Todos hemos visto estos sensores y módulos dando vueltas en kits de principiantes, integrados en prototipos e incluso en productos desplegados en terreno. Sin embargo, como John Teel señala acertadamente en un video reciente, la mayoría no debería usarse en un producto real y, en ocasiones, ni siquiera son adecuados para el prototipado.

Primero están los sensores de temperatura y humedad DHT11 y DHT22. Aunque son comunes, su protocolo propietario de un solo cable y su cuestionable precisión, agravada por una cadena de suministro inconsistente, los hacen poco fiables. Las alternativas abundan: los SHT40 y SHT41, los BME280 o BMP180 de Bosch Sensortec, así como el HDC3020 de TI. Estos ofrecen comunicación I2C estándar y una cadena de suministro con datasheets confiables.

Sensor de distancia ultrasónico HC-SR04, común pero limitado para uso profesional.
Sensor de distancia ultrasónico HC-SR04, común pero limitado para uso profesional.

En segundo lugar, el sensor de distancia ultrasónico HC-SR04. Aunque es aceptable para prototipos, es un módulo de 5 V que carece de compensación de temperatura y otras funciones críticas para entornos fuera de una habitación controlada. Aquí, los sensores Time-of-Flight VL53 de ST son una excelente alternativa, incluyendo el avanzado VL53L5CX que cubrimos anteriormente para mapeo 3D de habitaciones. Por supuesto, la IR reflectiva es otra opción económica válida.

El tercero es el módulo de movimiento PIR HC-SR501. Si bien funciona para pruebas iniciales, es inconsistente y consume demasiada energía para producción. Es preferible optar por módulos PIR más pequeños y eficientes, como los Panasonic EKMC y EKMB, o el sensor de presencia e infrarrojos STHS34 de ST.

El cuarto lugar es para la serie MQ de sensores de gas. Estos cuentan con un calentador de alto consumo, requieren largos periodos de precalentamiento y necesitan calibración con gas de referencia. En entornos donde la seguridad es prioritaria, se deben usar sensores de fabricantes reconocidos con datasheets completos.

Quinto, el IMU MPU-6050, que suele sorprender a muchos por su facilidad de uso. El problema principal, común en chips como el UDA1334A, es que ya no se fabrican activamente. Para un diseño industrial, debes elegir un IMU que esté en producción vigente por un fabricante confiable.

Advertencia sobre el uso incorrecto del IC ACS712 para medir corriente de red.
Advertencia sobre el uso incorrecto del IC ACS712 para medir corriente de red.

Debes evitar cualquier componente marcado como ‘Not Recommended for New Designs’ (NRND) para prevenir sorpresas en la producción. Para IMUs, opciones como el BMI270 de Bosch o el ICM-42688 de TDK, aunque más costosos, ofrecen especificaciones superiores.

Sexto, los fotorresistores (LDRs) de sulfuro de cadmio. Aunque son simples, incumplen las normativas RoHS de la UE debido al cadmio. El sensor de luz ambiental VEML7700 de Vishay, el OPT3001 de TI o el LTR-303 de Lite-On son alternativas superiores con mejor costo de BOM.

Séptimo y primero en la lista: el sensor de corriente ACS712. Específicamente, las placas de breakout para red eléctrica. El problema no es el IC, sino la falta de seguridad básica, como distancias de fuga y aislamiento. Si integras potencia de red, no escatimes en seguridad con módulos de dudosa calidad.

Vía Hackaday.