INFORMACIÓN
El Sensor de Flexión de 2.2 y 4.5 pulgadas es un dispositivo electrónico que varía su resistencia eléctrica en función del grado de curvatura al que se somete. Está compuesto por una tira flexible con un material resistivo en su interior, el cual incrementa su resistencia cuando el sensor se dobla y la disminuye cuando regresa a su posición recta. Su principio de funcionamiento se basa en la variación de la resistencia según la deformación mecánica, lo que permite convertir movimientos físicos o ángulos de flexión en señales eléctricas que pueden ser medidas por un microcontrolador. Estos sensores se utilizan principalmente en aplicaciones de detección de movimiento, gestos o posiciones dentro de proyectos electrónicos e interfaces hombre-máquina.
Los sensores flexibles puede ser utilizados como divisor de tensión para obtener un valor analógico 0 a 5V en su salida. Los Sensores de Flexión de 2.2 y 4.5 pulgadas se utilizan en guantes inteligentes, sistemas de realidad virtual, prótesis robóticas, wearables deportivos, interfaces de control por gestos, instrumentos musicales electrónicos y en proyectos de robótica educativa. Su función principal es detectar movimientos, posiciones y ángulos de flexión, lo que los hace ideales para aplicaciones de interacción humano-máquina y monitoreo de movimientos en biomedicina o ingeniería. Estos sensores son compatibles con tarjetas de desarrollo como Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, Teensy, entre otras, ya que solo requieren una entrada analógica o un conversor ADC para medir la variación de resistencia y traducirla en una señal digital procesable.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
Sensor de Flexión 2.2 Pulgadas |
Sensor de Flexión 4.5 Pulgadas |
|
|
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
- Datasheet
- Pinout
- Dimensiones
INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Cómo funciona el Sensor de Flexión 2.2 Pulgadas?
Un lado del sensor está impreso con una tinta polimérica que tiene partículas conductoras incrustadas. Si el sensor está recto, las partículas dan a la tinta una resistencia de aproximadamente 23k Ω.

Cuando el sensor se separa de la tinta, las partículas conductoras se separan más, aumentando esta resistencia (a aproximadamente 130KΩ cuando el sensor se dobla a 90 °, como en el diagrama a continuación).

Cuando el sensor se vuelve a enderezar, la resistencia vuelve al valor original. Al medir la resistencia, puede determinar cuánto se dobla el sensor. Entendiendo que los sensores flexibles son resistencias analógicas. Funcionan como divisores de voltaje analógico variable. Dentro del sensor flexible hay elementos resistivos de carbono dentro de un sustrato delgado y flexible.
¿Cómo funciona el Sensor de Flexión 4.5 Pulgadas?
Un lado del sensor está impreso con una tinta polimérica que tiene partículas conductoras incrustadas. Si el sensor está recto, las partículas dan a la tinta una resistencia de aproximadamente 10k Ω.

Cuando el sensor se separa de la tinta, las partículas conductoras se separan más, aumentando esta resistencia (a aproximadamente 20k – 30K Ω cuando el sensor se dobla a 90 °, como en el diagrama a continuación).

Cuando el sensor se vuelve a enderezar, la resistencia vuelve al valor original. Al medir la resistencia, puede determinar cuánto se dobla el sensor. Entendiendo que los sensores flexibles son resistencias analógicas. Funcionan como divisores de voltaje analógico variable. Dentro del sensor flexible hay elementos resistivos de carbono dentro de un sustrato delgado y flexible.
Recomendaciones en el uso de los Sensores de Flexión
La mayoría de los sensores flexibles dan mejores lecturas si se inclinan hacia el lado impreso. La flexión hacia atrás generalmente da como resultados no deseados, mientras que la flexión hacia adelante puede dar una curva logarítmica agradable.
- Coloque el dispositivo en una superficie de manera firme y uniforme para obtener lecturas más confiables
- Las conexiones deben sellarse con pegamento caliente, termorretráctil o envolturas de plástico.
- Tenga en cuenta que cualquier flexión irregular puede producir resultados irregulares.
- La mayoría de los sensores flexibles parecen tardar algún tiempo en volver a números bajos en reposo.
- Curvar el sensor de flexión alrededor de un objeto, como una clavija o un dedo, aumenta la resistencia.
ENLACES EXTERNOS
- Uso del sensor – Sparkfun
- Sensor Flex con Arduino | Cómo Programarlo y Usarlo – Vonrek
- SENSOR FLEX l CODIGO COMPLETO – Eighta

Sensor Fotoresistor KY-018
HL-LA38 Interruptor de Botón Rojo
Placa Perforada Tipo Protoboard 48 x 133 mm
ESP32-WROOM-32E 8MB M113EH6400PH3Q0
Due Core ATmel Arm compatible con Arduino
Raspberry Pi Zero 2 W
Par Conector Plug Jack Macho Hembra
Interfaz USB a ESP8266 Programador
TTGO T-Call V1.4 ESP32 SIM800H 240Mhz
Pluma Flux 951 Kester 10ml Non Clean
Toallitas Húmedas para Limpieza de Equipos Electrónicos 30pcs COMPUTOALLAS
XKC-Y25 Sensor Nivel Liquido Agua Sin Contacto 5-24V
918-418K2024F40202 Conector USB Tipo C Hembra
Kit Robot Móvil con Garra G8 + Control Joystick
Fuente Conmutada 12V 10A
UShieldX Shield de Expansión para Arduino UNO
Conector JST SR 4 Pines Vertical BM04B-SRSS-TB(LF)(SN)
SYB-500 Protoboard 2700 Puntos
Raspberry Pi Pico 2 RP2350


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.