{"product_id":"debimetro-sensor-de-flujo-caudalimetro-yf-s401-6ltrs-mn","title":"Debimetro Sensor de Flujo Caudalimetro YF-S401 6Ltrs\/mn","description":"\n      \u003cdiv style=\"\n    font-family: Arial, sans-serif;\n    max-width: 700px;\n    margin: 20px auto;\n    padding: 30px;\n    background: #fff;\n    color: #333;\n    border-radius: 8px;\n    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);\n    line-height: 1.6;\n  \"\u003e\n        \n        \u003ch1 style=\"\n    color: #008060;\n    text-align: center;\n    margin-bottom: 20px;\n    font-size: 24px;\n  \"\u003e\u003c\/h1\u003e\n        \u003cp\u003eSensor de Flujo YF-S401\u003cbr\u003eSensor Flujo de Líquidos: 0.3 a 6 litros\/minuto\u003cbr\u003eExcelente calidad\u003cbr\u003eEl YF-S401 es un sensor de flujo de construcción sólida el cual está constituido por un cuerpo de plástico, un rotor de agua y un sensor de efecto Hall.\u003cbr\u003eLos sensores de flujo YF-S401, YF-S201, FS300A, FS400A son muy usados en varias aplicaciones, puesto que el flujo o caudal es parámetro necesario en varios procesos, por ejemplo, lo podemos usar para medir el consumo de agua, o producto liquido compatible.\u003cbr\u003eFUNCIONAMIENTO:\u003cbr\u003eVer Foto: 5: El sensor internamente tiene un rotor cuyas paletas tiene un imán, la cámara en donde se encuentra el rotor es totalmente aislado evitando fugas de agua, externamente a la cámara tiene un sensor de efecto hall que detecta el campo magnético del imán de las paletas y con esto el movimiento del rotor, el sensor de efecto hall envía los pulsos de salida a una velocidad proporcional a la velocidad del flujo líquido. Los pulsos deberán ser convertidos posteriormente a flujo, pero esto ya es tarea del Arduino o controlador que se desee usar, ver Link a un Tutorial Arduino.\u003cbr\u003eVer Foto 4: La flecha indica la dirección del flujo. Al contar los pulsos de la salida del sensor, puede seguir fácilmente el valor \/ variaciones del fluido. Para este sensor YF-SR401, cada pulso es de aproximadamente 2,25 mililitros (valor genérico que podemos calibrar).\u003cbr\u003eTodos los modelos tienen tres cables para su conexión, rojo y negro para la alimentación y amarillo para la salida de los pulsos.\u003cbr\u003eLa salida de pulsos es una onda cuadrada cuya frecuencia es proporcional al caudal. El factor de conversión de frecuencia (Hz) a caudal (L\/min) varía entre modelos y depende de la presión, densidad e incluso del mismo caudal.\u003cbr\u003ePara el caso del sensor YF-SR201 el factor de conversión generico proporcionado por el fabrícate es:\u003cbr\u003ef(Hz)= 2.25 x V(L\/min) o V(L\/min) = f(Hz) \/ 2.25\u003cbr\u003eK es el factor de conversión, siendo K=2,25 para el sensor YF-SR401. Trabajar con este Factor de conversión genérico, no nos garantiza alta precisión, pero nos pueden servir para aplicaciones simples, si necesitamos mayor precisión necesitamos calibrar y calcular \/ ajustar dicho factor (Ver Tutorial en anexo)\u003cbr\u003eEl Tutorial anexado está basado con el Sensor de Flujo de ½” (YF-S201) pero este tutorial también se aplica para los demás modelos teniendo en cuenta cambios que se indican en el desarrollo del tutorial\u003cbr\u003eVer Foto 3: Conexiones a una tarjeta Arduino:\u003cbr\u003eComo se puede observar el cable amarillo va conectado directamente al pin 2 del Arduino, utilizamos este pin porqué en el programa vamos a usar la interrupción externa. Arduino Uno solo tiene interrupciones externas en los pines 2 y 3.\u003cbr\u003ePodemos usar la misma conexión si estamos trabajando con un Arduino Nano, Mini, Mega o Micro, puesto que todas estas placas tienen interrupción externa en el pin 2.\u003c\/p\u003e\n      \n\n        \u003ch2 style=\"\n    color: #008060;\n    font-size: 20px;\n    border-bottom: 1px solid #eee;\n    padding-bottom: 8px;\n    margin: 25px 0 15px 0;\n  \"\u003eCaracterísticas\u003c\/h2\u003e\n        \u003cul style=\"padding-left: 0;\"\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Modelo: YF-S401\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Tensión de trabajo: 5Vdc - 18Vdc\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Consumo maxi: =15 mA a 5Vdc\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Presión Máx.: 0,8MPa\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Caudal de trabajo: 0,3L\/min a 6L\/min\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Rango de humedad de funcionamiento: 35% - 90% RH\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Diámetro de los conectores: 7mm aprox\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Temperatura de funcionamiento: -25ºC a +80ºC\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Dimensiones: 58mm x 35mm x 26mm\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              CONEXIONES:\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Cable Rojo: Conector alimentación positiva\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Cable Negro: Conector alimentación negativa\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Cable Amarillo: Salida de señal \/ pulsos de efecto Hall\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              TUTORIAL:\n            \u003c\/li\u003e\n          \n            \u003cli style=\"\n    margin-bottom: 8px;\n    position: relative;\n    padding-left: 25px;\n    list-style: none;\n  \"\u003e\n              \u003cspan style=\"\n    position: absolute;\n    left: 0;\n    color: #008060;\n  \"\u003e•\u003c\/span\u003e\n              Tutorial Arduino para sensor de flujo de agua (disponible para enviar).\n            \u003c\/li\u003e\n          \n        \u003c\/ul\u003e\n      \n      \u003c\/div\u003e\n    ","brand":"ArduinoVE","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":52477176742198,"sku":"ASELI0270","price":14.84,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0934\/9634\/4886\/files\/uz_DDKri0B5SrzX0rE1u3Ph6loTe_5kM9JDkSkgbAkM.jpg?v=1753761512","url":"https:\/\/www.phmshop.com\/products\/debimetro-sensor-de-flujo-caudalimetro-yf-s401-6ltrs-mn","provider":"PhM Shop Electronics","version":"1.0","type":"link"}