Laboratorio de Arduino

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
WHIRLPOOL SYMPHONY ARB 240.
Advertisements

CONCURSO.
PROGRAMACIÓN DE OBJETOS TECNOLÓGICOS CONTROL DE BARRERA DE PARKING
CON LOS CIRCUITOS ELECTRICOS
Instalación, Manipulación y uso.
Álvaro Narváez Palazón
Segunda Sesión Sensores y Motores
Cibernética y Computación 1
Panorama de Ventas. Panorama de Ventas A419 Control de Temperatura Electrónico con pantalla Compacto en su tamaño, las dimensiones son aproximadamente.
Controla tu entorno con un microcontrolador PIIISA
COMPONENTES FISICOS Y LÓGICOS DE LA PC
Presentación de Instrumentación Básica de la Electrónica
HISTORIA DEL TECLADO.
Anterior La tablilla principal controla todas las conexiones para los diferentes dispositivos de entrada y salida, es también la que tiene los chips para.
Unidad 2: Organización del CPU
Diseño de un Controlador de Luces de un Semáforo
Realizado por Carolina Rubio
INSTALACIÓN, USO Y MANIPULACIÓN DE LA COMPUTADORA.
Sistema de votación Integrante : paulina villena Curso : 3°M D Profesor : Claudio Marchant.
Arquitectura de Máquinas Computadoras II
MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE VERAGUAS
Integrantes: Christian Blanco Raúl Bejarano
Codificadores y Decodificadores
IDENTIFICACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
BIENVENIDOS A CONFIGURACIÓN DE REDES
Instalación de Computadoras
-La reducción del cableado, trae como consecuencia que se facilite su instalación, disminuyendo el tiempo. -Al utilizarse radiofrecuencias para la comunicación,
La adquieren los cuerpos
GUI para plataforma móvil controlada por Radio frecuencia ELO 330: Programación de Sistemas Integrantes: Patricio Alegre Universidad Técnica Federico Santa.
Curso: “Sistemas de control programado na área de tecnoloxía “
OPTIMIZACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO
Lección 3: Estados de Espera “Espere Por” Basados en Sensores Soluciones de Programación.
UNIDADES DE ENTRADA Integrantes: Jesús Carpio José Mendoza Juan Carlos Diaz César Sequeiros.
ARDUINO Y LA EDUCACION Proyectos como Raspberry Pi y Arruino se han hecho muy populares entre los aficionados a la electrónica y la computación. Ambos.
circuitos Motor Bombillo Interruptor Led Pilas Baterías Resistencias
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Introducción a la robótica educativa con Arduino
Explicación de los Temas del Segundo Período.
Real Colegio San José S.A.S Programación - BASIC.
Sesión 6: Repaso LCD - Keyboard. 2009/1 Circuitos Digitales III 2010/1 Circuitos Digitales III 2010/1 Circuitos Digitales III 2010/1Universidad Santo.
CURSO DE ROBÓTICA.  Mantención de Software.  Para efectos de este curso ocuparemos NXT-G 2.1.  Se debe instalar en el computador el Software y el firmware.
Grupo: II - 2 Una red inalámbrica Es aquella que posibilita la conexión de dos o más equipos entre sí, sin que intervengan cables. A continuación se.
FUNCIÓN OR Una O otra, para que funcione. Función suma OR abS Es aquella función que es cierta (1), si una o las dos entradas son ciertas.
FUNCIÓN AND Para hacer que funcione, debo accionar un pulsador Y el otro.
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA DISCAPACITADOS SAMANTHA RESTREPO A. INFORMATICA AVANZADA.
Proceso de Renovación de Certificado Presentamos primero las etapas que comprende el proceso, y luego una serie de diapositivas explicando cómo tienen.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUFINO JOSÉ CUERVO SUR
FUNCIÓN NOR Una Opuesto a una OR. Función suma NOR abS Equivale a la asociación de la función OR, con la función NOT. Por tanto estamos.
F UENTE DE PODER La fuente de poder o de alimentación es un dispositivo que se monta en el gabinete de la computadora y que se encarga básicamente de transformar.
Realizado por Carolina Rubio
ARDUINO + Simulación en PROTEUS
Ley de Ohm la Ley de Ohm es una de las tres leyes fundamentales del estudio de la electrónica, en compañía de las leyes de Kirchhoff del voltaje y.
PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA LOS DIAGRAMAS DE ESTADO
Elaborado por Esteban Agüero Computación física con Arduino y Firefly Esteban Agüero (Valparaíso, Abril 2014) Ejercicio 2: Desvanecimiento.
TABLERO/SUPERFICIE_DE_JUEGOS Alumnos: Diego Carú Camila Escobar Valentina Rubilar Vanessa Soto ARQ 331 TALLER DE MÉTODOS COMPUTACIONALES EN ARQUITECTURA.
Simón Esneider Herrera Álvarez Media Técnica Casd 10-2
Guía de uso de e-Libro.
Electricidad U.1 La carga eléctrica
 El proyecto consiste en un circuito eléctrico con un conjunto de sensores y compuestos como:  Fotorresistencias  Resistencias  Transistores  Pila.
Computación física con Arduino y Firefly
Computación física con Arduino y Firefly
Fig. 1.- Centro de carga. Fig. 2.- Regulador Fig. 3.- Fuente de poder de la Antena. Fig. 4.- Eliminador del Ruteador inalámbrico Fig. 5.- Ruteador inalámbrico.
Fuente de alimentación
Computación física con Arduino y Firefly
ELECTRICIDAD.
GUÍA RÁPIDA DE USUARIO Portátiles para el profesorado Sitúe el ordenador en una superficie plana con espacio suficiente para los demás elementos que precise.
Menu_principal Bienvenidos Presiona las imágenes Créditos Salida
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN DEL MICROCONTROLADOR
Prácticas de Electrónica para la ESO Autor: Juan Carlos Martín San José Departamento de Tecnología I.E.S.Iturralde Diodo y led.
Fototransistor Sensor de oscuridad Electrónica Prácticas de
Transcripción de la presentación:

Laboratorio de Arduino UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE ELECTROTECNIA Y COMPUTACION Departamento de Arquitectura y Sistemas   ARQUITECTURA DE MAQUINAS COMPUTADORAS II Laboratorio de Arduino Controlando el entorno mediante computación física Docente: Ing. José Leónidas Díaz Chow

0. Preparación de la plataforma Compruebe el material para laboratorio 1 Placa Arduino (UNO, NANO o RedBoard) 1 Tabla de nodos (Breadboard) 1 Diodo emisor de luz (LED) 1 Resistencia de 330 Ohm (Naranja, naranja, café) 1 Resistencia de 10 kOhm (Café, negro, naranja) 1 Fotorresistencia (LDR) 1 Pulsador (pushbutton) 6 Jumpers (1 rojo, 1 negro, 4 de otros colores)

0. Preparación de la plataforma Ejecute en su computadora el IDE de Arduino. Conecte la placa Arduino a la computadora y verifique que ésta la detecta, seleccione correctamente la placa (UNO o NANO) según sea la que se les entregó, así como y el puerto serial con que la detecta la computadora. Si la placa no fue detectada, instale los drivers correspondientes. Ejecute el “Hello World” de Arduino con el LED de la placa para verificar que funcione.

1. Experimento 1: Control simple de un LED Este primer experimento consiste en control simple (encendido y apagado) de un actuador, en este caso un LED. Además del Hello World que ya conocen, se deben hacer modificaciones a los patrones de parpadeo, según establece la guía. A la derecha se muestra el esquema del circuito a montar en la tabla de nodos para el control del LED.

1. Control simple de un LED Instrucciones de interconexión Qué tener en cuenta: Terminales del LED. Valor de la Resistencia. Conexiones en la tabla de nodos.

1. Control simple de un LED Resultado Qué tener en cuenta: Verificar que el LED parpadea a intervalos de 1 segundo. Verificar que el LED hace dos parpadeos rápidos y luego hace una pausa larga. Verificar que el LED modifica su frecuencia de parpadeos de acuerdo a cómo lo definieron en su sketch.

2. Experimento 2: Control de un LED por entrada digital En este experimento agregamos control basado en acción del usuario mediante un pulsador. El microcontrolador debe detectar los pulsos del usuario y controlar el LED en consecuencia: Puede hacer que el LED se encienda mientras el pulsador esté presionado. Otra opción es que sea basculante, es decir, si el LED está apagado, presionar el botón lo encienda, y si está encendido, lo apague.

2. Control de un LED por entrada digital Instrucciones de interconexión Qué tener en cuenta: Terminales del LED. Valor de la Resistencia del LED: 330 Ohm. Valor de la Resistencia del Pulsador: 10 KOhm. Conexiones en la tabla de nodos.

2. Control de un LED por entrada digital Resultado Qué tener en cuenta: Verificar que el LED se controla de acuerdo a lo programado en el sketch: Si se programó control de encendido mientras se tenga oprimido el pulsador, validar que eso ocurra. Si se programó que se bascule entre pulsos (pulso enciende o apaga según esté apagado o encendido el LED), validar que ocurra correctamente.

2. Experimento 3: Control automático de un LED por LDR En este experimento el control de encendido o apagado del LED es por variación de la resistencia del LDR. Se debe simular el control de las lámparas de alumbrado público: Cuando la luz diuna se atenúa los suficiente (penumbra), debe encender el LED y cuando la intensidad de la luz de día sea suficiente, apagarlo.

3. Control automático de un LED por LDR Instrucciones de interconexión Qué tener en cuenta: Terminales del LED. Valor de la Resistencia del LED: 330 Ohm. Valor de la Resistencia del LDR: 10 KOhm. Conexiones en la tabla de nodos.

3. Control automático de un LED por LDR Resultado Qué tener en cuenta: Verificar que el LED se enciende automáticamente cuando se cubre el LDR y se apaga cuando éste se descubre, funcionando exactamente como las luminarias de alumbrado público. Puede jugar con los valores de umbral a fin de que se encienda con un poco de penumbra solamente.

4. Escribir el informe El informe debe realizarse según lo establece la guía. Debe entregarse a más tardar el 15 de diciembre por correo electrónico o al docente, en horario que éste convenga.