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Sensor Presión B58611K1500A012 Original THT DIP-8 Bosch

Sensor Presión B58611K1500A012 Original THT DIP-8 Bosch
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Última actualización: 16 de septiembre de 2026

Descripción

Sensor de presión B58611K1500A012 Original DIP-8

El Sensor de presión B58611K1500A012 Original DIP-8 es un componente para montaje pasante en placa, diseñado para medir presión manométrica mediante un puente de Wheatstone. Su encapsulado DIP-8 facilita la integración en prototipos, equipos de instrumentación y circuitos electrónicos que requieran una lectura analógica de presión.

Sensor de presión B58611K1500A012 Original DIP-8

Datos técnicos principales

  • Rango de presión de trabajo: hasta 100 kPa, aproximadamente 14,5 PSI.
  • Presión máxima indicada: 300 kPa.
  • Alimentación: 10 V.
  • Salida especificada: de 0 a 120 mV con alimentación de 5 V.
  • Conexión de presión: rosca macho M5.
  • Tipo de presión: manométrica ventilada.
  • Montaje: through-hole, mediante terminales para PCB.
  • Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a 85 °C.
  • Precisión indicada: ±2 %.

Estas características lo hacen apropiado para controles neumáticos, automatización, diagnóstico, instrumentación y sistemas de supervisión de presión. Al tratarse de una salida de bajo nivel, conviene utilizar una etapa de amplificación y acondicionamiento antes de conectarlo directamente a un microcontrolador o convertidor analógico-digital.

Antes de soldarlo, comprueba la distribución de pines, la tensión de excitación y la compatibilidad de la rosca con el circuito neumático. La ficha disponible identifica la referencia como un módulo DIP-8 de la serie AK2; verifica también el estado y la trazabilidad del componente si necesitas una unidad original para reparación o producción.

Preguntas Frecuentes

¿Qué tipo de salida tiene?

Utiliza una salida analógica de puente de Wheatstone, especificada entre 0 y 120 mV con alimentación de 5 V.

¿Qué presión mide?

Está indicado para una presión manométrica de hasta 100 kPa.

¿Cómo se monta?

Se instala mediante montaje pasante en una placa de circuito impreso.

¿Qué conexión neumática utiliza?

Incorpora una conexión roscada macho M5.

¿Funciona con cualquier microcontrolador?

No directamente en la mayoría de casos: su señal es de bajo nivel y normalmente requiere amplificación y acondicionamiento.

Visto en: Electronic Components & Supplies , Active Components

Análisis de Experto

Experto verificado
Javier Sánchez Ruiz
Javier Sánchez Ruiz Especialista en ordenadores de sobremesa y gaming Publicado: 12 de septiembre de 2026

Análisis general del producto

Tras varias semanas de pruebas con este sensor de presión en distintos bancos de trabajo, mi valoración es positiva, aunque con matices importantes. Se trata de un elemento clásico de instrumentación industrial: un transductor manométrico de puente de Wheatstone montado en un encapsulado DIP-8, pensado para soldarse directamente en placa. Es un formato que lleva décadas demostrando su fiabilidad en automatización neumática y que, hoy en día, sigue siendo muy práctico para quien trabaja con prototipos, módulos de supervisión o reparaciones de equipos de medición.

Su rango de trabajo llega hasta 100 kPa (unos 14,5 PSI), con una presión máxima de 300 kPa. En términos domésticos, es el rango típico de sistemas neumáticos de baja presión, supervisión de filtros, control de vacío parcial o instrumentación de laboratorio. No está diseñado para hidráulica ni para presiones elevadas: quien necesite medidas de varias decenas de bares debe mirar hacia otra familia de transductores. Dentro de su nicho, funciona bien y de forma estable, con una precisión indicada de ±2 %, que es correcta para control y supervisión, aunque no sería mi elección para aplicaciones metrológicas exigentes donde se persiga ±0,1 %.

El punto técnico clave que quiero subrayar es su salida analógica de bajo nivel: entre 0 y 120 mV con una excitación de 5 V. Es una señal de puente, no una salida amplificada tipo 0-10 V o 4-20 mA. Esto significa que conviene preparar una etapa de acondicionamiento: un amplificador de instrumentación con buena relación de rechazo en modo común y, idealmente, un ADC con entrada diferencial de 24 bits si se desea resolución fina con un microcontrolador. De hecho, los puentes de este tipo son casi la aplicación de libro para chips como los ampliadores dedicados a células de carga. Conectado crudo a un ADC de 10 bits de un Arduino, la lectura será tosca y ruidosa; planifica el diseño con cabeza.

Calidad de construcción y materiales

El encapsulado DIP-8 original del fabricante genera confianza desde el primer contacto. Los terminales para PCB tienen buen espesor y admiten varios ciclos de soldadura sin deteriorarse visiblemente, algo que he comprobado tras mover el sensor entre placas de prueba distintas. La soldadura con punta de temperatura media no da problemas, y el formato pasante resulta cómodo para placas de prototipado con pastillas de contactos.

La conexión neumática es una rosca macho M5, tamaño habitual en tomas neumáticas de instrumentación. Es fina, así que hay que ser cuidadoso en el montaje mecánico: la rosca M5 admite poco par de apriete y un exceso de fuerza puede dañar el cuerpo del sensor o la toma macho del circuito. Mi consejo es usar macho hembra con junta tórica o cinta de teflón moderadamente, y nunca pretender hacer de palanca con el propio encapsulado mientras aprietas. También recomienda descarga previa del circuito antes de desmontar el sensor, ya que una sobrepresión puntual por encima de los 300 kPa indicados puede dejar huella en la membrana.

Otro aspecto a vigilar es el tipo de presión: es un sensor manométrico ventilado, lo que implica que la lectura está referida a la presión ambiente a través de un orificio de ventilación. En ambientes polvorientos o húmedos conviene proteger ese orificio de obstrucciones, sin llegar a taparlo completamente, porque una obstrucción total desplaza la referencia y produce desviaciones de lectura.

Compatibilidad y rendimiento

En cuanto a la excitación, la ficha técnica habla de alimentación de 10 V, aunque las especificaciones de salida se detallan con excitación de 5 V. Esto es habitual en sensores de puente: funcionan en un rango de tensión de excitación y la señal de salida escala de manera proporcional. Para usarlo con circuitos de 5 V o 3,3 V basta tener presente que la señal completa será inferior a los 120 mV detallados. He usado con éxito configuraciones de excitación estabilizada con regulador de referencia dedicada, que reducen el ruido y aumentan la estabilidad térmica de la medida.

Su temperatura de funcionamiento va de -30 °C a 85 °C, rango que le permite trabajar en armarios de automatización industriales y entornos de taller. Es cierto que como todo elemento de instrumentación pura, la deriva térmica no es negligente: si se trata de una medida crítica, recomiendo aplicar una compensación por temperatura en software o dedicar un segundo canal a un elemento de referencia.

Para las pruebas lo usé en tres escenarios: un banco de supervisión de presión de filtro con un microcontrolador y un amplificador de instrumentación, un sistema de monitorización en una caja de automatización con PLC, y un equipo de diagnóstico en taller. En todos los casos el comportamiento fue estable y repetitivo, sin saltos ni lecturas erráticas, siempre y cuando la excitación viniera de una fuente limpia.

Quien busque una alternativa moderna encontrará módulos digitales integrados con interfaz I2C o SPI ya calibrados de fábrica, que simplifican el diseño en proyectos nuevos de prototipado rápido. Sin embargo, en reparación de equipos antiguos, producción controlada o diseños propios donde se quiera control absoluto de la cadena de medida, un sensor de puente con encapsulado DIP-8 sigue siendo una solución flexible y con buena trazabilidad de componente original.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Aspectos fuertes:

Salida de puente puro, con respuesta analógica limpia y fácil de ajustar con un ADC diferencial de alta resolución.

Encapsulado DIP-8 original de fácil soldadura y cómodo para prototipado con PCB pasante.

Rango correcto para instrumentación neumática de baja presión, con margen mecánico hasta 300 kPa.

Amplitud térmica de -30 °C a 85 °C, apto para armarios de automatización.

Buena trazabilidad de referencia dentro de la serie AK2, valor considerable para mantenimiento de equipos.

Aspectos mejorables:

Señal de muy bajo nivel: obliga a diseñar amplificación y acondicionamiento, no es un sensor modular plug-and-play.

Rosca M5 delicada mecánicamente; admite poco par de apriete y es fácil de estropear si no se monta con cuidado.

La salida tipificada se detalla con excitación de 5 V, de manera que hay que recalcular la señal completa si se alimenta con otras tensiones.

Ventilación ambientada: en ambientes agresivos hay que vigilar el orificio de referencia para evitar desplazamientos de lectura.

Sin calibración digital de fábrica integrada, frente a los módulos digitales modernos que simplifican el diseño.

Como consejos de mantenimiento, reviso periódicamente el estado de la rosca y de la junta tórica, limpio con aire comprimido la zona del orificio de ventilación sin aplastarlo, y verifico el cero del sensor con el circuito despresurizado tras cada cambio estacional relevante de temperatura.

Veredicto del experto

Con una puntuación global de 8/10, el sensor de presión manométrica con encapsulado DIP-8 de la serie AK2 es un componente recomendable para técnicos de reparación, integradores de automatización y aficionados avanzados que trabajen con instrumentación de baja presión. Su fortaleza reside en la calidad del encapsulado original, la facilidad de integración en PCB y la estabilidad de la señal de puente, siempre y cuando se prepare correctamente la etapa de amplificación.

No lo recomiendo para quien busque un sensor moderno con salida digital lista para usar con una placa de desarrollo sin diseño adicional: en ese caso, un módulo integrado con interfaz digital le ahorrará horas. Pero para reparación de equipos existentes, producción controlada o diseños propios con control técnico completo, es una opción sólida, estable y con buena trazabilidad de componente. Con montaje mecánico cuidadoso y fuente de excitación limpia, las pruebas de varias semanas reflejan un comportamiento consistente y repetible que justifica el apoyo a esta familia de sensores clásicos frente a soluciones genéricas sin identificación de fabricante.

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