz es de 32 × 24 píxeles.

¿Qué rangos de temperatura puede medir?

El rango del objeto es de -40 a 300 °C y el del ambiente de -40 a 85 °C.

¿Qué campo de visión ofrece la variante BAA y la BAB?

BAA: 110° × 75°. BAB: 55° × 35°.

¿Cómo se conecta y qué alimentación admite?

Utiliza interfaz I2C (hasta 1 MHz) y alimentación de 3,3/5 V.

¿Qué velocidad de actualización puedo configurar?

La velocidad de cuadro es programable entre 0,5 y 64 Hz.

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: 4 de julio de 2026

Análisis general del producto

El modulo con el sensor MLX90640 es, para mi gusto, uno de esos componentes que encajan muy bien cuando quieres salir del “termometro puntual” y pasar a una lectura distribuida: te interesa ver patrones, localizar gradientes y entender donde realmente se concentra el calor. En mis pruebas durante semanas lo use con placas tipo ESP32 y STM32, integrandolo en proyectos de monitorizacion termica de maquinaria ligera, deteccion de puntos calientes en carcasas y apoyo a diagnostico en prototipos electronicos.

La sensacion clave al trabajar con este tipo de sensor no es solo la temperatura absoluta, sino el contraste espacial. Incluso con un ajuste de canal “razonable” y una calibracion basica del entorno, el mapa termico permite identificar zonas que se disparan antes de que un sensor puntual lo haga por simple falta de perspectiva. Cuando estas delante de una carcasa cerrada o de un conjunto con varios elementos que calientan de forma desigual, ese gradiente que te da la matriz marca la diferencia.

Calidad de construccion y materiales

Este formato de modulo para integracion suele venir con un PCB compacto, pensado para colocar cables de alimentacion y señal sin demasiadas complicaciones. En mis sesiones de laboratorio lo traté como un modulo de instrumentacion: lo montaba sobre placas de pruebas, lo fijaba con bridas o tornilleria de baja vibracion y procuraba no someter la zona del sensor a golpes ni torsion del conjunto. La razon es practica: estos sensores infrarrojos dependen de estabilidad mecanica y de que la carcasa/ventana no se degrade rapidamente con polvo o micro-rayaduras.

En la practica, la calidad que mas notaras no es tanto el “acabado” del modulo, sino el comportamiento optico del frente del sensor (la ventana/lamina que protege y condiciona la entrada IR). Si se ensucia, el mapa se vuelve menos util: el ruido aumenta, los contrastes se aplastan y empiezas a ver patrones “sucios” o repetitivos. Por eso, en instalaciones temporales lo cubri con una proteccion transparente durante el transporte y limpie la zona con microfibra limpia, sin abrasivos, justo antes de cada serie de medidas largas.

Compatibilidad y rendimiento

La parte mas solida para integrar ha sido la comunicacion I2C. En mis pruebas, el enlace por I2C funciono de forma consistente a nivel de protocolo cuando el cableado era decente y las alimentaciones estaban bien filtradas. Donde suelo poner atencion es en la integridad electrica: los modulos que muerden I2C no perdonan empalmes largos, fuentes inestables o lineas sin una referencia de masa solida. Con el sensor integrado cerca del microcontrolador (o con un cable corto y trenzado), la lectura salia limpia y el tiempo de ciclo se mantenia estable.

En cuanto al rendimiento, la matriz de 32x24 pixeles ofrece suficiente densidad para detectar “hotspots” con un nivel de direccion espacial practico. Para tareas de diagnostico de flujo de calor (por ejemplo, un disipador con una zona que calienta mas por contacto irregular o una resistencia en un ensamblaje), la resolucion espacial compensa sobradamente la falta de detalle de sistemas termicos de gama alta.

El rango que ofrece para objeto y ambiente es mas que razonable para entornos reales donde puedes encontrarte desde superficies relativamente frias hasta elementos que se aproximan a temperaturas elevadas en prototipos. En escenarios cotidianos, por ejemplo en pruebas con equipos a medio cargar y carcasa con ventilacion parcial, el sensor te permite observar como el gradiente se desplaza con el tiempo de calentamiento. Y aqui entra otro punto: la velocidad de actualizacion programable te deja equilibrar latencia y suavizado. Si vas a hacer deteccion rapida (algo que sube de temperatura en segundos), puedes acercarte mas al extremo alto. Si lo que te interesa es estabilidad y tendencia (monitorizar ciclos), bajar la tasa mejora la fluidez del histograma temporal y reduce picos que no son del fenomeno sino del ruido.

Sobre el campo de vision, al trabajar con variantes de angulo diferente, cambian mucho las decisiones de montaje. Cuando necesitas “ver cerca” varios elementos dentro de un banco, un campo mas ancho te facilita capturar contexto. Cuando el objetivo esta mas lejos o quieres mas concentracion en una zona concreta, el campo mas estrecho mejora la legibilidad del mapa en el area que te importa. En ambos casos, la distancia de trabajo manda: si te pasas, el mapa pierde detalle util; si te quedas corto sin controlar reflejos o influencia de fondo, el sensor se “desensibiliza” ante el contraste que te gustaria ver.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Puntos fuertes

  • Mapeo termico real: te da gradientes y no solo un valor puntual, muy util para localizar “hotspots” en conjuntos mixtos.
  • Integracion directa con microcontrolador: I2C y alimentacion flexible facilitan montajes rapidos en ESP32/STM32.
  • Velocidad ajustable: puedes adaptar el ritmo a lectura de eventos rapidos o monitorizacion de tendencia.
  • Rango de temperaturas amplio: encaja bien en domotica avanzada, control industrial ligero y proyectos de seguridad basados en puntos calientes.

Aspectos mejorables

  • Sensibilidad a condiciones opticas: polvo, condensacion o una ventana sucia afectan mas de lo que uno espera. Mantener el frente limpio es parte del rendimiento.
  • Dependencia del montaje: angulo, distancia y fondo influyen en el contraste. Sin un “layout” coherente del sistema, el mapa puede volverse dificil de interpretar.
  • Ruido vs estabilidad: si actualizas a tasas altas en escenas con bajo contraste, el mapa puede mostrar variaciones que obligan a aplicar filtrado o promedios temporales en tu logica.
  • Calibracion y referencia: para decisiones operativas (umbrales de seguridad, alarmas), necesitas establecer un baseline de fondo y un criterio consistente para convertir el mapa en una magnitud util (maximo, percentil, media de region, etc.).

Consejo practico: en mis desarrollos, lo que mejor funciona es definir regiones de interes sobre el mapa (por ejemplo, una zona central donde sabes que esta el objeto) y aplicar un resumen estadistico: maximo suavizado o percentil alto sobre una ventana temporal. Asi evitas que un pixel aislado o un artefacto puntual dispare alarmas. Para mantenimiento, calendario simple: limpieza de la ventana antes de sesiones de prueba y revision visual del frente si el entorno es polvoriento.

Veredicto del experto

Es un modulo muy recomendable si buscas instrumentacion termica asequible con valor de diagnostico: el salto a mapa termico cambia el tipo de decisiones que puedes tomar, especialmente cuando hay varios focos de calor o no sabes exactamente donde se produce el fallo. Donde marca la diferencia frente a alternativas mas simples es en interpretabilidad espacial. Y donde mas me costaria ponerlo “y ya esta” es en entornos sucios o con montaje improvisado: la calidad del resultado depende directamente de como lo posicionas, de la estabilidad electrica del I2C y de mantener limpio el frente optico.

En conjunto, lo veo como una base solida para sistemas de monitorizacion, control y seguridad ligera, siempre que trates la lectura como una senal que requiere criterio (region, estadistica y filtrado temporal) y no como un numero aislado.

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