INFORMACIÓN
El DS3231 Reloj de Tiempo Real (RTC) es un módulo de reloj de alta precisión que permite mantener un registro exacto del tiempo y la fecha, incluso cuando el dispositivo principal está apagado. Funciona mediante un oscilador interno compensado por temperatura (TCXO) y un cristal de cuarzo integrado, lo que le permite reducir los errores de medición provocados por los cambios de temperatura; este módulo es la evolución del clásico RTC DS1307.
El DS3231 Reloj de Tiempo Real (RTC) se utiliza en proyectos que requieren mantener la hora y fecha exactas, como sistemas de registro de datos (data loggers), relojes digitales, alarmas programadas, sistemas de automatización, y controladores de procesos. También es común en proyectos IoT, donde es necesario sincronizar eventos o recopilar información en intervalos precisos. Gracias a su comunicación mediante interfaz I2C, es compatible con una amplia variedad de tarjetas de desarrollo, incluyendo Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, STM32, y PIC, entre otras.
Nota: La batería CR2032 sirve para que el módulo pueda mantener la fecha y hora actual cuando este no tenga energía, NO sirve como alimentación auxiliar.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Voltaje de Alimentación: 3.3 a 5 VDC.
- Interfaz de comunicación: I2C.
- Exactitud Reloj: 2 ppm.
- Dirección I2C del DS3132: Read(11010001), Write (11010000).
- Puede ser usado en cascada con otro dispositivo I2C, la dirección del AT24C32 puede ser modificada (por defecto es 0x57).
- Oscilador interno: Integrado.
- Memoria EEPROM: AT24C32 (4K * 8 bit = 32 Kbit = 4 KByte).
- Salidas vía pin:
- SQW: Programable de 1 Hz, 1 Khz, 4 Khz, 8 Khz.
- 32K : Oscilador interno de 32.768 Khz.
- Pila: Batería CR2032.
- Dimensiones: 40 mm x 25 mm x 15 mm.
- Peso: 6 g.
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
- Librerías
INFORMACIÓN ADICIONAL
Funciones RTC.
- Fecha con segundos, minutos, horas, número día, día de la semana, mes y año.
- Compensación de año bisiesto.
- Formato de hora configurable en 12 o 24 horas.
- 2 Alarmas configurables.
- Circuito compensador de temperatura para el voltaje de referencia interno.
Test de prueba.
El siguiente diagrama de conexión y código es para corroborar el funcionamiento del módulo DS3231, se realizarán las conexiones para tener una comunicación vía I2C usando un Arduino UNO:

Código.
El siguiente programa nos ayudará a visualizar los datos en el monitor serial del IDE Arduino a 9600 baudios, mostrando la fecha actual en formato: AÑO, MES, DÍA, DÍA DE SEMANA, HORA, MINUTO, SEGUNDO y adicional incluye una función para programar la hora y minuto en donde se desee encender el LED 13 del Arduino.
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
String semana[7] = { "Domingo", "Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes", "Sábado" };
String monthsNames[12] = { "Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre" };
bool alarma = true;
void setup() {
Serial.begin(9600); //Habilitamos el puerto serie de Arduino IDE a 9600 bps
delay(1000);
if (!rtc.begin()) {
Serial.println(F("Couldn't find RTC"));
while (1);
} // Si se ha perdido la corriente, fijar fecha y hora
if (rtc.lostPower()) { // Fijar a fecha y hora de compilacion
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // Fijar a fecha y hora específica. En el ejemplo, 21 de Enero de 2023 a las 03:00:00 //
rtc.adjust(DateTime(2023, 1, 21, 3, 0, 0));
}
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void fecha(DateTime date) {
Serial.print(date.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(date.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(date.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(date.day(), DEC);
Serial.print("(");
Serial.print(date.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(date.minute(), DEC);
Serial.print(':');
if (date.hour() == 16 && date.minute() == 21) {
if (alarma = true) {
Serial.println("Alarma");
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
alarma = false; //desactiva alarma
}
delay(1000); //configuración desactivación de alarma a las 14hr y 49 min
if (date.hour() == 16 && date.minute() == 22)
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
alarma = true;
}
}
void loop()
{
DateTime now = rtc.now();
fecha(now);
delay(3000);
}
La batería nos sirve para que el módulo pueda mantener la fecha y hora actual cuando el módulo o el Arduino se quedan sin energía, la batería No va a hacer que el módulo siga encendido, para hacer que siga haciendo el conteo del tiempo, hay que comentar la siguiente línea de código y volver a cargar el programa:
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));

ATTINY85-20PU Microcontrolador 8 Bits DIP-8
3266W-1-104 Potenciómetro Trimpot 100kΩ ±10%
Mini 360 MP2307 Convertidor DC Step Down 3A
Pasta para Soldar ZJ-18 30g
Soldador de Gas Tipo Bolígrafo con Accesorios
ESP32 Lolin32 Lite CH340 con Carga de Batería
Capacitor Electrolítico 470uF 35V SMD
RM409B Multímetro Digital True RMS RICHMETERS
WeMos Mega WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266 32MB
Push Button KY-004
Flux Limpiador para Soldar 250 ML
Cloruro Férrico de 250 ML
Kit de 12 Practicas para Huskylens y Micro:bit KIT0179-EN
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PAM8610 Amplificador Digital Clase-D de Doble Potencia

























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