INFORMACIÓN
El Zumbador Piezoeléctrico es un dispositivo basado en la teoría del efecto piezoeléctrico, el cual es utilizado para medir presión, aceleración, tensión o fuerza, transformando las lecturas en señales eléctricas. Los componentes básicos de este dispositivo constan de un disco cerámico piezoeléctrico, electrodos de plata para el contacto y un diafragma metálico (latón o acero inoxidable) y los cables (positivo y negativo).
Su funcionamiento es el siguiente: el zumbador aplica un voltaje oscilante a la cerámica. Esta deformación rápida y constante de la placa (cerámica + metal) genera vibraciones que crean ondas sonoras, a diferentes frecuencias. Estos dispositivos son ligeros, económicos y se utilizan para señales acústicas en una amplia gama de aplicaciones como alarmas, electrodomésticos, instrumentos musicales, equipos de control y juguetes electrónicos.
Disponible en diferentes diámetros: 15, 18, 20, 27, 35, 50 milímetros.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Tipo: Piezoeléctrico
- Voltaje de funcionamiento: 3.3 V a 5 V
- Corriente de funcionamiento: menor 1 mA
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a +70°C
- Largo del cable: 10 cm
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Cómo probar su funcionamiento?
Para probar su funcionamiento, puedes usar un multímetro y hacer las siguientes 2 pruebas:
- Prueba de Continuidad/Resistencia: Pon el multímetro en la escala más alta de Ohmios. No debería marcar continuidad (debe dar circuito abierto o una resistencia infinita). Si marca 0, está en corto.
-
Prueba de Voltaje: Pon el multímetro en la escala de milivoltios DC (mV).
-
Conecta las puntas a los cables del piezo.
-
Presiona o da golpecitos suaves al disco.
-
Si ves que los números en la pantalla saltan (generan voltaje), el piezoeléctrico está vivo y sano.
-
También puedes probarlo con una conexión básica, con un Arduino:
- Si quieres que suene (Actuador)
Para generar sonido, necesitas una señal oscilante (AC o PWM), ya que si solo le aplicas corriente directa (DC) constante, solo hará un “click” al conectar y desconectar.- Con Arduino/Microcontrolador: Conecta el negro a GND y el rojo a un pin digital (ej. Pin 9). Usa la función tone(9, 3000); para hacerlo sonar a su frecuencia de resonancia (3KHz).
-
Si quieres detectar golpes (Sensor)
Ideal para baterías electrónicas o alarmas de vibración.-
Conecta el negro a GND y el rojo a una entrada analógica (ej. A0).
Importante: Los piezoeléctricos pueden generar picos de voltaje altos que podrían dañar tu microcontrolador. Se recomienda poner una resistencia de 1MΩ en paralelo (unida a ambos cables) para drenar el exceso de energía.
-
Tips de montaje
- Superficie: Para que suene fuerte, debe estar pegado a una superficie hueca que sirva de caja de resonancia.
- Soldadura: Ten cuidado si decides resoldar los cables. La cerámica blanca es muy frágil y se desprende fácilmente con el calor excesivo.

MC74VHC574DTR2G Flip Flop D
65 Cables Macho-Macho para Protoboard
Osciloscopio Digital DSO5102P 100 Mhz 2 Canales Hantek
RM99A Pinza Amperimétrica Digital
UNIT Pulsar ESP32-C6
Cable UTP Categoría 5e Calibre 24AWG 1 Metro Color Gris
Espuma Limpiadora para Equipos Electrónicos 454 ml SILIMPO
QRD1114 Sensor Infrarrojo Reflectivo Seguidor De Linea
Fuente para Protoboard con Señuelo de Carga UNIT
Limpiador Dieléctrico para Circuitos y Tarjetas Electrónicas 454 ml COMPUKLIN
TE-808 Lupa de Soldadura con Abrazadera Universal
Cloruro Férrico de 250 ML
UNIT Placa de Expansión para Raspberry Pi Pico
46122 Clavijas Planas de Hule Volteck
Flux Limpiador para Soldar 250 ML
Conector JST SR 4 Pines Vertical BM04B-SRSS-TB(LF)(SN)
HT-PD27W-US Eliminador 27W USB Tipo C PD para Raspberry Pi 5
Estación de Soldadura con Brazos Flexibles
SW-520D Modulo Sensor de Inclinacion
Relevador 5V KY-019
TP4056 IC SMD
CAU-115A Cautin Tipo Lapiz de 35W 127V con Accesorios
Puntas de Osciloscopio BNC a Caiman de 75Ω
Buzzer Activo KY-012





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.