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:star:ARDUINO Y COMPONENTES ELECTRONICOS :!!: - Coggle Diagram
:star:ARDUINO Y COMPONENTES ELECTRONICOS :!!:
ARDUINO :!!:
Placa Arduino
Estas tiene de diferencia que cada una tiene un función esencial y única en cada trabajo que haga. Algunos ejemplos de arduinos pueden ser
Arduino Micro
Arduino Leonardo
Arduino Nano
Arduino Due
Arduino Mega 2560
Arduino UNO
Un microcontrolador
es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo procesos lógicos para desempeñar una tarea específica. Este es un dispositivo que integra:
DEFINICIÓN
:star:
Memoria RAM
: Almacena datos temporales durante la ejecución de programas
Memoria ROM/Flash
: Almacena el firmware o programas que se ejecutaran
CPU:
Procesa las instrucciones de los programas
Periféricos de E/S
: Permiten la interacción con otros dispositivos (sensores, actuadores, etc).
FUNCIÒN
:<3:
La función principal de un microcontrolador es controlar el funcionamiento de otros componentes en un sistema a través de programas tales como:
Dispositivos médicos
Electrónica de consumo
Electrodomésticos
Algunos ejemplos mas comunes que encontramos al momento de escuchar arduino pueden ser
Control de luces LED
Termometro Digital
Control de motores con un Joystick
Sistema de riego automatico
SENSORES DE DISTANCIA :star:
Los sensores ultrasónicos miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas.
El cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto.
Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo entre la emisión
y la recepcion
Se aplican en varios sistemas de navegación y seguridad, las cuales son
Control de crucero adaptativo (ACC)
Detección de obstáculos en entornos industriales
Estacionamiento automático
Sistemas de navegación autónoma
Asistencia al conductor
Seguridad en puertas automáticas
Consta de dos transductores ultrasónicos. En la parte frontal del telémetro ultrasónico hay dos cilindros de metal. Estos son transductores. Los transductores convierten las fuerzas mecánicas en señales eléctricas.
ACTUADORES :fire:
Controlar un motor DC, un motor paso a paso y un servomotor con Arduino implica diferentes enfoques.
Cada uno de estos actuadores permite diversas aplicaciones en robótica y automatización, adaptándose a las necesidades de control de movimiento específicas. :warning:
Para un motor DC, se usa un transistor y una señal PWM para regular la velocidad y la dirección del motor.
Un motor paso a paso requiere un controlador específico que secuencia las bobinas del motor para un control preciso del movimiento, permitiendo pasos discretos en ambas direcciones.
Un servomotor se controla mediante pulsos de ancho variable enviados desde el Arduino, que ajustan el ángulo del servo según el ciclo de trabajo del pulso
Algunos ejemplos de proyectos que utilizan actuadores son:
:<3:
Maquina CNC
Impresora 3D
Vehiculo teledirigido
Brazo robotico
Sistema de riego automatico
Sistema de apertura de puertas automaticas
Robot movil
Los actuadores tienen la funcion de convertir energia en movimiento los tipos comunes de actuadores incluyen
Motores Paso a Paso (Stepper Motors)
Ventajas
: Control preciso del ángulo de rotación, posición retenida sin necesidad de retroalimentación, buena respuesta a comandos digitales.
Aplicaciones
: Impresoras 3D, máquinas CNC, robótica, controladores de cámara.
Descripción
: Motores que dividen una rotación completa en un número discreto de pasos.
Servomotores
Ventajas
: Alta precisión y control, respuesta rápida, fuerza y velocidad variables.
Aplicaciones
: Robótica, sistemas de control industrial, actuadores en aviones y automóviles, sistemas de posicionamiento.
Descripción
: Motores que incluyen un sistema de control de retroalimentación para ajustar y mantener una posición o velocidad deseada.
Motores DC (Corriente Continua)
Ventajas
: Simples, económicos, proporcionan velocidad variable y dirección de giro controlable.
Aplicaciones
: Juguetes, electrodomésticos, automóviles, robots
*Descripción: Motores que funcionan con corriente continua.
LEDS :explode:
Un LED es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se le aplica una corriente electrica.
Resistencias
Calculo de resistencia
Potencia de la resistencia
Limitación de corriente
Protección contra fluctuaciones de voltaje
Controladores para LEDs
Gestión de matrices de LEDs
Interfaz con microcontroladores y sistemas integrados
Control de intensidad y color
Protección y gestión de energía
Tipos de LEDs
LEDs de alta potencia
LEDs RGB ( Red, Green, Blue)
LEDs UV (Ultravioleta)
LEDs RGBW (Red, Green, Blue, White)
LEDs infrarrojos (IR)
LEDs direccionales (Addressable LEDs o Digital LEDs)
BUZZERS :warning:
tipos de buzzers :star:
Activo
Un buzzer activo tiene un circuito oscilador integrado que genera una señal de audio interna, Es más fácil de usar en aplicaciones simples porque solo requiere un voltaje de entrada para producir sonido.
Pasivo
Un buzzer pasivo no tiene un oscilador interno y necesita una señal de entrada de frecuencia específica para producir sonido, este permite más control sobre la frecuencia y el tipo de sonido que se quiere generar, lo que es útil en aplicaciones donde se necesita variar el tono.
Para conectar un buzzer
tenemos que conectarlos al pin digital 8 y dependiendo si es activo o pasivo al aduino y con otro pin, despues se escribe el codigo de "digitalWrite"
Tenemos algunos tipos de alamas como
Sistema de alarma de seguridad
Alarmas de temperatura
Alarmas de incendio
PANTALLAS LED :star:
Las conexiones de estas
:check:
La elección de librería y el método de conexión dependen del tipo de pantalla que estés utilizando y de las capacidades de control que ofrece.
La comunicación entre Arduino y las pantallas LED se realiza a través de la conexión de pines y el uso de librerías específicas que simplifican el control de la pantalla.
Algunos ejemplos de las pantallas LEDS son
Termómetro Digital con Pantalla OLED
Panel de Información para Eventos con Matriz de Puntos
Monitor de Calidad del Aire con Pantalla LCD
Reloj Digital con Pantalla de Segmentos
Algunos tipos de diferentes de pantallas LED
:no_entry:
Las pantallas OLED
utilizan una tecnología diferente donde cada píxel está compuesto por una capa de material orgánico que emite luz cuando se aplica una corriente eléctrica. Esto elimina la necesidad de una retroiluminación, a diferencia de las pantallas LCD.
Las pantallas de segmentos están compuestas por LEDs
organizados en segmentos que forman números o letras. Estas pantallas son comunes en relojes digitales, calculadoras y otros dispositivos que muestran información numérica o alfanumérica
Pantallas LED de Matriz de Puntos
Estas pantallas están formadas por una matriz de LEDs dispuestos en una cuadrícula. Cada punto de la matriz puede encenderse o apagarse individualmente, lo que permite mostrar una amplia variedad de patrones y caracteres.