INFORMACIÓN
El Sensor De Voltaje AC es un módulo utilizado para medir la tensión de fase de Corriente Alterna. El sensor de voltaje AC está diseñado a partir de un transformador, por lo que se puede utilizar para medir el voltaje de Corriente Alterna.
Es ideal para aplicaciones de monitoreo de energía eléctrica, muy común en aplicaciones de domótica e IoT (Internet of Things) como: Medidores de energía conectados a internet por Wifi/Bluetooth/GSM/LoRa. Debido a la naturaleza de los transformadores solo puede medir voltaje AC. El módulo ZMPT101B soluciona el problema reduciendo el voltaje AC de entrada a un voltaje AC de amplitud menor que pueda ser leído por el Arduino o cualquier otro microcontrolador. Se recomienda calibrar la salida con un voltímetro ANTES de conectar cualquier dispositivo a la salida.
ESPECIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
- Voltaje
- De alimentación: 5V – 30V DC
- Alterno de entrada máx: 250V AC
- Alterno de salida máx.: 5V AC
- Señal de Salida: Analógica Senoidal
- Dimensiones: 51.7 mm x 21.6 mm
Transformador
- Modelo del producto: ZMPT101B
- Corriente nominal de entrada y salida: 2mA
- Ratio entrada-salida 1000:1000
- Voltaje de suministro: 5 VCD
- Diferencia de fase: <30º (a 50ohm)
- Rango lineal: 0-3mA (a 50ohm)
- Linealidad: 1%
- Precisión: 0.2%
- Aislamiento eléctrico entrada: hasta 3000V
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Recomendaciones antes de usar este sensor
- Es recomendable identificar la fase y neutro del circuito AC que vas a medir. Para ello te recomendamos probar con una punta de tu voltímetro en una de las terminales a medir, y con la otra en tus dedos, en la terminal donde el voltímetro marque mayor voltaje es la terminal de fase.
- La amplitud de la salida de voltaje se regula mediante el potenciómetro en el sensor dando un máximo de 5V, de modo que es importante realizar esta calibración utilizando otro instrumento de medición.
Conexión básica del Sensor De Voltaje ZMPT101B con tarjeta de desarrollo UNO
El siguiente circuito convierte la señal del sensor en información que puede procesar una tarjeta de desarrollo compatible con las tarjetas UNO y posteriormente el código convierte esta información en una lectura de voltaje AC que se muestra por el monitor serie.
Componentes necesarios
- Una tarjeta de desarrollo compatible con la IDE Arduino
- Cables Dupont M-H
- Pinzas para realizar las conexiones con el circuito de AC
Paso 1: Realiza las conexiones
A continuación te presentamos el diagrama de conexiones para el sensor de voltaje basado en el transformador ZMPT101B
Paso 2: Cargando el Código
El sensor nos da idealmente un valor de 2.5 V cuando el voltaje en alterna es de 0 V, de modo que la señal oscila alrededor del valor 512 de la lectura analógica, la amplitud de la salida de corriente se regula mediante el potenciómetro de precisión en el módulo.
/* ZMPT101B - sensor de Voltage AC Muestra la señal de AC en el serial plotter */ void setup() { Serial.begin(9600); /* Establecemos la comunicación serial a 9600 baudios */ } void loop() { /* obtenemos la lectura corriente */ Serial.println(analogRead(A0)); delay(100); }
Realiza la calibración ajustando la amplitud con el trimpot.
¿Cómo funciona el sensor de voltaje?
El modulo está integrado por un transformador que cumple la función de aislamiento galvánico para mayor seguridad en el uso. El lado primario del transformador se conecta al voltaje alterno que deseamos medir, por ejemplo: la red eléctrica de nuestro hogar. En el lado secundario del transformador se encuentra un divisor de tensión y un circuito con amplificador operacional LM358 para adicionar un desplazamiento (offset) a la salida análoga.
Soporta voltajes de entrada de hasta 250VAC y entrega una onda senoidal de amplitud regulable por un potenciómetro en la placa. La onda senoidal de salida está desplazada positivamente para que la onda no tenga voltajes negativos y así poder leer la onda completamente con el ADC. El desplazamiento depende del voltaje con el que alimentemos el módulo: si el voltaje de alimentación es de 5V el desplazamiento será de 2.5V y si alimentamos el módulo con 3.3V el desplazamiento será de 1.65V. El circuito de acondicionamiento de señal permite que el voltaje de salida del módulo pueda ser leído por cualquier microcontrolador con entrada Análoga a Digital (ADC), de esta forma es posible leer el voltaje instantáneo y realizar cálculos de energía, como: Voltaje pico a pico (Vpp) y Voltaje Eficaz (Vrms).
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