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Sensores · Intermedio

MQ-2: Sensor de gas y humo

Los sensores MQ cambian su resistencia según gases presentes. Necesitan calentamiento, calibración y no deben usarse como sistema de seguridad real en clase.

Fabricante/referencia: Generico · Ficha técnica educativa

También aparece como: MQ2, sensor gas, sensor humo

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 MQ-2 · Sensor de gas y humo Módulo funcional con sus terminales identificados según la ficha técnica. MQ-2BLOQUE FUNCIONALVCC VCCDOUT DigitalAOUT AnalogicaGND GND MQ-2 · Sensor de gas y humo

Parámetros importantes

Salida Analogica y digital en módulo

Pinout

VCC · VCC Alimentacion
AOUT · Analogica Lectura proporcional
DOUT · Digital Umbral ajustable
GND · GND Masa

Cómo funciona

MQ-2 (Sensor de gas y humo) se usa en Arduino como sensor para prácticas de deteccion de gases combustibles y humo. 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, AOUT Analogica, DOUT Digital, 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: Analogica y digital en módulo. 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

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