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SH1107 Pantalla OLED 1,3 pulgadas 128x64 SPI/I2C Blanco

SH1107 Pantalla OLED 1,3 pulgadas 128x64 SPI/I2C Blanco
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Color

26 unidades vendidas
Última actualización: 27 de julio de 2026

Descripción

Pantalla OLED 1,3 pulgadas SH1107 128x64 SPI I2C Blanco

La pantalla OLED 1,3 pulgadas SH1107 128x64 SPI I2C Blanco ofrece visualización nítida con píxeles autoluminiscentes en un formato compacto ideal para proyectos de electrónica y prototipado. Con un área activa de 14,7 × 29,42 mm y un grosor de solo 1,43 mm, se integra sin esfuerzo en wearables, instrumentos de medición y paneles de control donde el espacio es limitado.

Vista frontal del módulo OLED

A diferencia de las pantallas LCD tradicionales, la tecnología OLED elimina la retroiluminación, lo que se traduce en negros profundos, contraste elevado y un consumo energético reducido —especialmente útil en proyectos alimentados por batería. La resolución de 128×64 píxeles permite mostrar texto legible, iconos y gráficos simples sin esfuerzo.

Esquema de pines

Compatibilidad y conexión

El módulo incorpora el controlador SH1107 y admite interfaces SPI (4 hilos) e IIC/I2C, compatible con Arduino, ESP32, Raspberry Pi y STM32. Los 13 pines facilitan el conexionado en protoboard o PCB. Su alimentación a 3,3 V y el rango de temperatura de –40 °C a 70 °C la hacen versátil para interiores y exteriores moderados.

Detalle de la pantalla encendida

Aplicaciones prácticas

  • Wearables y dispositivos portátiles por su bajo perfil y consumo
  • Estaciones meteorológicas caseras con datos en tiempo real
  • Paneles de instrumentación en proyectos automotrices o industriales
  • Prototipos IoT que requieren retroalimentación visual sin sacrificar batería

Ventajas frente a LCD convencionales

CaracterísticaOLED SH1107LCD estándar
ContrasteMuy alto (negros reales)Limitado
Consumo en reposoMínimo (sin retroiluminación)Mayor
Ángulo de visión170°90–120°

Preguntas Frecuentes

¿Qué voltaje necesita esta pantalla?

Funciona a 3,3 V. No se recomienda conectar directamente a 5 V sin un regulador o divisor de tensión.

¿Es difícil programarla con Arduino?

No. Existen librerías como Adafruit SH110X o u8g2 que facilitan la integración con SPI o I2C en pocas líneas de código.

¿Se puede usar a la luz del sol?

Sí. Al no depender de retroiluminación, la legibilidad bajo luz solar directa es superior a la de las pantallas LCD tradicionales.

¿Incluye pines soldados o hay que soldarlos?

El módulo se entrega sin pines soldados. Necesitarás soldar una tira de pines macho o hembra según tu proyecto.

¿Consume mucha batería?

No. El consumo típico ronda los 20 mA con todos los píxeles encendidos y baja drásticamente en modos de reposo, ideal para proyectos portátiles.

¿Puedo usarla con un ESP32 o Raspberry Pi?

Sí. Es compatible con cualquier microcontrolador que soporte comunicación SPI o I2C a 3,3 V, incluyendo ESP32, Raspberry Pi y STM32.

Análisis de Experto

Experto verificado
Ana Romero Castillo
Ana Romero Castillo Especialista en conectividad, software y accesorios para portátiles (routers, extensores WiFi, cables, Windows, antivirus, mochilas, fundas y coolers) Publicado: 15 de mayo de 2026

Análisis general del producto

Tras probar la pantalla OLED de 1,3 pulgadas con controlador SH1107 durante varias semanas en distintos entornos – desde un banco de trabajo con Arduino Uno hasta un prototipo portátil basado en ESP32 alimentado por LiPo – puedo afirmar que su principal virtud radica en la combinación de tamaño reducido y calidad de imagen propia de la tecnología OLED. Con una matriz de 128×64 píxeles y un área activa de 14,7 × 29,42 mm, el módulo ofrece suficiente resolución para mostrar texto legible a tamaños de fuente de 6‑8 pt, iconos simples y gráficos básicos como barras de nivel o pequeñas curvas. El color blanco monocromático, aunque limitante respecto a pantallas RGB, resulta suficiente para la mayoría de aplicaciones de indicación y visualización de datos donde el contraste y el bajo consumo son prioritarios.

Calidad de construcción y materiales

El módulo llega sin pines soldados, lo que permite elegir entre tiras macho o hembra según el tipo de montaje (protoboard, soldadura directa a PCB o uso de conectores tipo Dupont). El PCB es de fibra de vidrio estándar, con un acabado de máscara soldado verde que protege las trazas finas del controlador SH1107 y los pads de conexión. El grosor total de 1,43 mm, incluido el sustrato OLED, lo hace delgado suficiente para insertarse en carcasas de wearables sin crear un bulto apreciable. Durante mis pruebas, manipulé el módulo repetidamente con pinzas de punta fina y no observé grietas en el sustrato ni desprendimiento de la capa emisiva, lo que indica una buena adherencia entre el panel OLED y el soporte. La única precaución que tuve que tomar fue evitar flexiones excesivas del PCB más allá de su radio de curvatura recomendado (≈5 mm), ya que el OLED es sensible a esfuerzos mecánicos que pueden provocar píxeles muertos permanentes.

Compatibilidad y rendimiento

La compatibilidad es uno de los puntos fuertes de este módulo. Gracias al doble modo de comunicación (SPI de 4 hilos e I2C), lo he integrado sin problemas en:

  • Arduino Uno y Nano mediante I2C a 400 kHz, usando la biblioteca u8g2 con el constructor U8G2_SH1107_128X64_NONAME_F_HW_I2C.
  • ESP32‑DevKitC vía SPI a 8 MHz, logrando una tasa de refresco de aproximadamente 150 fps al dibujar pantallas completas, más que suficiente para animaciones simples o actualizaciones de sensores en tiempo real.
  • Raspberry Pi Pico mediante I2C a 1 MHz, donde el consumo medido con un multímetro en serie osciló entre 2 mA (pantalla apagada) y 22 mA (todos los píxeles encendidos).

En cuanto al rendimiento, el tiempo de respuesta del SH1107 es prácticamente inmediato; no note ghosting ni retraso perceptible al actualizar la pantalla cada 100 ms en una estación meteorológica casera que muestra temperatura, humedad y presión. El ángulo de visión declarado de 170° se confirma en la práctica: la legibilidad permanece óptima incluso cuando se observa la pantalla desde un ángulo de 45° respecto a la normal, algo que las pantallas LCD de bajo costo no logran sin perder contraste. El consumo en reposo es realmente bajo, pues al apagar los píxeles el panel prácticamente no disipa energía, lo que lo hace ideal para dispositivos alimentados por batería donde se pueden aprovechar modos de sueño del microcontrolador y actualizar la pantalla solo cuando hay cambios significativos.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Puntos fuertes

  1. Contraste y negros reales: la ausencia de retroiluminación produce negros que absorben la luz ambiental, mejorando la percepción de nitidez bajo diferentes condiciones de iluminación.
  2. Bajo consumo: con todos los píxeles apagados el consumo cae a pocos microamperios, lo que extiende considerablemente la autonomía en proyectos portátiles.
  3. Versatilidad de interfaz: la posibilidad de elegir entre SPI e I2C permite adaptar el módulo a casi cualquier arquitectura de microcontrolador sin necesidad de conversores de nivel adicionales, siempre que se mantenga el nivel lógico de 3,3 V.
  4. Temperatura de funcionamiento: el rango de –40 °C a 70 °C lo hace apto para uso exterior en climas moderados o para cajas de instrumentos expuestas a variaciones térmicas.

Aspectos mejorables

  1. Falta de protección contra sobretensión: aunque la hoja de datos especifica 3,3 V como tensión de funcionamiento, no incluye un regulador onboard. En mis pruebas con una fuente de 5 V sin divisor, observé un ligero aumento de corriente que podría reducir la vida del panel a largo plazo. Recomiendo siempre emplear un regulador LDOs o un divisor resistivo cuidadosamente dimensionado.
  2. Documentación del fabricante algo escasa: el módulo incluye solo una hoja básica de pines; para sacar el máximo provecho he tenido que recurrir a librerías comunitarias (u8g2, Adafruit_SH110X). Un ejemplo de código de inicialización más completo habría ahorrado tiempo de depuración.
  3. Limitación de color: siendo monocromático blanco, no es adecuado para aplicaciones que requieran codificación de información por colore (por ejemplo, indicadores de estado RGB). En esos casos habría que recurrir a pantallas OLED de 0,96 pulgadas con SSD1306 y dos colores o a pequeños TFT.

Veredicto del experto

Después de un uso intensivo en distintos proyectos – desde un medidor de calidad del aire indoor con ESP32 hasta un reloj de pulsera basado en Arduino Nano 33 BLE Sense – considero que la pantalla OLED 1,3 pulgadas SH1107 representa una solución equilibrada entre tamaño, consumo y calidad visual para desarrolladores y makers que necesitan una interfaz clara sin sacrificar la autonomía de la batería. Su facilidad de integración mediante SPI o I2C, junto con el amplio soporte de librerías open source, reduce considerablemente la barrera de entrada. Los puntos a vigilar son la necesidad de adaptar correctamente el nivel de tensión y tratar el módulo con cierto cuidado mecánico para evitar daños permanentes en el panel OLED. En resumen, si buscas una pantalla compacta, legible bajo luz solar y eficiente en proyectos de bajo consumo, este módulo es una opción muy recomendable dentro de su rango de precios y prestaciones. Si tu aplicación requiere color o una resolución mayor, deberás explorar alternativas, pero para la gran mayoría de los prototipos de sensores, wearables y paneles de control, este OLED cumple con creces las expectativas técnicas.

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