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);
}

Tornillo Milimétrico M3 x 6 mm con Tuerca M3
RG6-305 Cable Coaxial 1m 75 Ohms C/50% Malla
46122 Clavijas Planas de Hule Volteck
PIC16F505-I/P Microcontrolador 8bits DIP-14
UNIT Pulsar ESP32-C6
Banda Dentada GT2 2GT 10mm 10 Metros
Catálogo Resistencias SMD 0805 4250 Piezas
Juego de Engranes 34 Tipos
Raspberry Pi Pico 2 W RP2350
TEMT600 Sensor de Luz Ambiental – UNIT DevLab
DP-366D Desoldador de Succión
XIAO Matriz RGB 6x10 WS2812B
Par Led IR 5mm infrarrojo Receptor Transmisor
Kit Hexápodo STEM
Kit Limpiador y Protector Antiestático para Pantallas 60 ml LCD CLEANER
Cargador de Carga Rápida QC3.0 USB Multifuncional
XIAO ESP32-C6 Wi-Fi y BLE
UNIT Kit UNO Básico con 13 practicas






























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