INFORMACIÓN
El TMP235 Sensor de Temperatura Analógico es un módulo sensor de temperatura de alta precisión, diseñado para realizar mediciones de temperatura en diversas aplicaciones con una salida lineal de 10 mV por °C por medio de una salida analógica, bajo consumo de energía y un amplio rango de voltaje de operación, lo que lo hace ideal para sistemas embebidos, monitoreo ambiental y proyectos de IoT.
El TMP238 es ideal para monitoreo ambiental, protección térmica como alarma por sobretemperatura en fuentes, baterías, motores; compensación térmica para corregir mediciones o calibraciones afectadas por temperatura o control: ventiladores, calentadores, PWM según temperatura.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Marca: UNIT Electronics
- Tipo: Sensor Ambiental
- Circuito integrado: TMP235
- Voltaje de Alimentación: 2.7V a 5.5V
- Salida lineal: 10 mV por °C
- Corriente de carga: 500uA
- Rango de temperatura: -40°C a 150°C
- Dimensiones: 12.7mm x 19.05mm x 5.9mm
- Peso: 0. 93 g
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Relación de conversión de voltaje vs temperatura del sensor TMP235
La gráfica muestra la curva lineal ideal de salida del sensor de temperatura TMP235, donde el voltaje de salida (eje Y, en mV) aumenta de forma proporcional con la temperatura (eje X, en °C). Debido a que el sensor tiene un offset de 500 mV a 0 °C y una sensibilidad de 10 mV por cada °C, la relación es una recta dada por Vout = 500+10T (en mV); esto significa que por cada incremento de 1 °C el voltaje sube 10 mV, por lo que a 50 °C se obtiene 1000 mV, a 100 °C 1500 mV, a 150 °C 2000 mV y a 200 °C 2500 mV, permitiendo convertir fácilmente cualquier medición de voltaje a temperatura usando esa proporcionalidad.
Fórmula de conversión
Temperatura (°C) = (Vout_mV − 500) / 10

Recomendaciones de uso
- Siempre ~10 °C: El entorno realmente está frío o la expectativa es incorrecta
- Lecturas ruidosas: Faltan capacitores
- Voltaje muy bajo: Pin incorrecto o cableado incorrecto
- Temperatura incorrecta: Se está usando la fórmula del TMP36 en lugar de la del TMP235
El ADC del ESP32 no es perfectamente lineal. Para mediciones relativas y de temperatura ambiente, este enfoque es suficiente. Para aplicaciones de alta precisión: usar calibración, considerar un ADC externo o realizar una calibración de dos puntos por software.
Test de prueba para el sensor de temperatura analógico TMP235
#define TMP_PIN 6
float readTempC() {
const int N = 20;
long sum_mv = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) {
sum_mv += analogReadMilliVolts(TMP_PIN);
delay(5);
}
float v_mv = sum_mv / (float)N;
// Tu curva: 0°C = 500mV, 10mV/°C
float tempC = (v_mv - 500.0f) / 10.0f;
return tempC;
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(500);
analogReadResolution(12);
analogSetAttenuation(ADC_11db);
}
void loop() {
int raw = analogRead(TMP_PIN);
int mv = analogReadMilliVolts(TMP_PIN);
float t = readTempC();
Serial.print("Raw: "); Serial.print(raw);
Serial.print(" | mV: "); Serial.print(mv);
Serial.print(" | Temp: "); Serial.print(t, 2);
Serial.println(" C");
delay(1000);
}

Eliminador Raspberry Pi 3 5V 3A
Sensor de Impacto KY-031
Inalámbrico NRF24L01 2.4GHz
Sensor de Obstaculos KY-033
Alcohol Isopropílico en Aerosol 400 ml
Bomba de agua sumergible 70-120L/H para Arduino
Kit Terminales Termorretráctiles 250pcs SV, MDD, RV, BHT y FDFD
Adaptador USB Tipo C a DIP PCB 36 Pines
Conector USB Tipo B Hembra USB 2.0
LILYGO T5 E-Paper
Cautín de 60W 110V con Puntas Soporte y Esponja
Limpiador Electrónico en Aerosol 454 ml SILIJET E-7 Plus
WeMos ESP32 D1 R32 WiFi + Bluetooth 4MB Flash Tarjeta Desarrollo
TDA7294 Amplificador de Audio Mono 100W
AHT15 Sensor de Temperatura y Humedad I2C
AM2301A Sensor de Temperatura y Humedad




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.