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Mostrando entradas de abril, 2020

Kits para arduino o microcontroladores

Cuando empiezas a darte cuenta de que la electrónica te llama la atención y te parece curiosa, empiezas a indagar sobre elementos y proyectos que puedes hacer para aprender. Llegas a un punto, en el que después de leer y saberte la teoría, quieres ponerla en práctica. Bueno, indagas en el tema y ves que los proyectos más interesantes explicados en internet están controlados por microcontroladores  como el Arduino. Te documentas y ves que es maravilloso este microcontrolador, viendo que puedes hacer infinitos proyectos con sus módulos y sensores. Bueno, pues aquí te voy a dejar los Kits para iniciarse con microcontroladores como el Arduino y explicaré brevemente sus características y el Arduino Starter Kit idóneo para  empezar a curiosear. Todos los Kits que mostraré, se basaran búsquedas realizadas en tienda online de Amazon.es. También indicaré microcontroladores y sus características. Kits de Arduino para principiantes Este kit se caracteriza por la variedad de senso

Sensor de llamas KY-026 con arduino

¿Qué es un sensor de llamas? El sensor de llamas se caracteriza por ser un dispositivo óptico capaz de detectar la luz infrarroja emitida por una combustión. La combustión se entiende por reacción química, que libera parte de energía interna de un combustible, este emite energía en forma de calor y luz con su longitud de onda. El ojo humano sensible a la radiación electromagnética, capta longitudes  de onda comprendidas entre 380nm y 780nm aprox, esta es la denominada luz visible. Pero este modulo es capaz de medir con su sensor de infrarrojos el espectro de infrarrojo cercano o NIR, que se encuentra entre los 780nm hasta los 3000nm no obstante este está limitado a un espectro de 760nm a 1100nm, con un ángulo de detección de 0 a 60º. Esto es debido a que este sensor está enfocado a proyectos de aprendizaje y compresión de estos. Podemos visualizar en los anteriores datos que la longitud de onda que este sensor es capaz de leer, es muy limitado y por consiguiente no son reco

Módulo láser KY-008 arduino

Módulo sensor láser KY-008 Este moduló, utiliza un diodo láser que permite la emisión de fotones con la misma frecuencia y en la misma dirección provocando una interferencia constructiva entre sí, aumentando su amplitud de luz. El diodo láser es similar a un LED, pero que en vez de emitir luz convencional, emite un haz láser, se compone en dos semiconductores (+ -) o conocida como unión PN. El diodo láser es increíblemente diminuto y se suele ensamblar en una carcasa disipadora de calor. Suelen estar compuestas por dos espejos con sus caras opuestas pulidas y una lente protectora. Podemos utilizarlo fácilmente este emisor láser KY-008 en proyectos que utilizan microcontroladores como Arduino. Tecnicismos aparte, el KY-008 es básicamente un puntero láser de los de toda la vida y como tal, emite un haz de luz roja de 650nm aproximadamente. En la práctica que realizaremos demostraremos cómo funciona el módulo KY-008, lo programaremos para que encienda y apague según la temporal

Buzzer activo con arduino

Buzzer activo con arduino Un buzzer o zumbador es un transductor electroacústico que permite emitir señales de un solo tono. El modulo KY-012 es un buzzer activo que permite reproducir sonido con un solo tono cuando la señal recibida es alta. Se suele utilizar para proyectos básicos de sistema para alertar o señalizar acústicamente. Si necesitamos producir conos diferentes deberíamos utilizar el modulo KY-006 o buzzer pasivo. Especificaciones KY-012 El KY-012 consiste en un zumbador piezoeléctrico activo, que genera sonidos de 2,5KHz cuando recibe señales altas. Contiene 3 pines (S, +, -). Voltaje: 3,5V a 5,5V Corriente: 30mA Frecuencia de resonancia 2,5KHz ±300Hz dB: 85dB Temperatura de funcionamiento: -20ºC a +70ºC Dimensiones: 1.8x1.4x1.2mm Materiales Para este montaje, utilizaremos: Protoboard (o cables para adaptar directamente los pines al microcontrolador) Cables  Modulo KY-012 o zumbador activo Arduino o microcontrolador Cable alimentación Precio

Sensor infrarrojo evita obstáculos KY-032 o sensor de infrarrojos

Sensor infrarrojo evita obstáculos KY-032 El módulo KY-032 es un sensor de infrarrojos cuya función suele estar orientada a la detección de obstáculos en un rango aproximado entre 2 y 40 cm. Se suele utilizar en proyectos de robótica para dotar a un autómata de la habilidad de evitar obstáculos cercanos gracias a los infrarrojos emitidos. También se podría usar para activar un elemento, por ejemplo, una alarma, encender una luz, ...  Este sensor incorpora en su PCB 4 resistencias SMD, 2 LED, un mini jumper, 2 potenciómetros uno para ajustar el umbral mínimo de detección y otro para modificar la frecuencia de emisión del transmisor, y las entradas y salidas con 4 pines. Este es compatible con Arduino y microcontroladores que proporcionen una alimentación de 3,3 V a 5 V. Funcionamiento Este sensor es capaz de detectar objetos con su emisor de luz infrarroja y con un receptor recibir la luz infrarroja al ser reflejada en algún objeto. El rango de este puede ser ajustado g

Fotorresistencia KY-018 y LDR arduino

Modulo KY-018 y LDR El LDR o Light Dependent Resistor, básicamente una fotorresistencia a la que la luz hace que varíe su valor. Esto nos permite leer las variaciones, por lo tanto, cuanta más luz reciba nuestro LDR, menor será el valor que nos entregue. Y cuanto menos luz recibamos mayor será su valor.

Servomotor SG90 con joystick

Controlar Servomotor en Arduino con un joystick El micro servomotor SG90 es un servomotor ideal para aprender los primeros pasos con servomotores en Arduino. Aquí podrás aprender a realizar la conexión de un servomotor con un joystick. El rango de trabajo de este servomotor nos permite realizar posiciones de 0 a 180º, este solo nos permite girar con un ángulo aproximado a 180º. Al utilizar potencias muy bajas se puede conectar a la salida de 5V de nuestra placa Arduino.

Sensor magnetico KY-003 de efecto Hall

El módulo sensor KY-003 de efecto Hall El módulo magnético KY-003 es un sensor capaz de percibir un campo magnético y generar una señal en alto. Esto permite dar una señal de ON para cualquier sistema (1 o 0). Por ejemplo, un contador de revoluciones para una rueda de una bicicleta, estas suelen utilizar este método, ya que  es muy básico y fácil de instalar.

KY-027 Magic Light Cup

KY-027 El sensor KY-027 se puede utilizar para detectar vibraciones, variaciones de inclinación o detectar movimiento en todas sus variantes. Por ejemplo para interrumpir la alimentación de algún elemento que necesite mantenerse en una posición. Su funcionamiento es como el de un interruptor, ya que tiene dos posiciones de salida: 0 y 1. Está formado por una pequeña cápsula transparente que contiene una bola de mercurio en contacto con dos alambres. Estos, a su vez, harán contacto con la placa. En la placa también vemos un LED, este elemento que se encenderá según lo programemos. Podríamos añadir a nuestro circuito un Led para poder visualizar en que momento se ha producido un movimiento. Su funcionamiento es bastante básico.

Sensor de temperatura y humedad DHT11 y DHT22

DHT11 y DHT22   El DHT11 o su hermano el DHT22 nos permiten realizar mediciones simultáneas de temperatura y humedad.

Sensor HC-SR04 de ultrasonidos

¿Cómo medir distancias con el sensor de ultrasonidos HC-SR04 para Arduino? En ocasiones tenemos la necesidad de medir  distancias de forma precisa, para ello utilizamos herramientas con las que podemos medir de forma muy precisa como, por ejemplo, un telémetro láser. Esta herramienta permite enviar un rayo láser a un objetivo y calcular la distancia mediante el tiempo que tarda en llegar al objetivo y volver al emisor de manera muy precisa como el Nikon Prostaff . Este es el ejemplo de  una herramienta utilizada en el ámbito deportivo con un alcance de hasta 910 metros como por ejemplo en el Golf o en deportes de grandes distancias y precisión. Pero en el caso de los HC-SR04 son sensores que tienen un funcionamiento distinto. Estos sensores se componen de un emisor de ultrasonidos y otro de recepción de este.  Su funcionamiento se basa en envío de pulsos de altas frecuencias, de 40 kHz que no son audibles al ser humano.  Al rebotar el pulso en el objeto cercan