INFORMACIÓN
El módulo KY-024 Sensor de Campo Magnético Lineal se activa cuando detecta un campo magnético proveniente de un imán natural o de algún material ferromagnético, sus principales partes son un potenciómetro para ajustar la sensibilidad y un sensor de Efecto Hall Lineal. Así mismo en su salida los da como resultado señales analógicas y digitales. El sensor de campo magnético se compone de un circuito integrado 49E, comparador voltaje LM393, dos leds, seis resistencias y un header macho de ángulo de 4 pines.
Sus principales usos incluyen la detección de imanes, medición de proximidad magnética, conteo de revoluciones en motores, y sistemas de seguridad para puertas o ventanas. En cuanto a sus aplicaciones, se utiliza comúnmente en proyectos de robótica, domótica, sistemas de automatización, y en general, en cualquier sistema que requiera monitorear la presencia o variación de un campo magnético. El KY-024 es compatible con varias tarjetas de desarrollo ampliamente utilizadas, tales como Arduino (Uno, Mega, Nano, Leonardo), ESP8266, ESP32 y Raspberry Pi, gracias a su sencilla interfaz de conexión y señal de salida fácilmente interpretable por microcontroladores.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Voltaje de alimentación: 3.3 a 5 V.
- Comparador de salida de corriente: 16 mA.
- Tipo de Salida: Digital y Analógica.
- Temperatura de operación: – 40 °C a 85 °C.
- Dimensiones: 40 mm x 26 mm x 32 mm.
- Peso: 3 g.
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
TUTORIALES
- Comparación entre Interruptores Magnéticos KY-021, KY-025,KY-024 y KY-35 – Blog Unit Electronics
- Proyecto con Sensor Magnético KY-003 y KY-008 – Blog Unit Electronics
INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Cómo funciona?
El sensor de campo magnético KY-024 funciona mediante un sensor de efecto Hall lineal, que genera una señal eléctrica proporcional a la intensidad del campo magnético que lo rodea. Cuando un imán u otra fuente de campo magnético se acerca al sensor, este detecta la variación del campo y produce una salida analógica que varía en función de la fuerza magnética detectada. Además, el módulo incluye un comparador LM393 que convierte esta señal analógica en una salida digital, la cual se activa (pasa de bajo a alto o viceversa) cuando el campo magnético supera un umbral previamente ajustado mediante un potenciómetro integrado.
¿Qué es el Efecto Hall?
El efecto Hall es un fenómeno físico descubierto por Edwin Hall en 1879, que ocurre cuando un conductor o semiconductor que transporta corriente eléctrica se encuentra dentro de un campo magnético perpendicular a la dirección de la corriente. Como resultado, se genera una diferencia de voltaje (llamada voltaje Hall) a través del material, en una dirección perpendicular tanto a la corriente como al campo magnético.

Clip Pin Universal de IC
Controlador de Velocidad DC 6-28V 3A PWM
K220 Controlador de Huellas + R503 Sensor Dactilar
Arduino Nano R4 32 bits RA4M1 CAN ABX00142
Sensor de Luz UV 290-390nm (UVA, UVB) RS485 SEN0642
Sensor De Flujo De Agua YF-S201 Efecto Hall
1N4004 Diodo Rectificador 1A 400V
BTE17-06B USB a TTL CH340E
Base Socket 28 Pines IC DIP-28 Wide
Dimmer para Tiras LED 5V a 24V 30A
Tarjeta MicroSD de 64GB Preprogramada con Raspbian para Raspberry Pi
Osciloscopio Digital DSO4204C 200 Mhz 4 Canales Hantek
SN-01BM Prensa para Terminales XH2.54 PH2.0
Due Core ATmel Arm compatible con Arduino
Buzzer Conector PC BIOS
RG6-305 Cable Coaxial 1m 75 Ohms C/50% Malla
Kit Giroscopio LED DIY Linterna Giratoria
Buzzer Pasivo KY-006
TEMT600 Sensor de Luz Ambiental – UNIT DevLab
Pistola de Aire Caliente 2000W 110V 60-600°C


























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