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Sensores · Básico

HC-SR501: Sensor PIR de movimiento

El PIR detecta cambios de radiacion infrarroja producidos por cuerpos calientes en movimiento. Su salida digital permite disparar alarmas, luces automáticas o contadores de presencia.

Fabricante/referencia: Generico · Ficha técnica educativa

También aparece como: PIR, presencia, sensor movimiento

Representación normalizada

Símbolo y terminales

Este dibujo muestra cómo reconocer el componente en un esquema eléctrico. Es una representación funcional; para el orden físico de patas usá el pinout de la ficha y el datasheet del encapsulado.

Símbolo de HC-SR501 · Sensor PIR de movimiento Módulo funcional con sus terminales identificados según la ficha técnica. HC-SR501BLOQUE FUNCIONALVCC VCCGND GNDOUT OUT HC-SR501 · Sensor PIR de movimiento

Parámetros importantes

Salida Digital
Tension 5 V

Pinout

VCC · VCC Alimentacion
OUT · OUT Salida digital
GND · GND Masa

Cómo funciona

HC-SR501 (Sensor PIR de movimiento) se usa en Arduino como módulo PIR para detectar presencia o movimiento de personas. En la práctica funciona como una interfaz entre el programa y una magnitud física, una señal eléctrica o una acción concreta del circuito.

Como sensor, transforma una variable del entorno en una señal eléctrica. Esa señal puede ser analógica, cuando cambia gradualmente y Arduino la mide con analogRead, o digital, cuando el módulo entrega estados definidos como HIGH/LOW. La lectura conviene calibrarla con mediciones reales y compararla con umbrales antes de tomar decisiones en el programa.

El pinout muestra cómo integrarlo al protoboard: VCC VCC, OUT OUT, GND GND. Antes de escribir código conviene ubicar alimentación, tierra común y señal. En la mayoría de los montajes con Arduino, GND debe estar compartido entre placa, módulo y fuente externa para que las señales tengan la misma referencia eléctrica.

Los parámetros importantes para dimensionar el circuito son Salida: Digital; Tension: 5 V. Estos valores indican límites de trabajo, sensibilidad, rango de medición o condiciones de alimentación. Si el componente se usa fuera de esos márgenes, el resultado puede ser una lectura falsa, ruido eléctrico, calentamiento o una falla permanente.

Ejemplos prácticos

Avanzado

Aguja analógica con servomotor

Esta práctica permite controlar posición angular sin alimentar el servo desde una salida digital. El montaje fue reconstruido desde una definición...

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Avanzado

Brazo señalizador de turnos

Esta práctica permite controlar posición angular sin alimentar el servo desde una salida digital. El montaje fue reconstruido desde una definición...

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Básico

Calibrador de ángulo de servo

Esta práctica permite controlar posición angular sin alimentar el servo desde una salida digital. El montaje fue reconstruido desde una definición...

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Básico

Cerradura angular didáctica

Esta práctica permite controlar posición angular sin alimentar el servo desde una salida digital. El montaje fue reconstruido desde una definición...

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Intermedio

Clasificador de dos posiciónes

Esta práctica permite controlar posición angular sin alimentar el servo desde una salida digital. El montaje fue reconstruido desde una definición...

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Básico

Compuerta regulable de maqueta

Esta práctica permite controlar posición angular sin alimentar el servo desde una salida digital. El montaje fue reconstruido desde una definición...

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Intermedio

Dial mecánico de porcentaje

Esta práctica permite controlar posición angular sin alimentar el servo desde una salida digital. El montaje fue reconstruido desde una definición...

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Errores comunes

Conectar sin masa comun

Si Arduino y el módulo no comparten GND, la señal puede quedar flotante o responder de forma erratica.

Preguntas de práctica

Que se debe verificar antes de conectarlo al Arduino?

Tension de trabajo, pin de señal, consumo, polaridad y si necesita resistencia, driver o fuente externa.

Recursos