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

ESP32-C6 DevKit Dual Tipo C NanoESP32-C6 V1
Controlador de Velocidad 6-60V 30A Motor DC PWM
Sensor de Gestos y Detección de Rostros con AI SEN0626
Sistema de Enfriamiento Activo para Raspberry Pi 5
TEMT600 Sensor de Luz Ambiental – UNIT DevLab
74LS00 Compuerta NAND SN74LS00N
Receptor Infrarrojo VS1838B IR Fototransistor
RG6-305 Cable Coaxial 1m 75 Ohms C/50% Malla
Kit de Trimpot 3296W Multivuelta 50 Piezas
Espuma Limpiadora para Equipos Electrónicos 454 ml SILIMPO
KPS305D Fuente de Alimentación de Laboratorio 30V 5A
Pasta Limpiadora para Puntas de Cautín 6g
LILYGO TTGO T-Beam LoRa32 433 Mhz V1.1 NEO-6M 18650
Kit de Leds Difusos 3 y 5mm 200 Piezas
Kit de 100 diodos 1N5399 1N5408 1N4148 1N4007 1N5819 1N5822
NanoKVM Lite IP-KVM RISC-V



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.