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

Polea Dentada GT2 16 Dientes 14x13x5mm
ESP32-C6 DevKit Dual Tipo C NanoESP32-C6 V1
Kit Extrusor MK8 para Impresora 3D Actualización
Arduino Nano Matter BLE
Kit Conector Dupont 310 Piezas
Kit Brazo Robótico 6DOF con Garra y Servos
Arduino Nano ESP32 ABX00092
Due Core ATmel Arm compatible con Arduino
Kit Motor Brushless 1000kv A2212 Drone Driver ESC 30A
TPA3110 Amplificador Estereo 2x15W 12V
Disipador de Calor Raspberry Pi 3B
Kit Terminales Termorretráctiles 250pcs SV, MDD, RV, BHT y FDFD
Conector de Audio XLR 3 Pines Plateado Hembra y Macho
RG6-305 Cable Coaxial 1m 75 Ohms C/50% Malla
Kit Pinza de Compresión para Cable Coaxial RG59/RG6 con Pelador Giratorio + 20 Conectores
L293D Shield Controlador de Motor
Termistor NTC 3950 100k Conector Dupont
Plug DC 5.5mm x 2.1mm Barril
Mini Bomba de Agua 6-12V 3W 0.3Mpa
Orange Pi Zero2 1GB RAM Cortex-A53 1.5GHz
Lupa Con Luz Led Pinzas Base Para Cautín Reparar
2N2222 Transistor BJT NPN 40V TO-92
Congelante Detector de Falla para Circuitos Electrónicos 170 ml SILIJET E-3



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.