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YF-s201- Configuración de pines del sensor de agua de efecto Hall, características y aplicaciones

Piense en un escenario en el que desee obtener el caudal de una máquina de café o una tubería de agua. Tal medición es posible cuando tiene un sensor de pulso de caudal. Hoy, profundizaremos en el funcionamiento de un sensor de flujo YF-S201 y sus aplicaciones.

¿Qué es YF-S201?

Fig. 1:Un sensor de medición de flujo de agua

Es un sensor de medición de flujo de agua que consta de un sensor de efecto Hall, un rotor de agua y una válvula de cuerpo de plástico.

Para determinar los litros por minuto, el sensor de flujo de agua YF-S201 registra la salida de pulso del sensor Hall. En promedio, un pulso equivale a 2,25 mililitros, pero este dispositivo no es un sensor de precisión. Por lo tanto, la calibración profesional es necesaria para mejorar su precisión.

Configuración de pines YF-S201

Fig. 2:Un sensor de flujo de agua tiene tres terminales principales (ROJO, NEGRO, AMARILLO).

Este tipo de sensor de caudal tiene tres cables de color rojo, negro y amarillo, como se destaca en la siguiente tabla.

Características de YF-S201

Fig. 3:un sensor de efecto Hall

Las propiedades del sensor de efecto Hall son las siguientes:

  1. Tiene un voltaje de trabajo de 5 a 18 V CC y puede extraer una corriente máxima de 15 mA a 5 V
  2. Además, el sensor de flujo de 1-30 l/min cuenta con una salida TTL de 5 V y un rango de temperatura de trabajo de -25 ℃ a +80 ℃.
  3. En tercer lugar, funciona mejor con una humedad de entre el 35 % y el 80 % de humedad relativa, y su precisión/exactitud general es de ±10 %.
  4. En cuarto lugar, el sensor de caudal mide líquido/agua con una presión máxima de 2,0 MPa. También puede hacer un máximo de 450 pulsos por litro.
  5. También tiene un ciclo de trabajo de salida del 50 % +-10 %.
  6. Además, tiene un tiempo de subida y bajada de salida de 0,04 us y 0,18 us, respectivamente.
  7. Por último, su frecuencia de pulso depende de la velocidad de flujo, la orientación del sensor y la presión del líquido.

Interfaz de YF-S201 con Arduino

Piezas necesarias

Primero, ensambla los siguientes componentes

Pasos esenciales

  1. Ensamble los componentes anteriores como se muestra en la imagen a continuación.

Fig. 4:Arduino Uno y conjunto de sensores de flujo de agua

  1. Conecte el cable rojo del sensor al terminal de 5 V del microcontrolador y el cable amarillo al pin digital de Arduino. Por último, como ilustra el diagrama, conecte el cable negro al GND de la placa Arduino.
  2. A continuación, ejecute el siguiente código en su placa Arduino.
  1. También puede modificar el código haciendo clic en el botón "Editar" e insertando las partes que considere necesarias pero que falten.
  2. Haga clic en el botón del monitor serie para iniciar la comunicación serie. Su sensor ahora está listo para usar y puede conectarlo con agua para probar la tasa de flujo.

Aplicaciones de YF-S201

Es útil, especialmente en las mediciones de la tasa de flujo de agua, como en las máquinas expendedoras de agua. Aún así, encuentra un mayor uso en las siguientes áreas:

Conclusión

Si desea obtener la tasa en litros de agua que fluye a través de una tubería, considere este componente. Para obtener instrucciones adicionales sobre cómo usar su sensor de flujo de agua, consulte el manual de usuario de su modelo. Por último, escribe a WellPCB para cualquier consulta y estaremos siempre a tu servicio.


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