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Sensor Piezoeléctrico 3 cm Altavoz Aluminio
ROB0810
Descripción
Transductor piezoeléctrico 15 mm, es un pequeño elemento que acumula carga eléctrica de algunos materiales sólidos en respuesta a una tensión mecánica y que se aprovecha para la producción de voltaje, utiliza el efecto piezoeléctrico para detectar vibraciones, golpes y presión para convertir en señales eléctricas.
El zumbador piezoeléctrico es un dispositivo basado en la teoría del efecto piezoeléctrico, el cual es utilizado para medir presión, aceleración, tensión o fuerza, transformando las lecturas en señales eléctricas. Los componentes básicos de este dispositivo constan de un disco cerámico piezoeléctrico, electrodos de plata para el contacto y un diafragma metálico (latón o acero inoxidable) y los cables (positivo y negativo).
Su funcionamiento es el siguiente: el zumbador aplica un voltaje oscilante a la cerámica. Esta deformación rápida y constante de la placa (cerámica + metal) genera vibraciones que crean ondas sonoras, a diferentes frecuencias. Estos dispositivos son ligeros, económicos y se utilizan para señales acústicas en una amplia gama de aplicaciones como alarmas, electrodomésticos, instrumentos musicales, equipos de control y juguetes electrónicos.
- Con cables polarizados (Rojo y negro)
- Permiten convertir la presión aplicada a un voltaje
- Pueden funcionar como sensor o como bocina de baja calidad
- Aplicaciones: Detección de golpes, medicina e industria

Especificaciones
- Tipo: Piezoeléctrico 3 cm
- Voltaje de salida: 5 V
- Frecuencia resonante: 6.0 +/- 0.6 KHz
- Impedancia resonante máxima: 500 Ohms
- Capacitancia estática: 12 nF +/- 30%
- Temperatura de operación mínima: -20 °C
- Temperatura de operación máxima: 70 °C
- Diámetro: 15mm ± 0.1mm
- Largo de cables: 10 cm
- Color: Dorado con blanco
- Número de cables: 2
- Modelo: AR1641
- Modelo: X24 +
- Modelo: 870-346
Aplicaciones
- Medición de fuerza y presión: Se usan en sensores industriales herramientas para medir fuerzas dinámicas, impactos y presiones
- Monitoreo de vibración: Son cruciales para detectar averías en maquinaria en entornos industriales en sistemas aeroespaciales
- Acelerómetros: Miden aceleraciones en automóviles y dispositivos móviles
- Audio y acústica: Micrófonos, pastillas de guitarra acústica y generadores de ultrasonido
- Aplicaciones médicas: Producción de imágenes por ultrasonido y dispositivos médicos
- Otros usos: Encendedores de cocina, relojes digitales (medir el tiempo) y baldosas que generan energía
Funcionamiento
Para probar su funcionamiento, puedes usar un multímetro y hacer las siguientes 2 pruebas:
- Prueba de continuidad/resistencia: Pon el multímetro en la escala más alta de Ohmios. No debería marcar continuidad (debe dar circuito abierto o una resistencia infinita). Si marca 0, está en corto
-
Prueba de voltaje: Pon el multímetro en la escala de milivoltios DC (mV)
-
Conecta las puntas a los cables del sensor piezoeléctrico
-
Presiona o da golpecitos suaves al disco
-
Si ves que los números en la pantalla saltan (generan voltaje), el piezoeléctrico está en buenas condiciones
-
También puedes probarlo con una conexión básica, con un Arduino:
-
Si quieres que suene (Actuador)
Para generar sonido, necesitas una señal oscilante (AC o PWM), ya que si solo le aplicas corriente directa (DC) constante, solo hará un “click” al conectar y desconecta- Con Arduino/Microcontrolador: Conecta el negro a GND y el rojo a un pin digital (ej. Pin 9). Usa la función tone(9, 3000); para hacerlo sonar a su frecuencia de resonancia (3KHz).
-
Si quieres detectar golpes (Sensor)
Ideal para baterías electrónicas o alarmas de vibración-
Conecta el negro a GND y el rojo a una entrada analógica (ej. A0)
Importante: Los piezoeléctricos pueden generar picos de voltaje altos que podrían dañar tu microcontrolador. Se recomienda poner una resistencia de 1MΩ en paralelo (unida a ambos cables) para drenar el exceso de energía
-
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