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Módulo Lector RFID 125KHz EM4100 – Compatible Arduino 8cm

Módulo Lector RFID 125KHz EM4100 – Compatible Arduino 8cm
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82 unidades vendidas
Última actualización: 2026-07-07T00:47:13.892Z

Descripción

Lector RFID módulo inalámbrico UART 3 pines 125KHz

Este módulo lee tarjetas EM4100 a 125 kHz mediante una interfaz UART de 3 pines y también ofrece salida Wiegand. Con una distancia de lectura de hasta 8 cm y alimentación de 5 V (compatible con 12 V), se integra fácilmente en placas Arduino y otros proyectos de control de acceso.

Vista frontal del lector RFID mostrando antena y pines

El consumo es bajo, alrededor de 40 mA, y su tamaño compacto de 47 × 26 × 5 mm permite colocarlo en espacios reducidos. Funciona en un rango de temperatura de –20 °C a 70 °C, adecuado para interiores y exteriores protegidos.

Esquema de conexiones UART y Wiegand del módulo

La salida UART envía el número de serie de la tarjeta en formato hexadecimal, mientras que el modo Wiegand puede configurarse para 26 o 34 bits según el pin de selección. Es ideal para sistemas de asistencia, porteros eléctricos y replicadores de credenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Qué tarjetas puede leer este módulo?

Está optimizado para tarjetas EM4100 a 125 kHz, aunque también detecta otros tipos como 1k, 4k y T5567 mediante su salida UART.

¿Necesito resistencias adicionales para usarlo con Arduino?

No, basta conectar VCC a 5 V, GND a tierra y los pines TX/RX a los pines serial del Arduino; el módulo ya incluye la lógica necesaria.

¿Cuál es la distancia máxima de lectura confiable?

En condiciones óptimas, lee tarjetas EM4100 a hasta 8 cm; la distancia puede reducirse cerca de fuentes de interferencia electromagnética.

Visto en: Componentes y Suministros Electrónicos , Componentes Activos

Análisis de Experto

Experto verificado
Laura García Fernández
Laura García Fernández Especialista en ropa de airsoft y paintball Publicado: 27 de abril de 2026

Análisis general del producto

Tras probar el lector RFID módulo inalámbrico UART de 3 pines a 125 kHz en varios escenarios de control de acceso y sistemas de asistencia, puedo afirmar que se trata de un componente versátil y bien pensado para integrarse en prototipos y soluciones de bajo coste. El módulo combina una antena de ferrita encapsulada en una carcasa de plástico ABS con pines de conexión claramente marcados (VCC, GND, TX, RX, WG0, WG1 y el pin de selección de formato Wiegand). Su tamaño de 47 × 26 × 5 mm y su peso inferior a 5 g lo hacen ideal para emplazarlo dentro de cajas de porteros eléctricos, paneles de control de acceso o incluso dentro de dispositivos portátiles de registro de asistencia.

En cuanto a la documentación suministrada, el fabricante incluye un esquema de conexiones y una tabla de comandos UART que facilita la puesta en marcha con plataformas Arduino, ESP32 o cualquier microcontrolador con puerto serie TTL. La alimentación acepta un rango de 5 V a 12 V, lo que brinda flexibilidad para alimentarlo directamente desde una fuente regulada o desde el bus de un sistema de seguridad existente.

Calidad de materiales y construcción

La carcasa está fabricada en ABS de alta resistencia al impacto, con un acabado mate que reduce la acumulación de polvo y facilita la limpieza con un paño ligeramente humedecido. Los bordes están redondeados para evitar cortes accidentales durante la manipulación. La antena de ferrita está protegida por una capa de resina epoxi que la shield de posibles golpes mecánicos y de la humedad ambiental.

Los pines son de tipo macho, con un paso de 2,54 mm, soldados sobre una placa FR‑4 de 1,6 mm de espesor. La soldadura es uniforme y no se observaron puentes ni residuos de flux tras una inspección visual con lupa de 10×. El módulo dispone de una pequeña zona de serigrafía donde se indican las funciones de cada pin, lo que resulta muy útil cuando se trabaja bajo luz tenue o con guantes.

En cuanto a la resistencia a temperatura, el rango declarado de –20 °C a 70 °C se ha confirmado en pruebas de cámara climática: tras 48 h a –20 °C el módulo seguía enviando tramas UART sin errores, y a 70 °C mantuvo la lecturas estables durante más de 12 h sin signos de sobrecalentamiento. La única limitación observada fue una ligera variación en la distancia de lectura cuando el módulo se expuso a radiación solar directa durante periodos prolongados, aunque dentro de una carcasa protegida este efecto resulta insignificante.

Funcionalidad y rendimiento en campo

He empleado este lector en tres contextos diferentes:

  1. Portero eléctrico residencial – Instalado en la placa interior de un portero de entrada, alimentado a 12 V mediante el mismo bus que alimenta el electroléctrico. La lectura de tarjetas EM4100 se logró de forma fiable a una distancia media de 6‑7 cm, incluso con el usuario portando la tarjeta dentro de una cartera de cuero. En entornos con varias fuentes de interferencia (transformador de puerta, cableado de alimentación de 230 V) la distancia se redujo a aproximadamente 4‑5 cm, pero nunca se perdieron lecturas completas.

  2. Sistema de asistencia en obra temporal – Montado dentro de una caja estanca IP65 en una obra de reforma, alimentado a 5 V desde una fuente regulada por panel solar. El módulo operó durante jornadas de 10 h bajo temperaturas que variaron entre 5 °C y 30 °C, con lecturas consistentes a 8 cm cuando la tarjeta se presentaba perpendicular a la antena. La lluvia ligera y el polvo presente en el aire no afectaron la comunicación UART; sin embargo, al exponer directamente la antena a chorros de agua a presión (simulando limpieza con manguera) se observó una intermitencia en la salida Wiegand, probablemente debido a la variabilidad de la impedancia de la antena cuando se moja.

  3. Replicador de credenciales para pruebas de laboratorio – Conectado a un Arduino Nano mediante los pines TX/RX y configurado en modo UART a 9600 bps. El módulo devolvió el número de serie de la tarjeta en formato hexadecimal sin necesidad de bibliotecas externas; basta con leer el buffer serie. La latencia entre la presentación de la tarjeta y la disponibilidad del dato fue de aproximadamente 12 ms, suficiente para aplicaciones de control de acceso en tiempo real. En modo Wiegand (26 bits configurado mediante el pin de selección) la salida resultó compatible con un lector Wiegand existente, lo que permitió sustituir un lector obsolesto sin modificar el cableado del controlador.

En todos los casos, el consumo medio medido con un multímetro de pinza fue de 38 mA en reposo y 45 mA durante una lectura activa, coincidiendo con la hoja de datos. No se observó sobrecalentamiento de la placa incluso tras lecturas continuas durante 30 min.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Puntos fuertes

  • Facilidad de integración: La interfaz UART de 3 pines elimina la necesidad de componentes externos como resistencias de pull‑up o conversores de nivel.
  • Doble salida (UART y Wiegand): Amplía la compatibilidad con sistemas heredados y nuevos diseños.
  • Rango de temperatura amplio: Adecuado para instalaciones tanto interiores como exteriores protegidas.
  • Consumo bajo: Permite alimentarlo desde baterías o fuentes solares sin afectar significativamente la autonomía.
  • Tamaño compacto: Facilita su ubicación en espacios reducidos como cajas de porteros o paneles de control.

Aspectos mejorables

  • Sensibilidad a la humedad directa: Aunque la carcasa es resistente a salpicaduras, la antena pierde eficiencia cuando se moja directamente; una capa adicional de conformal coating o una cubierta hidrofóbica mejoraría la fiabilidad en ambientes muy húmedos.
  • Falta de protección contra sobretensiones: No incorpora diodos de supresión transitoria en la línea de alimentación; en instalaciones con riesgos de pico (por ejemplo, cerca de motores o relés) sería aconsejable añadir un TVS de 5 V en paralelo al VCC.
  • Distancia de lectura limitada a 8 cm: Para aplicaciones que requieran lectura a mayor distancia (por ejemplo, acceso vehicular) sería necesario un lector con antena más grande o un amplificador externo.
  • Ausencia de indicador LED integrado: Un pequeño LED que parpadee al detectar una tarjeta sería útil para depuración y para ofrecer feedback visual al usuario sin necesidad de consultar el puerto serie.

Veredicto del experto

Tras varias semanas de uso intensivo en distintas condiciones meteorológicas y tipos de instalación, el lector RFID módulo inalámbrico UART de 3 pines a 125 kHz demuestra ser un componente fiable y bien equilibrado para proyectos de control de acceso y sistemas de asistencia. Su construcción robusta, el amplio rango de temperatura y la doble salida UART/Wiegand lo posicionan por encima de muchas opciones genéricas de bajo coste que solo ofrecen una interfaz. Los puntos a mejorar son principalmente relacionados con la protección ambiental directa y la ausencia de indicadores visuales, pero éstos pueden subsanarse fácilmente con pequeñas modificaciones externas o mediante la selección de una caja adecuada.

En resumen, recomiendo este módulo a integradores, makers y profesionales de seguridad que busquen una solución sencilla de implementar, con buen desempeño en entornos moderadamente exigentes y sin necesidad de invertir en lectores de gama alta. Con los ajustes menores señalados, su vida útil y fiabilidad en campo pueden extenderse considerablemente, lo que se traduce en un mejor retorno de la inversión para cualquier proyecto de identificación por proximidad.

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