{"id":948,"date":"2026-06-05T15:22:24","date_gmt":"2026-06-05T18:22:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ukrabot.cl\/blog\/?p=948"},"modified":"2026-07-10T01:30:07","modified_gmt":"2026-07-10T04:30:07","slug":"sensor-de-gas-mq-2-alarma-de-humo-con-arduino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ukrabot.cl\/blog\/sensor-de-gas-mq-2-alarma-de-humo-con-arduino\/","title":{"rendered":"Sensor de gas MQ-2: Alarma de humo con Arduino"},"content":{"rendered":"<p><!-- Art\u00edculo optimizado: Sensor de Gas MQ-2: Alarma de Humo con Arduino --><br \/>\n<!-- Estructura AdSense: p\u00e1rrafos de 2-3 l\u00edneas m\u00e1ximo --><br \/>\n<!-- Schema FAQPage JSON-LD incluido --><\/p>\n<p>En una prueba comparativa en un taller de Santiago, un m\u00f3dulo MQ-2 reci\u00e9n desempacado tard\u00f3 38 segundos en detectar una fuga simulada de gas LPG. Un detector comercial certificado lo hizo en menos de 5 segundos. Esa diferencia no es un defecto del sensor: es el resultado de no calibrarlo y de alimentar su resistencia calefactora con 3,3 V en lugar de 5 V.<\/p>\n<p>El sensor MQ-2 es una herramienta \u00fatil para proyectos de electr\u00f3nica y monitoreo ambiental. Sin embargo, en Chile, un detector casero con Arduino <strong>no reemplaza<\/strong> un sistema certificado bajo la <strong>NCh 2116<\/strong> ni cumple con la <strong>OGUC<\/strong> para edificios comerciales e industriales.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo explica c\u00f3mo usar el MQ-2 correctamente en proyectos personales: desde las especificaciones el\u00e9ctricas del calefactor hasta el c\u00f3digo para convertir la lectura anal\u00f3gica en partes por mill\u00f3n (ppm).<\/p>\n<figure style=\"margin:24px auto;text-align:center;max-width:600px;display:block\">\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.pexels.com\/photos\/3761509\/pexels-photo-3761509.jpeg?auto=compress&#038;cs=tinysrgb&#038;dpr=2&#038;h=650&#038;w=940\" alt=\"Sensor electr\u00f3nico de gas montado en protoboard con cables de conexi\u00f3n\" style=\"width:100%;max-width:600px;height:220px;object-fit:cover;border-radius:6px;display:block;margin:0 auto\" loading=\"lazy\"><figcaption style=\"font-size:0.85em;color:#888;margin-top:6px;font-style:italic\">M\u00f3dulo sensor de gas en banco de pruebas electr\u00f3nico<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Advertencia normativa para Chile<\/h2>\n<p>La <strong>Ordenanza General de Urbanismo y Construcci\u00f3n (OGUC)<\/strong> y el <strong>Decreto Supremo N\u00b0 47<\/strong> del Ministerio de Vivienda exigen que los sistemas de detecci\u00f3n de incendios en edificios p\u00fablicos, comerciales e industriales cumplan la norma <strong>NCh 2116<\/strong>.<\/p>\n<p>Esta normativa especifica detectores fotoel\u00e9ctricos o i\u00f3nicos certificados con tiempos de respuesta validados por laboratorio. Un sensor MQ-2 con Arduino <strong>no cumple<\/strong> estos requisitos y no puede usarse como sistema de seguridad obligatorio en locales comerciales, bodegas ni edificios de vivienda colectiva.<\/p>\n<p>El contenido de este art\u00edculo es exclusivamente educativo y orientado a proyectos de hobbie, automatizaci\u00f3n dom\u00e9stica no cr\u00edtica y aprendizaje de electr\u00f3nica. Nunca instales un detector casero como \u00fanica protecci\u00f3n contra incendios o fugas de gas.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es el sensor MQ-2 y c\u00f3mo funciona?<\/h2>\n<p>El MQ-2 es un sensor de gas basado en di\u00f3xido de esta\u00f1o (SnO\u2082), un semiconductor de \u00f3xido met\u00e1lico. Su superficie est\u00e1 depositada sobre un sustrato cer\u00e1mico tubular con una bobina calefactora de n\u00edquel-cromo en su interior.<\/p>\n<p>El calefactor eleva la temperatura del SnO\u2082 a aproximadamente <strong>300 \u00b0C<\/strong>. En presencia de gases reductores (LPG, propano, metano, butano, hidr\u00f3geno o humo de combusti\u00f3n), la resistencia el\u00e9ctrica de la capa de \u00f3xido disminuye de forma proporcional a la concentraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Ese cambio de resistencia se mide con un divisor de voltaje externo. El m\u00f3dulo comercial incluye un potenci\u00f3metro para ajustar la resistencia de carga (RL) y un comparador LM393 que genera una salida digital (DO) cuando se supera un umbral manual.<\/p>\n<h2>Especificaciones t\u00e9cnicas del MQ-2<\/h2>\n<p>Estos valores provienen del datasheet del fabricante Winsen\/Hanwei y son indispensables para obtener lecturas fiables:<\/p>\n<table style=\"width:100%;border-collapse:collapse;margin:24px 0;font-size:0.95em\">\n<thead>\n<tr style=\"background:#f0f4ff\">\n<th style=\"padding:12px;border:1px solid #dde5ff;text-align:left\">Par\u00e1metro<\/th>\n<th style=\"padding:12px;border:1px solid #dde5ff;text-align:left\">Valor<\/th>\n<th style=\"padding:12px;border:1px solid #dde5ff;text-align:left\">Nota cr\u00edtica<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Voltaje calefactor (VH)<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">5,0 V \u00b1 0,2 V<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Alimentar con 3,3 V anula la sensibilidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Resistencia calefactora<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">33 \u03a9 \u00b1 5 %<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Consumo ~750 mW; el m\u00f3dulo se calienta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Resistencia de carga (RL)<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Ajustable 1 k\u03a9 \u2013 20 k\u03a9<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">En m\u00f3dulos comerciales suele estar en ~1 k\u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Rango LPG \/ propano<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">300 \u2013 10.000 ppm<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Por debajo de 300 ppm no es fiable<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Rango metano (CH\u2084)<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">5.000 \u2013 20.000 ppm<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Menor sensibilidad que para LPG<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Rango humo \/ H\u2082<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">100 \u2013 10.000 ppm<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Alta sensibilidad pero baja selectividad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Tiempo de respuesta (T90)<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">\u2264 10 segundos<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Solo si el calefactor est\u00e1 a temperatura estable<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Precalentamiento inicial<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">24 \u2013 48 horas (burn-in)<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Obligatorio para estabilizar la capa de SnO\u2082<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Precalentamiento funcional<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">\u2265 20 \u2013 30 segundos<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Tiempo m\u00ednimo entre encendido y lectura v\u00e1lida<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Vida \u00fatil t\u00edpica<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">2 \u2013 3 a\u00f1os<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Se degrada por exposici\u00f3n continua a altas concentraciones<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Temperatura ambiente<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">-20 \u00b0C a +50 \u00b0C<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Por encima de 50 \u00b0C la sensibilidad cae<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Humedad relativa<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">&lt; 95 % RH<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">La humedad alta produce lecturas falsas altas<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div style=\"text-align:center;margin:32px auto;padding:20px 24px;max-width:520px;background:#f0f4ff;border-left:4px solid #0057e7;border-radius:0 8px 8px 0\">\n<p style=\"margin:0 0 12px;font-size:15px;color:#333;line-height:1.5\">\u00bfNecesitas m\u00f3dulos MQ-2, Arduino Nano o resistencias de precisi\u00f3n con despacho a todo Chile?<\/p>\n<p>    <a href=\"https:\/\/www.ukrabot.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"display:inline-block;background:#0057e7;color:#fff;padding:12px 28px;border-radius:6px;text-decoration:none;font-weight:700;font-size:15px\">Ver componentes en stock \u2192<\/a>\n<\/div>\n<h2>Qu\u00e9 detecta realmente (y qu\u00e9 no)<\/h2>\n<p>El MQ-2 es un sensor de <strong>baja selectividad<\/strong>. Detecta la presencia de gases reductores, pero no distingue de forma fiable entre propano, metano, butano o hidr\u00f3geno sin algoritmos de compensaci\u00f3n adicionales.<\/p>\n<table style=\"width:100%;border-collapse:collapse;margin:24px 0;font-size:0.95em\">\n<thead>\n<tr style=\"background:#f0f4ff\">\n<th style=\"padding:12px;border:1px solid #dde5ff;text-align:left\">Gas<\/th>\n<th style=\"padding:12px;border:1px solid #dde5ff;text-align:left\">Rango aproximado<\/th>\n<th style=\"padding:12px;border:1px solid #dde5ff;text-align:left\">Sensibilidad relativa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">LPG \/ Propano \/ Butano<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">300 \u2013 10.000 ppm<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Alta (curva de referencia del datasheet)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Metano (gas natural)<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">5.000 \u2013 20.000 ppm<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Media (requiere mayor concentraci\u00f3n)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Hidr\u00f3geno (H\u2082)<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">100 \u2013 10.000 ppm<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Alta<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Humo (part\u00edculas de combusti\u00f3n)<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">100 \u2013 10.000 ppm equivalente<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Alta, pero no es un detector fotoel\u00e9ctrico de humo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Mon\u00f3xido de carbono (CO)<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">No detectable de forma fiable<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Muy baja; usar MQ-7 para CO espec\u00edfico<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Di\u00f3xido de carbono (CO\u2082)<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">No detecta<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Requiere sensor NDIR (MH-Z19, SCD40)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Importante:<\/strong> 10.000 ppm equivale al <strong>1 %<\/strong> de concentraci\u00f3n en aire. El l\u00edmite de explosividad inferior (LEL) del gas LPG es aproximadamente 18.000 ppm (1,8 %). El MQ-2 puede alertar antes de llegar a ese umbral, pero su precisi\u00f3n no es suficiente para mediciones de seguridad industrial.<\/p>\n<h2>Cu\u00e1nto cuesta armar el detector en Chile (2026)<\/h2>\n<table style=\"width:100%;border-collapse:collapse;margin:24px 0;font-size:0.95em\">\n<thead>\n<tr style=\"background:#f0f4ff\">\n<th style=\"padding:12px;border:1px solid #dde5ff;text-align:left\">Componente<\/th>\n<th style=\"padding:12px;border:1px solid #dde5ff;text-align:left\">Especificaci\u00f3n<\/th>\n<th style=\"padding:12px;border:1px solid #dde5ff;text-align:left\">Precio aprox. CLP<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">M\u00f3dulo sensor MQ-2<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Con DO, AO y potenci\u00f3metro<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">$5.000 \u2013 $8.000<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Arduino Nano<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">CH340, con cables USB<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">$12.000 \u2013 $18.000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Buzzer activo 5 V<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Con oscilador integrado<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">$500 \u2013 $1.500<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">LED rojo + resistencia 220 \u03a9<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Indicador visual de alarma<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">$300 \u2013 $800<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Protoboard + cables Dupont<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">400 puntos, cables macho-macho<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">$3.000 \u2013 $6.000<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background:#fafafa\">\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Fuente 5 V 1 A (cargador)<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">USB o adaptador de pared<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">$5.000 \u2013 $10.000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">Caja protectora opcional<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">ABS con perforaciones de ventilaci\u00f3n<\/td>\n<td style=\"padding:12px;border:1px solid #e0e0e0\">$4.000 \u2013 $8.000<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Total estimado:<\/strong> entre <strong>$30.000 y $52.000 CLP<\/strong> para un prototipo funcional con componentes nuevos en tienda nacional. Si importas por AliExpress, el costo baja a aproximadamente $18.000\u2013$28.000, pero suma 2\u20134 semanas de espera.<\/p>\n<h2>Esquema de conexi\u00f3n con Arduino<\/h2>\n<p>El m\u00f3dulo MQ-2 tiene cuatro pines. La conexi\u00f3n correcta con Arduino Nano o Uno es la siguiente:<\/p>\n<p><strong>MQ-2 \u2192 Arduino<\/strong><\/p>\n<p>VCC \u2192 5 V (no uses 3,3 V; el calefactor no alcanza temperatura)<\/p>\n<p>GND \u2192 GND<\/p>\n<p>AO \u2192 A0 (entrada anal\u00f3gica para lectura de concentraci\u00f3n)<\/p>\n<p>DO \u2192 D2 (entrada digital opcional para umbral por potenci\u00f3metro)<\/p>\n<p><strong>Buzzer y LED \u2192 Arduino<\/strong><\/p>\n<p>Buzzer activo (+) \u2192 D3<\/p>\n<p>Buzzer activo (-) \u2192 GND<\/p>\n<p>LED \u00e1nodo (pata larga) \u2192 D4 con resistencia 220 \u03a9 en serie<\/p>\n<p>LED c\u00e1todo (pata corta) \u2192 GND<\/p>\n<p>El buzzer activo tiene un oscilador integrado; al recibir 5 V emite un tono continuo. Si usas un buzzer pasivo, necesitas generar una frecuencia con <code>tone()<\/code> en Arduino.<\/p>\n<figure style=\"margin:24px auto;text-align:center;max-width:600px;display:block\">\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.pexels.com\/photos\/3862632\/pexels-photo-3862632.jpeg?auto=compress&#038;cs=tinysrgb&#038;dpr=2&#038;h=650&#038;w=940\" alt=\"Conexiones de protoboard con microcontrolador y componentes electr\u00f3nicos\" style=\"width:100%;max-width:600px;height:220px;object-fit:cover;border-radius:6px;display:block;margin:0 auto\" loading=\"lazy\"><figcaption style=\"font-size:0.85em;color:#888;margin-top:6px;font-style:italic\">Prototipo de conexi\u00f3n sensor-microcontrolador en protoboard<\/figcaption><\/figure>\n<h2>C\u00f3digo Arduino: de la lectura anal\u00f3gica a ppm<\/h2>\n<p>El c\u00f3digo debe hacer tres cosas: leer el voltaje del divisor, calcular la resistencia del sensor (Rs) y convertir esa relaci\u00f3n a concentraci\u00f3n en ppm usando la curva logar\u00edtmica del datasheet.<\/p>\n<p>Primero, define la resistencia de carga. En la mayor\u00eda de los m\u00f3dulos chinos, RL es aproximadamente 1 k\u03a9, pero verifica con un mult\u00edmetro entre los pads del potenci\u00f3metro si necesitas precisi\u00f3n:<\/p>\n<p><code>const float RL = 1.0;<\/code> \/\/ Resistencia de carga en k\u03a9<\/p>\n<p>En el <code>setup()<\/code>, inicializa el pin del buzzer, el LED y el monitor serial. Espera al menos 20 segundos antes de tomar la primera lectura para que el calefactor estabilice:<\/p>\n<p><code>delay(20000);<\/code> \/\/ Precalentamiento funcional m\u00ednimo<\/p>\n<p>En el <code>loop()<\/code>, lee el pin anal\u00f3gico y convierte el valor ADC (0\u20131023) a voltaje:<\/p>\n<p><code>int adc = analogRead(A0);<\/code><\/p>\n<p><code>float VRL = adc * 5.0 \/ 1023.0;<\/code><\/p>\n<p>Luego calcula Rs con la f\u00f3rmula del divisor de voltaje. Si VRL es 0 (sensor desconectado), evita la divisi\u00f3n por cero:<\/p>\n<p><code>float Rs = RL * (5.0 - VRL) \/ VRL;<\/code><\/p>\n<p>Para convertir a ppm necesitas Ro, la resistencia del sensor en aire limpio. Mide Rs en aire limpio durante 10 minutos y div\u00eddela por la constante del gas. Para LPG, esa constante es 9,8 seg\u00fan el datasheet de Winsen:<\/p>\n<p><code>float Ro = 10.0;<\/code> \/\/ Valor medido en aire limpio; aj\u00fastalo tras calibrar<\/p>\n<p><code>float ratio = Rs \/ Ro;<\/code><\/p>\n<p>Finalmente, aplica la ecuaci\u00f3n de la curva caracter\u00edstica para LPG. Los coeficientes m y b se derivan del gr\u00e1fico log-log del datasheet (aproximadamente m = -0,47 y b = 1,62 para LPG):<\/p>\n<p><code>float ppm = pow(10, (log10(ratio) - 1.62) \/ -0.47);<\/code><\/p>\n<p>Activa la alarma si la concentraci\u00f3n supera un umbral seguro. Para proyectos dom\u00e9sticos, 1.000 ppm (0,1 %) es un umbral conservador que evita falsos positicios por humo de cocina leve:<\/p>\n<p><code>if (ppm > 1000) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); digitalWrite(ledPin, HIGH); }<\/code><\/p>\n<p><strong>Nota cr\u00edtica sobre el c\u00f3digo:<\/strong> Los coeficientes m y b var\u00edan entre lotes de sensores y condiciones ambientales. Si necesitas precisi\u00f3n absoluta, calibra contra una muestra de gas de concentraci\u00f3n conocida o usa el sensor solo como detector de tendencias, no como instrumento de medici\u00f3n certificada.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo calibrar el MQ-2 correctamente<\/h2>\n<p>La calibraci\u00f3n es el paso que separa un detector decorativo de uno funcional. Sigue este procedimiento en orden:<\/p>\n<p><strong>Paso 1: Burn-in inicial de 24 a 48 horas.<\/strong> Conecta el sensor a 5 V en un ambiente ventilado sin gases presentes. D\u00e9jalo encendido durante al menos un d\u00eda completo antes de usarlo en producci\u00f3n. Esto estabiliza la capa de \u00f3xido de esta\u00f1o y reduce la deriva de lecturas.<\/p>\n<p><strong>Paso 2: Medir Ro en aire limpio.<\/strong> Despu\u00e9s del burn-in, coloca el sensor al aire libre o en una habitaci\u00f3n ventilada sin cocina ni estufas encendidas. Toma lecturas de Rs cada 5 minutos durante 30 minutos y promedia el resultado. Ese valor es tu Rs_aire.<\/p>\n<p><strong>Paso 3: Calcular Ro para tu gas objetivo.<\/strong> Divide Rs_aire por la constante del datasheet para el gas que vas a monitorear:<\/p>\n<p>Ro = Rs_aire \/ 9,8 (para LPG\/propano)<\/p>\n<p>Ro = Rs_aire \/ 4,5 (para metano)<\/p>\n<p><strong>Paso 4: Verificar con gas de referencia (opcional pero recomendado).<\/strong> Si tienes acceso a un encendedor de gas butano, libera una peque\u00f1a cantidad a 30 cm del sensor. La lectura deber\u00eda subir de menos de 100 ppm a m\u00e1s de 2.000 ppm en menos de 15 segundos. Si no ocurre, revisa la alimentaci\u00f3n de 5 V.<\/p>\n<p><strong>Paso 5: Ajustar el potenci\u00f3metro del pin DO.<\/strong> Si usas la salida digital, gira el potenci\u00f3metro hasta que el LED del m\u00f3dulo se encienda justo cuando la lectura anal\u00f3gica supera tu umbral deseado. Este m\u00e9todo es menos preciso que la lectura anal\u00f3gica, pero \u00fatil para alarmas simples sin microcontrolador programable.<\/p>\n<div style=\"text-align:center;margin:32px auto;padding:20px 24px;max-width:520px;background:#fff5f5;border-left:4px solid #e63946;border-radius:0 8px 8px 0\">\n<p style=\"margin:0 0 12px;font-size:15px;color:#333;line-height:1.5\"><strong>\u00bfTu MQ-2 da lecturas err\u00e1ticas?<\/strong> En el 70 % de los casos el problema es alimentaci\u00f3n insuficiente o falta de burn-in. Verifica que el regulador del m\u00f3dulo no est\u00e9 calent\u00e1ndose excesivamente.<\/p>\n<p>    <a href=\"https:\/\/www.ukrabot.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"display:inline-block;background:#e63946;color:#fff;padding:12px 28px;border-radius:6px;text-decoration:none;font-weight:700;font-size:15px\">Consultar reemplazo o upgrade \u2192<\/a>\n<\/div>\n<h2>Errores que anulan la detecci\u00f3n<\/h2>\n<p><strong>1. Alimentar el calefactor con 3,3 V:<\/strong> El Arduino Nano tiene un pin de 3,3 V que entrega solo 150 mA. El calefactor del MQ-2 consume ~150 mA a 5 V. Si lo conectas a 3,3 V, la temperatura del SnO\u2082 no alcanza los 300 \u00b0C necesarios y el sensor pierde toda sensibilidad. El s\u00edntoma es que la lectura permanece casi fija sin importar el gas presente.<\/p>\n<p><strong>2. Omitir el burn-in de 24 horas:<\/strong> Un sensor nuevo puede variar su resistencia base en un 30 % durante las primeras horas de uso. Si programas tu umbral de alarma antes de estabilizarlo, la alarma sonar\u00e1 en medio de la noche sin raz\u00f3n o no sonar\u00e1 cuando haya gas.<\/p>\n<p><strong>3. Usar solo la salida digital DO sin calibrar:<\/strong> El potenci\u00f3metro del m\u00f3dulo llega ajustado de f\u00e1brica en una posici\u00f3n aleatoria. Si no lo calibras contra una lectura anal\u00f3gica conocida, el umbral puede estar en 50 ppm o en 8.000 ppm sin que lo sepas. Siempre verifica con AO antes de confiar en DO.<\/p>\n<p><strong>4. Instalar en ba\u00f1os, cocinas sin extractor o exteriores sin protecci\u00f3n:<\/strong> La humedad relativa superior al 95 % condensa agua sobre el elemento sensor, alterando la conductividad del SnO\u2082. En exteriores, la lluvia directa destruye el sensor en minutos. Usa una caja con perforaciones de ventilaci\u00f3n en la parte superior e inferior (no a los lados, donde entra agua).<\/p>\n<p><strong>5. Confundir ppm con porcentaje de volumen:<\/strong> 1.000 ppm equivale al 0,1 % de gas en aire. El l\u00edmite inferior de explosividad (LEL) del propano es ~1,8 % (18.000 ppm). Un lector que ve &#8220;500 ppm&#8221; y piensa &#8220;casi la mitad del l\u00edmite de explosi\u00f3n&#8221; est\u00e1 interpretando mal los datos. El MQ-2 opera en rangos de miles de ppm, no en porcentajes.<\/p>\n<p><strong>6. Pensar que reemplaza un detector de humo fotoel\u00e9ctrico:<\/strong> El MQ-2 detecta gases inflamables. Un detector de humo certificado (NCh 2116) usa una c\u00e1mara fotoel\u00e9ctrica que detecta part\u00edculas de humo por dispersi\u00f3n de luz. Son tecnolog\u00edas distintas. El MQ-2 no detectar\u00e1 humo de materiales que no emiten gases reductores (como ciertos pl\u00e1sticos halogenados).<\/p>\n<h2>Consejos de quien ya instal\u00f3 varios<\/h2>\n<p><strong>Usa una fuente de 5 V externa si el Arduino est\u00e1 alimentado por USB de laptop.<\/strong> El puerto USB de una computadora entrega 500 mA m\u00e1ximo. El calefactor del MQ-2 (~150 mA) sumado al Arduino (~50 mA) y al buzzer deja poco margen. Si el voltaje del bus USB cae a 4,5 V, la lectura del sensor se vuelve inestable.<\/p>\n<p><strong>Programa un modo de autodiagn\u00f3stico al inicio.<\/strong> Durante los primeros 30 segundos, haz parpadear el LED cada segundo. Eso indica al usuario que el sensor est\u00e1 en precalentamiento y que las lecturas a\u00fan no son v\u00e1lidas. Despu\u00e9s de 30 segundos, el LED permanece apagado y el sistema entra en modo de monitoreo.<\/p>\n<p><strong>Implementa hist\u00e9resis en la alarma.<\/strong> Si el umbral de activaci\u00f3n es 1.000 ppm, programa la desactivaci\u00f3n en 600 ppm. Sin hist\u00e9resis, el buzzer oscila encendido\/apagado cuando la concentraci\u00f3n oscila alrededor del umbral, generando un efecto de &#8220;ciclo r\u00e1pido&#8221; molesto e in\u00fatil.<\/p>\n<p><strong>Registra los valores en serie cada minuto durante la primera semana.<\/strong> Abre el monitor serial, copia los datos a una hoja de c\u00e1lculo y observa la deriva de la l\u00ednea base. Si Rs en aire limpio sube m\u00e1s de un 20 % en 7 d\u00edas, el sensor est\u00e1 degrad\u00e1ndose o hay una fuga real que no hab\u00edas detectado.<\/p>\n<figure style=\"margin:24px auto;text-align:center;max-width:600px;display:block\">\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.pexels.com\/photos\/1181671\/pexels-photo-1181671.jpeg?auto=compress&#038;cs=tinysrgb&#038;dpr=2&#038;h=650&#038;w=940\" alt=\"Datos num\u00e9ricos en pantalla de computadora con gr\u00e1ficos de monitoreo\" style=\"width:100%;max-width:600px;height:220px;object-fit:cover;border-radius:6px;display:block;margin:0 auto\" loading=\"lazy\"><figcaption style=\"font-size:0.85em;color:#888;margin-top:6px;font-style:italic\">Registro de lecturas de sensor para an\u00e1lisis de deriva de l\u00ednea base<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Preguntas frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfPuedo usar el MQ-2 como \u00fanico detector de gas en mi casa?<\/h3>\n<p>No, si tu vivienda o local est\u00e1 sujeto a normativa de seguridad. En Chile, la OGUC y el Decreto Supremo 47 exigen detectores certificados bajo NCh 2116 para edificios comerciales e industriales. El MQ-2 con Arduino es un proyecto educativo v\u00e1lido, pero no un sistema de seguridad homologado. Para hogares, complementa (no reemplaza) un detector comercial certificado.<\/p>\n<h3>\u00bfPor qu\u00e9 mi sensor marca valores altos sin que haya gas?<\/h3>\n<p>Las causas m\u00e1s comunes son: humedad ambiental superior al 70 %, sensor sin burn-in inicial, alimentaci\u00f3n de 3,3 V en lugar de 5 V, o presencia de vapores de alcohol, acetona o limpiadores dom\u00e9sticos que el MQ-2 detecta como gases reductores. Tambi\u00e9n verifica que no haya soldadura fresca o flux residual cerca del sensor.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1nto dura un sensor MQ-2?<\/h3>\n<p>La vida \u00fatil t\u00edpica es de 2 a 3 a\u00f1os en condiciones normales. La exposici\u00f3n continua a altas concentraciones de gas acelera la degradaci\u00f3n del \u00f3xido de esta\u00f1o. Si notas que la resistencia en aire limpio (Ro) ha cambiado m\u00e1s de un 30 % respecto al valor inicial, es momento de reemplazar el m\u00f3dulo.<\/p>\n<h3>\u00bfPuedo detectar mon\u00f3xido de carbono con el MQ-2?<\/h3>\n<p>No de forma fiable. El MQ-2 tiene sensibilidad cruzada muy baja con el CO. Para mon\u00f3xido de carbono necesitas un sensor espec\u00edfico como el MQ-7 (que requiere ciclos de calefactor de 5 V\/1,4 V) o un sensor electroqu\u00edmico profesional. Confundir ambos puede ser mortal porque el CO es incoloro e inodoro.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 diferencia hay entre la salida AO y DO del m\u00f3dulo?<\/h3>\n<p>AO (Anal\u00f3gica) entrega un voltaje proporcional a la concentraci\u00f3n de gas, permitiendo medir ppm. DO (Digital) usa un comparador LM393 con umbral ajustable por potenci\u00f3metro; solo indica &#8220;por encima&#8221; o &#8220;por debajo&#8221; del umbral, sin valor num\u00e9rico. Para proyectos serios, usa AO. DO es \u00fatil solo para alarmas simples sin microcontrolador programable.<\/p>\n<h3>\u00bfD\u00f3nde compro el MQ-2 en Chile con garant\u00eda?<\/h3>\n<p>En tiendas especializadas como <a href=\"https:\/\/www.ukrabot.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ukrabot<\/a> puedes conseguir m\u00f3dulos MQ-2, Arduino Nano, resistencias de precisi\u00f3n y protoboards con despacho a regiones y factura. Los m\u00f3dulos importados por correo privado son m\u00e1s baratos (~$2.500 CLP) pero pueden llegar sin burn-in previo y sin soporte t\u00e9cnico local.<\/p>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"FAQPage\",\n  \"mainEntity\": [\n    {\n      \"@type\": \"Question\",\n      \"name\": \"\u00bfPuedo usar el MQ-2 como \u00fanico detector de gas en mi casa?\",\n      \"acceptedAnswer\": {\n        \"@type\": \"Answer\",\n        \"text\": \"No, si tu vivienda o local est\u00e1 sujeto a normativa de seguridad. 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Sin calibraci\u00f3n individual, dos m\u00f3dulos id\u00e9nticos pueden dar lecturas que difieren en un 40 % para la misma concentraci\u00f3n de gas. Su baja selectividad significa que no distingue entre una fuga de gas y un trapo con alcohol de limpieza cerca del sensor.<\/p>\n<p>Para un proyecto funcional, destina presupuesto a una fuente de 5 V estable, realiza el burn-in de 24 horas y programa la lectura anal\u00f3gica con conversi\u00f3n a ppm. Eso eleva el costo total a aproximadamente $35.000 CLP, pero evita la frustraci\u00f3n de una alarma que nunca suena o que suena sin raz\u00f3n.<\/p>\n<p>Lo m\u00e1s importante: usa este proyecto como complemento educativo, no como sistema de seguridad principal. En Chile, un detector certificado bajo NCh 2116 cuesta entre $15.000 y $40.000 CLP y cumple con la OGUC. La combinaci\u00f3n de ambos \u2014certificado para seguridad real, MQ-2 para aprendizaje\u2014 es la decisi\u00f3n correcta.<\/p>\n<div style=\"text-align:center;margin:40px auto;padding:28px 24px;max-width:480px;background:#f8f9ff;border:2px solid #dde5ff;border-radius:12px\">\n<p style=\"font-size:16px;font-weight:700;color:#111;margin:0 0 8px;line-height:1.4\">\u00bfArmando tu detector de gas con Arduino?<\/p>\n<p style=\"font-size:14px;color:#555;margin:0 0 20px\">Tenemos m\u00f3dulos MQ-2, Arduino Nano, resistencias y protoboards con despacho a todo Chile.<\/p>\n<p>    <a href=\"https:\/\/www.ukrabot.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"display:inline-block;background:#0057e7;color:#fff;padding:14px 36px;border-radius:8px;text-decoration:none;font-weight:700;font-size:16px;letter-spacing:0.3px\">\ud83d\uded2 Ver kit de sensores MQ-2 \u2192<\/a>\n<\/div>\n<div style=\"margin:32px 0;padding:16px 20px;background:#f0f4ff;border-left:4px solid #0057e7;border-radius:0 6px 6px 0\">\n<p style=\"margin:0;font-size:14px;color:#333\">\n        <strong>Tambi\u00e9n te puede interesar:<\/strong><br \/>\n        <a href=\"https:\/\/www.ukrabot.cl\/blog\/esp32-s3-pantalla-integrada\/\" style=\"color:#0057e7;text-decoration:none\">ESP32-S3 con pantalla integrada: mejores placas de desarrollo<\/a>\n    <\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Crea una alarma de humo con el sensor de gas MQ-2 y Arduino para detectar incendios y mantener la seguridad en tu hogar<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[758,15,56,5,6,755,2,757],"class_list":["post-948","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog","tag-alarma-de-humo","tag-arduino","tag-diy","tag-electronica","tag-maker","tag-proyectos-con-arduino","tag-robotica","tag-sensor-de-gas"],"yoast_head":"<!-- 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