domingo, 23 de junio de 2019

PRÁCTICA: REGULANDO VELOCIDAD DE LEDS CON ARDUINO

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “POLITÉCNICO”
SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO – PARALELO “A”
PRÁCTICA INDIVIDUAL # 2 – ARDUINO + LEDS PRENDIDO EN SECUENCIA + POTENCIÓMETRO REGULANDO VELOCIDAD
Nombre: ACOSTA VARELA CHRISTOPHER IVAN                         Fecha: 17/06/19

Circuito con arduino + leds prendido en secuencia + potenciómetro regulando velocidad


Materiales de trabajo:
  • 1 Protoboard
  • 1 Arduino
  • 1 Potenciómetro
  • 4 Leds
  • 4 Resistencia 220 0 330 ohmios
  • Cables macho - macho
Procedimiento

En el software Arduino, se define los pines de las variables que este caso son los leds. Los leds estarán conectados a los pines digitales 1,2,3 y 4 del arduino. Luego, en void setup se indica que estos leds serán dispositivos de salida.





En void loop se ordena que todos se van a encender a la vez, se mantendán encendidos por medio segundo y luego se apagarán. Después pasará otro medio segundo antes de que se vuelvan a encender. Esto se repetirá varias veces.





Como se vé en la conexión física, los cuatro leds se han encendido completamente. Estarán así por medio segundo.







Ahora pasado el medio segundo, los leds se han apagado. No pasa energía eléctrica por ninguno de ellos.







Ahora, en la programación se cambia para que los leds externos (el 1 y el 4) se enciendan pero los internos no (el 2 y el 3) y viceversa.







Como se puede apreciar en la foto, los leds de afuera se han encendido pero los de adentro no. Estarán así por medio segundo.






Ahora, en cambio, los leds de adentro se encendieron pero los de afuera se han apagado. Pasará otro medio segundo antes de volver a la situación anterior.








Ahora se introduce el potenciómetro en el código de programación para que regule la velocidad con la que los leds se encenderán o apagarán. Como variables globales, se indica el potenciómetro estará conectado al Arduino por el pin analógico A0 y que su regulación será vista como la variable "valorPotenciómetro".




En el void setup no se cambia nada, pero sí en el void loop. En esta parte, se modifica los 500 milisegundos (medio segundo) por la variable "valorPotenciómetro". Esto hará que la velocidad será controlada por el potenciómetro.
En el siguiente vídeo, se puede observar cómo a medida que se va girando la perilla del potenciómetro, la velocidad de encendido y apagado de los leds se va alterando:


Ahora se procede a agregar cuatro leds más al circuito. Estos nuevos leds irán conectados al arduino en los pines digitales 5, 6, 7 y 8. En el void setup, también se los agredan declarando que ellos también serán tratados como dispositivos de salida.





En el void loop, solamente se debe agregar los cuatro leds para que hagan lo mismo que los anteriores. Es decir que en este caso, los leds 5 y 8 se encenderán a la par con los leds 1 y 4. Además, que los leds 6 y 7 estarán apagados cuando los leds 2 y 3 también lo estén.






En el siguiente vídeo, se puede observar cómo a medida que se va girando la perilla del potenciómetro, la velocidad de encendido y apagado de los leds se va alterando. Ahora se ven los ocho leds funcionando a la vez en el patrón programado:




¿QUÉ DIFICULTADES TUVO?
La única dificultad fue tratar de subir el programa a la placa cuando se estaba realizando la conexión de los otros cuatro leds

¿CÓMO LOGRO SUPERARLA?
Se tuvo que desconectar todos los cables de la placa para poder subir el programa y luego volverlos a conectar.

Conclusiones
El potenciómetro en vez de regular intensidad del brillo de los leds, regulaba su velocidad de encendido y apagado. Éste emitía una señal analógica que era traducida por la placa Arduino como el tiempo de espera entre ejecución de órdenes.

lunes, 10 de junio de 2019

PRÁCTICA: POTENCIÓMETRO - FOTO CELDA - PULSADOR - ARDUINO

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “POLITÉCNICO”
SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO – PARALELO “A”
PRÁCTICA INDIVIDUAL # 1 – POTENCIÓMETRO - FOTO CELDA - PULSADOR - ARDUINO
Nombre: ACOSTA VARELA CHRISTOPHER IVAN                         Fecha: 10/06/19

Circuito con potenciómetro

Materiales de trabajo:
  • 1 Protoboard
  • 1 Potenciómetro
  • 1 Led
  • 1 Resistencia 220 Ohmios
  • Cables macho - macho
Procedimiento
Se conecta la batería al protoboard colocando el ánodo de ella con uno de los pines positivos del protoboard, y el cátodo con uno de los pines negativos del mismo. Luego se inserta el potenciómetro en el protoboard en tres de los pines del protoboard. Este tendrá un cable macho-macho que conecte su pata izquierda con un pin negativo y otro que conecte su pata derecha con un pin positivo. La pata central tendrá conectada una resistencia la cual estará enlazada al ánodo del led. El cátodo del led tendrá un cable macho-macho que lo unirá a un pin negativo del protoboard.

El potenciómetro está ejerciendo la máxima resistencia posible (1K ohmios). Por esta razón, se puede observar en la imagen que el led no se enciende ya que no recibe nada del voltaje de la batería. El potenciómetro está neutralizando completamente la energía eléctrica que emite la batería impidiendo su paso.



Se observa que al reducir el potenciómetro se disminuye la resistencia. Como resultado, el led va a recibir la mayor cantidad de voltaje de la batería. Por esta razón, se le ha agregado una resistencia para prevenir que se queme.

¿QUÉ DIFICULTADES TUVO?

La única dificultad que se presentó fue al momento de conectar los polos positivo y negativo del potenciómetro con los pines positivo y negativo del protoboard.

¿CÓMO LOGRO SUPERARLA?

Se logró superar porque el profesor había indicado que cuando la perilla del potenciómetro está apuntando hacia nosotros, la pata izquierda es el cátodo y la pata derecha es el ánodo.

Conclusiones
El componente, es decir el potenciómetro, funciona cuando se le rota la perilla. Esta regula el paso de la corriente eléctrica. La pata central del potenciómetro será la que emitirá el voltaje regulado. Este cambio de energía se puede notar en la intensidad del brillo de la luz del led.


Circuito con foto celda

Materiales de trabajo:
  • 1 Protoboard
  • 1 Foto celda
  • 1 Led
  • 1 Resistencia 220 Ohmios
  • Cables macho - macho
Procedimiento
Se conecta la batería al protoboard colocando el ánodo de ella con uno de los pines positivos del protoboard, y el cátodo con uno de los pines negativos del mismo. Luego se inserta la foto celda en dos de los pines del protoboard que no sean los de energía. La pata derecha de la foto celda tendrá un cable macho-macho que irá conectado con uno de los pines positivos del protoboard. En cambio, a la pata izquierda se le colocará una resistencia de 220 ohmios. La otra pata de la resistencia se conecta con el ánodo del led. Por último, la pata derecha del led tendrá conectado otro cable macho-macho hasta un pin negativo del protoboard.

En la foto se observa que el led se enciende con un fuerte brillo. Esto ocurre gracias a la gran cantidad de luz que recibe la foto celda. Como consecuencia, esta no ejerce resistencia en la corriente eléctrica permitiendo que pase casi todo el voltaje completo de la batería.




Por otra parte, se puede apreciar la intervención de la persona. Cuando la persona reduce la luz externa que recibe la foto celda ya sea apagándola o poniendo el dedo sobre la foto celda. Esto genera que la foto celda comience a aplicar resistencia en el circuito. Por esta razón, la intensidad del brillo de la luz del led se reduce significativamente.
¿QUÉ DIFICULTADES TUVO?

El circuito no presento ningún gran problema ya que la foto celda no está polarizada. Es decir cualquiera de sus patas puede ser ánodo y la otra cátodo.

¿CÓMO LOGRO SUPERARLA?

Simplemente se optó por emplear la pata derecha como cátodo y la izquierda como ánodo.

Conclusiones
El componente, es decir la foto celda, funciona cuando se altera la cantidad de luz que percibe. Si la luz es bastante, entonces no impone resistencia. Por el contrario, si la cantidad de luz es baja, entonces incrementa su resistencia en el flujo de la corriente eléctrica. Esto afectará a la intensidad del brillo de la luz del led.

Circuito con pulsador
Materiales de trabajo:
  • 1 Protoboard
  • 1 Pulsador (2 patas es que el se dispone)
  • 1 Led
  • 1 Resistencia 220 Ohmios
  • Cables macho - macho
Procedimiento
Se conecta la batería de 9V al protoboard colocando el ánodo de ella con uno de los pines positivos del protoboard, y el cátodo con uno de los pines negativos del mismo. Luego se inserta el pulsador en dos de los pines del protoboard que no sean los de energía. La pata derecha del pulsador tendrá un cable macho-macho que irá conectado con uno de los pines positivos del protoboard. En cambio, a la pata izquierda se le colocará una resistencia de 220 ohmios. La otra pata de la resistencia se conecta con el ánodo del led. Por último, la pata derecha del led tendrá conectado otro cable macho-macho hasta un pin negativo del protoboard.

En la foto se observa que el led no se enciende para nada. Esto ocurre debido a que el pulsador está haciendo como una especie de interrupción el flujo de la corriente eléctrica. Como consecuencia, el led no recibe nada del voltaje de la batería.





Sin embardo, en esta foto se aprecia que al mantener presionado el pulsador, la corriente eléctrica fluye con normalidad. En este caso, se completa el circuito ya que el pulsador ya no crea ninguna interrupción en la corriente eléctrica. Como resultado, el diodo led se enciende con un fuerte brillo.
¿QUÉ DIFICULTADES TUVO?

El circuito no presento ningún gran problema ya que el pulsador de dos patas no está polarizado. Es decir cualquiera de sus patas puede ser ánodo y la otra cátodo.

¿CÓMO LOGRO SUPERARLA?

Simplemente se decidió por emplear la pata derecha como cátodo y la izquierda como ánodo.

Conclusiones
El componente, es decir el pulsador, funciona que se lo presiona ya que deja pasar la corriente. Si se lo deja de presionar, la corriente ya no fluye. El pulsador no regula el voltaje. Por este motivo, el led o bien está apagado o está encendido con una fuerte luz. En este circuito el brillo del led no puede ser controlado para que esté a una cierta intensidad.

domingo, 2 de junio de 2019

CIRCUITO MIXTO: SERIE Y PARALELO

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “POLITÉCNICO”
SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO – PARALELO “A”
PRÁCTICA # 2 – CIRCUITO MIXTO - SERIE Y PARALELO
Nombre: ACOSTA VARELA CHRISTOPHER IVAN                         Fecha: 28/05/19


Materiales:
  • 1 Protoboard
  • 1 Bateria 9v con su broche
  • 12 Leds
  • 4 Resistencia de 220 ohmios (rojo rojo cafe) o 330 ohmios (naranja naranja cafe)
  • 10 Cables macho - macho

Primera conexión. Tres leds puestos en serie usando una sola resistencia para los tres. La resistencia conecta los polos positivos de los leds con un punto positivo del protoboard. Los tres se encienden con una fuerte luz.





Segunda conexión. Se añaden otros tres leds en serie, pero estos a su vez son paralelos a los otros tres leds conectados en la primera parte. Por eso, se debe agregar una segunda resistencia. Esto genera un circuito mixto al combinar serie con paralelo. Todos los leds se prenden con gran intensidad.




Tercera conexión. Se añaden otros tres leds más en serie. Se le agrega una tercera resistencia al circuito. Todos los leds se siguen encendiendo con una gran luz. Se debe ya que no todos están en serie.
Última conexión. Se añaden los últimos tres leds al circuito. En este punto, la batería está energizando a 12 leds en total. Esto puede provocar que se agote más rápido de lo que debería ya que por ser un circuito mixto, todos los leds consumen energía de ella.






Conclusiones
El circuito mixto se encendió con éxito todos sus componentes. Los leds emitían una fuerte luz denotando que todos recibían casi el mismo voltaje. Sin embargo, no hay que olvidar que este tipo de circuito consume grandes cantidades de la energía eléctrica que está produciendo la batería. Esto hace que tratemos de no usarlo por periodos de tiempo muy prolongados.