INFORMACIÓN
El Sensor de Flujo de Agua YF-S201 es un dispositivo electromecánico diseñado para medir la cantidad de agua que pasa a través de una tubería, utilizando el principio del efecto Hall. Este sensor cuenta con un rotor interno con aspas que gira cuando el agua fluye; al girar, interrumpe un campo magnético generado por un imán y un sensor de efecto Hall integrado. Cada vuelta del rotor genera un pulso eléctrico, y la cantidad de pulsos por unidad de tiempo es proporcional al caudal de agua.
El Sensor de Flujo de Agua YF-S201 con efecto Hall se utiliza principalmente en aplicaciones que requieren medición y monitoreo del caudal de agua en tiempo real, como en sistemas de riego automatizado, dispensadores de agua, purificadores, sistemas de calefacción, control de bombas, y proyectos de domótica. También es útil en entornos industriales y educativos para experimentar con el control y monitoreo de líquidos. Es compatible con una amplia gama de tarjetas de desarrollo, incluyendo Arduino UNO, Mega, Nano, ESP8266, ESP32 y Raspberry Pi, ya que su salida es una señal digital fácil de leer mediante interrupciones o conteo de pulsos. Su integración es sencilla y eficaz, permitiendo realizar cálculos de volumen o establecer umbrales de flujo para activar o desactivar sistemas.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Voltaje de funcionamiento: 5 a 18 VDC.
- Consumo de corriente: 15 mA.
- Tipo de salida: 5 V TTL.
- Trabajo Caudal: de 1 /30 litros / minuto.
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C a 80 °C.
- Pulso de flujo: F (Hz) = 7.5* Q – 3 (+/- 10%) Q = L / min.
- Medida de rosca: DN15, G1/2″ (BSP), macho.
- Rango de Humedad: 35% -80% de humedad relativa.
- Dimensiones: 60 mm x 33 mm x 33 mm.
- Peso: 50 g.
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Cómo se puede probar el Sensor De Flujo De Agua YF-S201 Efecto Hall?
Materiales Necesarios:
- Sensor de Flujo de Agua YF-S201.
- Arduino UNO (o similar).
- Manguera y suministro de agua.
- Fuente de alimentación (5V).
- Protoboard y cables jumper.
- (Opcional) Válvula de control manual para regular el flujo.
Conexiones.
- Cable rojo (VCC) → Conectar a 5V del Arduino.
- Cable negro (GND) → Conectar a GND del Arduino.
- Cable amarillo (señal) → Conectar a un pin digital del Arduino, por ejemplo el pin 2.
Código.
volatile int pulsos;
float caudal_Lmin;
unsigned long tiempoAnterior;
void contarPulsos() {
pulsos++;
}
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(2, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), contarPulsos, RISING);
tiempoAnterior = millis();
}
void loop() {
if (millis() - tiempoAnterior >= 1000) { // Cada segundo
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2));
caudal_Lmin = (pulsos / 7.5); // Fórmula estándar del YF-S201
Serial.print("Flujo: ");
Serial.print(caudal_Lmin);
Serial.println(" L/min");
pulsos = 0;
tiempoAnterior = millis();
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), contarPulsos, RISING);
}
}
Prueba del Sensor.
- Conecta el sensor a una manguera con agua.
- Abre el flujo de agua suavemente y observa el monitor serial.
- Verás el caudal en litros por minuto (L/min).
- Puedes comparar el valor con un flujo conocido para validar su precisión.

Kit Rotación y Traslación con Motor STEM
Cable Dúplex para Bocina 22 AWG 2 Vías Bicolor 1 Metro
Cautín de 90W 110V con Puntas Soporte y Esponja
74LS48 Decodificador Display 7 Segmentos SN74LS48N
A4988 Driver para Motor a Pasos con Disipador
Kit de 180 capacitores cerámicos
Juego de Engranes 58 Tipos
Sensor Final de Carrera Limit Switch End Stop Impresora 3d Cnc
DB157S(60MIL) Puente Rectificador 1000V 1.5A SMD
Arduino Alvik Robot Educativo AKX00066
Kit de Terminales Preaislado 280pcs FDD, MDD, RV y SV
Destornillador Eléctrico Recargable 58 en 1
Arduino Nano R4 32 bits RA4M1 CAN ABX00142
XIAO Matriz RGB 6x10 WS2812B
Kit Robot Evasor de Obstáculos
Raspberry Pi Pico 2 W RP2350

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.