Sensor intensidad luminica BH1750FVI compatible con Arduino - Medición precisa
Marca: satkit
IVA incluido (Sin IVA: 2,30€)
El Sensor intensidad luminica BH1750FVI es un dispositivo digital diseñado para medir la intensidad de luz ambiental con alta precisión, ideal para proyectos electrónicos y de automatización que utilizan plataformas como Arduino.
Este sensor se comunica mediante el protocolo I2C, lo que facilita su integración con microcontroladores y placas compatibles, permitiendo obtener lecturas digitales directas sin necesidad de conversión analógica adicional.
Características principales:
- Rango de detección: de 0 a 65.535 lux, cubriendo desde ambientes muy oscuros hasta muy iluminados.
- Precisión: 1 lux, garantizando mediciones exactas para aplicaciones que requieren sensibilidad en la detección de luz.
- Conversión ADC: convertidor analógico-digital de 16 bits para una resolución elevada.
- Alimentación: compatible con voltajes de 3V a 5V, adaptable a la mayoría de sistemas Arduino.
- Salida digital: estándar NXP I2C, facilitando la comunicación y lectura de datos.
Especificaciones técnicas:
- Modelo: GY-30 BH1750FVI
- Protocolo de comunicación: I2C
- Rango de medición: 0 - 65535 lux
- Precisión: 1 lux
- Conversión ADC: 16 bits
- Voltaje de alimentación: 3V - 5V
Usos típicos:
- Medición de luz ambiental para proyectos de domótica y automatización.
- Control de iluminación en sistemas inteligentes.
- Integración en dispositivos portátiles para monitoreo de luminosidad.
- Proyectos educativos y experimentación con Arduino y otros microcontroladores.
Compatibilidad: Este sensor es compatible con placas Arduino y otros microcontroladores que soporten comunicación I2C, facilitando su uso en una amplia variedad de proyectos electrónicos.
Contenido del paquete:
- 1 unidad de sensor intensidad luminica BH1750FVI (modelo GY-30)
Este sensor es una herramienta precisa y confiable para medir la intensidad luminosa, ideal para desarrolladores, estudiantes y profesionales que buscan incorporar medición de luz digital en sus proyectos con Arduino.
- Sensor digital de intensidad luminica con comunicación I2C compatible Arduino
- Rango de detección de 0 a 65.535 lux para diversas condiciones de luz
- Alta precisión de 1 lux para mediciones exactas
- Conversor analógico-digital de 16 bits para alta resolución
- Alimentación flexible de 3V a 5V adaptable a múltiples proyectos
- Salida digital estándar NXP I2C para fácil integración
- Incluye 1 sensor GY-30 BH1750FVI listo para usar
Preguntas y respuestas de clientes
Quin és el principal avantatge del sensor BH1750FVI davant de fotodíodes o LDR tradicionals en aplicacions de mesura de llum?
El BH1750FVI ofereix mesura digital directa en lux, una alta precisió d’1 lux, i sortida per I2C, eliminant la necessitat de conversió analògica i calibratge complex que requereixen els LDR i fotodíodes. A més, la seva linealitat i rang dinàmic (1-65535 lux) són superiors per a aplicacions que requereixen mesures consistents i comparables.
Quines són les dimensions i el pes aproximat del mòdul GY-30 BH1750FVI?
El mòdul GY-30 BH1750FVI mesura aproximadament 33 mm x 13.8 mm x 4 mm i pesa prop de 2 g. És prou compacte per integrar-se fàcilment en prototips o projectes embeguts.
Hi ha limitacions conegudes en les condicions d’operació, com ara temperatura o interferència electromagnètica?
El BH1750FVI opera en un rang de temperatura de -40 °C a 85 °C. No és immune a interferències electromagnètiques fortes a la línia I2C, cosa que pot afectar la transmissió de dades; per això, en entorns amb molt soroll electromagnètic, es recomana l’ús de cables curts o apantallats.
What is the main advantage of the BH1750FVI sensor over traditional photodiodes or LDRs in light measurement applications?
The BH1750FVI offers direct digital measurement in lux, high 1 lux accuracy, and I2C output, eliminating the need for analogue conversion and complex calibration required by LDRs and photodiodes. In addition, its linearity and dynamic range (1-65535 lux) are superior for applications that require consistent and comparable measurements.
What are the approximate dimensions and weight of the GY-30 BH1750FVI module?
The GY-30 BH1750FVI module measures approximately 33 mm x 13.8 mm x 4 mm and weighs around 2 g. It is compact enough to integrate easily into prototypes or embedded projects.
Are there any known limitations in operating conditions, such as temperature or electromagnetic interference?
The BH1750FVI operates over a temperature range of -40 °C to 85 °C. It is not immune to strong electromagnetic interference on the I2C line, which can affect data transmission; therefore, in environments with a lot of electromagnetic noise, short or shielded cables are recommended.
What is the main advantage of the BH1750FVI sensor over traditional photodiodes or LDRs in light measurement applications?
The BH1750FVI offers direct digital measurement in lux, high 1 lux accuracy, and I2C output, removing the need for analogue conversion and complex calibration required by LDRs and photodiodes. In addition, its linearity and dynamic range (1-65535 lux) are superior for applications that require consistent and comparable measurements.
What are the dimensions and approximate weight of the GY-30 BH1750FVI module?
The GY-30 BH1750FVI module measures approximately 33 mm x 13.8 mm x 4 mm and weighs around 2 g. It is compact enough to integrate easily into prototypes or embedded projects.
Are there any known limitations in operating conditions, such as temperature or electromagnetic interference?
The BH1750FVI operates within a temperature range of -40 °C to 85 °C. It is not immune to strong electromagnetic interference on the I2C line, which may affect data transmission; therefore, in environments with a lot of electromagnetic noise, the use of short or shielded cables is recommended.
Vad är den främsta fördelen med BH1750FVI-sensorn jämfört med traditionella fotodioder eller LDR i ljusmätningsapplikationer?
BH1750FVI erbjuder direkt digital mätning i lux, hög precision på 1 lux och I2C-utgång, vilket eliminerar behovet av analog omvandling och den komplexa kalibrering som LDR och fotodioder kräver. Dessutom är linjäriteten och det dynamiska omfånget (1–65535 lux) bättre för applikationer som kräver konsekventa och jämförbara mätningar.