Especificaciones
Característica | Detalle |
---|---|
Voltaje Nominal | 3,7 V CC |
Corriente | 0,28 A |
Potencia | 1 W |
Longitud del Hilo | 10 cm |
Peso | 9 g |
Conexiones | 1 conectado a 2 (encendido), 1 conectado a 3 (apagado) |
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo controlar esta válvula de 3.7V con un microcontrolador de 5V o 3.3V como Arduino o ESP32?
Es crucial no conectar esta válvula directamente a un pin de un microcontrolador. Con un consumo de 0.28A (280mA), dañaría el pin instantáneamente. Necesitas un circuito de conmutación. La forma correcta es usar un transistor como interruptor. Un MOSFET de nivel lógico (como el IRLZ44N) o incluso un transistor NPN común (como el PN2222) funcionará.
Además, y esto es muy importante, al ser una carga inductiva (una bobina), la válvula genera un pico de voltaje inverso al apagarse que puede destruir el transistor. Para proteger tu circuito, debes conectar un diodo de protección (flyback diode), como un 1N4001 o similar, en paralelo con los terminales de la válvula, con el cátodo (la línea plateada) apuntando hacia el voltaje positivo (+3.7V).
La especificación dice «1 a 2 (encendido)» y «1 a 3 (apagado)». ¿Qué significa esto en la práctica?
Esta descripción indica que se trata de una válvula de 3 vías y 2 posiciones. No es una simple válvula ON/OFF, sino que redirige el flujo de aire. Funciona así:
- Sin energía (apagada): El aire puede fluir libremente entre el puerto 1 (entrada común) y el puerto 3 (salida de escape). El puerto 2 está bloqueado. Esto permite que un sistema se despresurice o libere aire por defecto.
- Con energía (encendida): La bobina se activa y cambia la ruta interna. Ahora el aire fluye desde el puerto 1 al puerto 2 (salida de presurización), y el puerto 3 (escape) queda bloqueado.
Imagina que quieres inflar y desinflar un pequeño actuador neumático: energizas la válvula para inflar (flujo 1 a 2) y la apagas para desinflar (flujo 1 a 3), todo con un solo componente.
¿Puedo usar esta válvula para controlar el flujo de líquidos como agua?
No. Esta válvula está diseñada y construida específicamente para controlar el flujo de gases secos a baja presión, como el aire. Los materiales internos y los sellos no son adecuados para trabajar con líquidos. El uso de agua u otros fluidos podría causar corrosión, fallos en el sellado y dañar permanentemente el mecanismo de la válvula. Para controlar líquidos, necesitarías una válvula solenoide diseñada explícitamente para ese propósito.
El voltaje es de 3.7V. ¿Qué tipo de fuente de alimentación es la ideal? ¿Qué pasa si uso 5V?
El voltaje nominal de 3.7V indica que esta válvula está optimizada para ser alimentada por una batería de Li-ion o Li-Po de una sola celda (como las 18650 o las pequeñas baterías de polímero de litio), lo que la hace perfecta para proyectos portátiles.
No se recomienda usar 5V. Aplicar un voltaje superior al nominal hará que la bobina de la válvula consuma una corriente mucho mayor (I=V/R), provocando un sobrecalentamiento severo. Esto reducirá drásticamente la vida útil del solenoide y podría quemarlo en muy poco tiempo. Para asegurar la fiabilidad y longevidad del componente, es fundamental respetar el voltaje de operación de 3.7V.
Más allá de los monitores de presión, ¿en qué tipo de proyectos de robótica o DIY puedo usar esta válvula?
Gracias a su pequeño tamaño, bajo consumo y su capacidad de redirigir el aire, esta válvula es perfecta para proyectos innovadores y creativos, tales como:
-Robótica Blanda (Soft Robotics): Para inflar y desinflar actuadores o «músculos» neumáticos hechos de silicona, creando pinzas suaves (soft grippers) o robots que se mueven de forma orgánica.
– Micro-Neumática: Para controlar pequeños cilindros neumáticos de simple efecto o sistemas de succión por vacío (usando un generador de vacío venturi) en robots tipo «pick and place».
– Dispositivos de retroalimentación háptica: Crear objetos que se inflan o desinflan para dar una respuesta táctil al usuario.
– Proyectos artísticos o interactivos: Esculturas cinéticas que se mueven con aire, o sistemas que liberan pequeñas bocanadas de aire o aroma en respuesta a un sensor.
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