Nano-satélite basado en microcontroladores PIC: CanSat

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Nano-satélite basado en microcontroladores PIC: CanSat"

Transcripción

1 Tercer Congreso Virtual, Microcontroladores y sus Aplicaciones Nano-satélite basado en microcontroladores PIC: CanSat Ing. Ramón Carrasco Duboué; Ing. Samuel Vázquez Hernández Instituto de Geofísica y Astronomía Departamento de Astronomía Cuba Correo-e: ramon@iga.cu; samuel@iga.cu Resumen: Este proyecto abarca el desarrollo de un nano-satélite empleando dos microcontroladores PIC, uno con función de transmisor y el otro de receptor. La comunicación entre ellos se realiza vía inalámbrica mediante XBee. Además se diseñó un software que permite comunicar el receptor con una PC vía USB y así poder observar en tiempo real el comportamiento de las variables medidas, en este caso, temperatura y presión. Estos datos también son utilizados para realizar una estimación de la altura a la que se encuentra el dispositivo. Para su lanzamiento, el transmisor se debe posicionar en el interior de una lata de refresco y realizar un sistema electro-mecánico que permite abrir un paracaídas en la caída para evitar daños de los componentes. 1 Introducción El concepto satélite se puede referir a dos cosas: satélite natural o artificial. Un satélite natural es un cuerpo celeste que orbita un planeta u otro cuerpo más pequeño, mientras que los satélites artificiales son objetos de fabricación humana que se colocan en órbita alrededor de un cuerpo celeste como un planeta o un satélite natural. El primer satélite artificial fue el Sputnik I lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de Desde entonces se han colocado en órbita miles de satélites artificiales, muchos de los cuales aún continúan en órbita alrededor de la Tierra. En la actualidad hay satélites de comunicaciones, navegación, militares, meteorológicos, de estudio de recursos terrestres y científicos. Con los avances en la tecnología se ha podido reducir considerablemente el tamaño de los satélites. Estos se pueden clasificar según su peso: Macro satélites: Mayor a 1000kg. Satélites medianos: Entre 500 y 1000kg. Mini satélites: Entre 100 y 500kg. Micro satélites: Entre 10 y 100kg. Nano satélites: Entre 1 y 10kg. Pico satélites: Entre 0.1 y 1kg. Femto satélites: Menor a 100g. 1.1 CanSat Un CanSat es un nano satélite que cabe en una lata de refresco de 350 ml y que a través de su diseño, construcción y prueba permite el estudio y adquisición de conocimientos básicos en construcción de satélites. Los CanSat no orbitan, pero mediante su lanzamiento a través de un cohete, un globo sonda o un avión a escala de control remoto se pueden realizar pruebas y transmitir información de telemetría mientras descienden lentamente a tierra usando un paracaídas, desarrollando así la misión para la que fueron construidos. El concepto de CanSat fue propuesto originalmente por el profesor Robert Twiggs del Laboratorio de Desarrollo Espacial de la Universidad de Stanford en 1999 para la enseñanza de los conceptos básicos para el diseño y construcción de satélites para estudiantes de ingeniería espacial. La misión de un CanSat puede ser recoger datos o efectuar retornos controlados. Estos dispositivos normalmente deben ser completamente autónomos así como efectuar transmisiones de datos. Los CanSats se usan como introducción a la tecnología espacial debido al bajo costo, corto tiempo de preparación y simplicidad de diseño en comparación con otros proyectos espaciales. 1.2 Misión La primera misión de este dispositivo es ascender a una altura de 500 m aproximadamente y comenzar a descender. En su descenso debe adquirir y enviar a un receptor las variables de temperatura y presión. Durante la caída se debe abrir un paracaídas para evitar la colisión del dispositivo y ruptura de los componentes. Congreso 2014, Página 1

2 El receptor a su vez debe estar conectado a una PC para graficar y observar los datos recibidos en tiempo real. En el sistema de adquisición de datos realizado, se mostrará la altura a la que se encuentra el transmisor utilizando los datos de presión y temperatura recibidos. Basándose en esta altura, el usuario puede liberar cuando desee el paracaídas antes mencionado. Si la altura llega a un punto determinado y el usuario no ha abierto el paracaídas, el microcontrolador transmisor lo hará automáticamente. 2 Materiales y componentes Para el diseño de este sistema los principales componentes electrónicos empleados son: Microcontrolador PIC 18F2550. Microcontrolador PIC 18F2520. XBEE09P. Sensor de presión MPX4115. Sensor de temperatura LM Microcontroladores PIC Los microcontroladores son un componente imprescindible de todos los sistemas de medición modernos, sistemas de accionamiento, controladores empotrados o embebidos y de cualquier sistema de medición y/o control. Estos tienen bajas y medias capacidades de procesamiento, reducido tamaño, comunicación a través de buses de campo, alta fiabilidad y bajo consumo de energía y, además, trabajan en tiempo real. Por tanto, son dispositivos de bajo costo relativamente fáciles de programar [1]. Aunque los fabricantes de sistemas de medición y control no ofrecen información detallada de la arquitectura de sus sistemas, se conoce que tanto sensores inteligentes, como controladores (incluyendo los autómatas programables), poseen al menos un microcontrolador. Además, ofrecen facilidades de programación serie y de actualización del firmware (en memoria Flash) permitiendo que, después de montado el microcontrolador en el impreso, el producto salga con la última versión de firmware, lo que ofrece mayor flexibilidad en las líneas de producción, y su capacidad de proteger la memoria impide la copia del firmware, dándole gran valor comercial a este elemento software. El costo de los microcontroladores de altas prestaciones generalmente es muy bajo, y los de bajas prestaciones se pueden encontrar a $1USD y son comercializados por la mayoría de las empresas vendedoras de componentes electrónicos. Tradicionalmente los microcontroladores se han programado en lenguaje ensamblador, el cual presenta la desventaja de que el código se extiende mucho en dependencia de la complejidad del programa, lo que hace la confección y mantenimiento de un programa escrito en ensamblador relativamente difícil. Además, los microcontroladores fabricados por diferentes firmas tienen un diferente repertorio de instrucciones por lo que el usuario tiene que aprender un nuevo repertorio de instrucciones por cada microcontrolador que utilice. Afortunadamente, estos pueden ser programados en un lenguaje de más alto nivel, como el lenguaje C. Esto permite el desarrollo de programas más complejos a mayor velocidad y, además, es un lenguaje mucho más sencillo de aprender [2]. Los microcontroladores PIC son una familia manufacturada por Microchip Technology Inc. Actualmente los PIC son uno de los microcontroladores más populares, utilizados para la educación, aplicaciones industriales, domótica, equipos médicos y electrodomésticos [1]. Esta familia está conformada, aproximadamente, por 140 dispositivos que van desde lo más simple, con 4 pines y 0.5 kb de memoria, hasta dispositivos más complejos con 80 pines y 32 kb de memoria. Independientemente del dispositivo, todos presentan la misma estructura básica: Repertorio reducido de instrucciones (RISC), con solamente 35 instrucciones. Puertos de entrada/salida digitales bidireccionales. Memoria de datos RAM. Flash re-escribible o memoria de programa que solo puede programarse una vez. Temporizadores internos con pre-escalador. Temporizador de perro guardián. (Watch-dog timer). Reset de encendido. (Power-on reset). Operaciones utilizando un oscilador externo o interno. Corriente máxima de salida de 25mA. Modo de sueño para salvar energía. (Power saving sleep mode). Numerosos periféricos para comunicación, medición de tiempo, medición de variables analógicas y digitales, generación de señales, etc PIC 18F2550 Este microcontrolador se emplea como receptor de las variables medidas, temperatura y presión, las cuales envía el transmisor inalámbricamente utilizando el XBee. Además, se comunica vía USB con una PC, donde se encuentra el software de control y adquisición de datos desarrollado. Entre sus características principales se puede mencionar [3]: Frecuencia de operación: Hasta 48MHz. Memoria de programa (bytes): Flash interna de Memoria RAM de datos (bytes): SRAM interna de Memoria EEPROM de datos (bytes): 256. Interrupciones: 19. 2

3 Tercer Congreso Virtual, Microcontroladores y sus Aplicaciones Líneas de entrada/salida: 24. Temporizadores: 4. Módulos de Comparación/Captura/PWM (CCP): 2. Canales de comunicación serie: MSSP, EUSART. Canal USB: 1. Canales de conversión A/D de 10 bits: 10. Comparadores analógicos: 2. Juego de instrucciones: 75 (83 extendido). Número de pines: 28. En la figura 1 se muestra el diagrama del hardware diseñado para que el receptor se comunique con la PC y con el transmisor. Se incorporan dos leds en los cables de transmisión y recepción por puerto serie del microcontrolador, que al parpadear indicarán que se está intercambiando datos correctamente. Además se realiza la conexión del usb con dos resistencias de 10 kω, una conectada a tierra y la otra a un pin del PIC, en este caso RC0. Esta configuración permite que la PC autodetecte el nuevo dispositivo conectado, es decir, el microcontrolador [3] PIC 18F2520 Este segundo microcontrolador se emplea como transmisor de los datos censados. Estos se adquieren haciendo uso de su conversor análogo-digital de 10 bits de resolución. Como el censado se realiza en caída libre el microcontrolador tiene que accionar un paracaídas, ya sea de forma automática o por la orden del usuario, enviada vía XBee por el receptor. Para el despliegue del paracaídas se programó un temporizador para encender un motor por un tiempo determinado por el usuario. Entre sus características principales se puede mencionar [4]: Fig.1: Diagrama del hardware diseñado para el receptor. Frecuencia de operación: Hasta 40MHz. Memoria de programa (bytes): Flash interna de Memoria RAM de datos (bytes): SRAM interna de Memoria EEPROM de datos (bytes): 256. Interrupciones: 19. Líneas de entrada/salida: 25. Temporizadores: 4. Módulos de Comparación/Captura/PWM (CCP): 2. Canales de comunicación serie: MSSP, EUSART. Canales de conversión A/D de 10 bits: 10. Juego de instrucciones: 75 (83 extendido). Número de pines: 28. Congreso 2014, Página 3

4 En la figura 2 se muestra el diagrama del hardware diseñado para el transmisor. Se incorpora una batería de 9V y un circuito para obtener 5V y 3V para la alimentación de los componentes, además de las entradas para los sensores de presión y temperatura. El motor de directa empleado para lanzar el paracaídas está conectado a uno de los pwm (pin de modulación de ancho de pulso) del microcontrolador. Uno de los requerimientos de esta placa es que tiene que ser lo suficientemente pequeña para que quepa en una lata de refresco y lo suficientemente liviana para facilitar la subida y que el paracaídas funcione correctamente. 2.2 XBEE09P Fig.2: Diagrama del hardware diseñado para el transmisor. Los módulos XBee y XBee-PRO fueron diseñados bajo el estándar de comunicación ZigBee/IEEE Estos son dispositivos inalámbricos de bajo costo y bajo consumo, pero proveen un intercambio de datos confiables entre diferentes dispositivos, operando en la banda de frecuencia de 2.4 GHz [5]. El XBee09P pertenece a la rama PRO, elegido principalmente por los requerimientos de distancia, ya que se desean tomar la mayor cantidad de datos posibles desde la mayor altura posible. Entre sus principales características se encuentran: Máxima distancia de comunicación en zonas urbanas o bajo techo: 100 m. Exteriores: 1500 m. Potencia de transmisión: 100 mw (20dBm). Sensibilidad del receptor: -100 dbm. Corriente de transmisión: 270 ma (@3.3 V). Corriente de recepción: 55 ma (@3.3 V). Para la comunicación entre los dos microcontroladores (transmisor y receptor) se estableció una trama de comunicación. Estas tramas se conformaron tratando de evitar pérdidas de información y buscando una buena comunicación entre los ambos. 2.3 Sensor de presión MPX4115 Este sensor está diseñado para obtener la presión absoluta del aire, con un error máximo de solamente 1.5% entre 0 y 85 ºC, a pesar de ser un dispositivo de bajo costo. Algunas de sus principales características son [6]: Rango de presión: 15 a 115 kpa. Rango de temperatura: -40 a 125 ºC. Sensibilidad: 46 mv/kpa. Tiempo de respuesta: 1 ms. El mismo está conectado a uno de los pines del conversor análogo digital del PIC transmisor. Como el conversor A/D de este microcontrolador obtiene los valores en el rango de , para calcular el valor de la presión es necesario realizar una ecuación para convertir de unidades de conversor a unidades de ingeniería, en este caso, kpa (ecuación 1). 100[ kpa] P[ kpa] * x[ u] 15[ kpa] 1023[ u] (1) P: Presión del aire en unidades de ingeniería (kpa). x: Presión del aire obtenida por el sensor en unidades de conversor (u). 4

5 Tercer Congreso Virtual, Microcontroladores y sus Aplicaciones 2.4 Sensor de temperatura LM335 El LM335 es un sensor de temperatura de alta precisión y se puede calibrar fácilmente. Su modo de funcionamiento es como un zener de dos terminales y la tensión de ruptura es directamente proporcional a la temperatura absoluta a 10 mv/ºk y su salida es lineal. Calibrado a 25 ºC, tiene un error menor a 1 ºC a 100 ºC de temperatura. El rango de trabajo es de -40 a 100 ºC [7]. Este sensor, al igual que el de presión, está conectado a uno de los pines del conversor A/D del transmisor, y para calcular su valor es necesario realizar una ecuación para convertir de unidades de conversor a unidades de ingeniería, en este caso, ºC (ecuación 2). 140[º C] [ º C] * x[ u] 40[º C] 1023[ u] T (2) T: Valor de temperatura en unidades de ingeniería (ºC). x: Temperatura obtenida por el sensor en unidades de conversor (u). 3 Software de adquisición de datos La función principal de este software (figura 3) es la de permitir una interacción entre un usuario y el sistema. Entre sus funcionalidades se encuentran: Mediante una gráfica permite observar el comportamiento en tiempo real de ambas variables (presión y temperatura). Los valores de las mismas se muestran en dos LCD en cada muestreo. Se muestra un estimado de la altitud actual en metros del transmisor en un LCD (ecuación 3). Incorpora un bloque de Opciones que permite: o Iniciar o detener la transmisión de datos. o Un indicador de conexión inalámbrica entre transmisor y receptor (verde conectados y rojo desconectados). o Un indicador de conexión USB entre el receptor y la PC. o Un botón que permite accionar el paracaídas por el usuario. o Dos diales, uno que permite indicar el tiempo que tiene que estar encendido el motor del paracaídas para que este se abra en su totalidad, y el otro indica cada cuanto tiempo se desea recibir los datos. Todos los datos adquiridos, además de mostrarse y graficarse en tiempo real, se almacenan en un fichero de texto para su posterior análisis (figura 4). T[º K] P0 [ Pa] h[ m] ln( ) (3) A P[ Pa] h: Altitud del transmisor (m). P: Presión medida (Pa). P 0 : Referencia de presión al nivel del mar. A: Coeficiente (0.0342). T: Temperatura medida (ºK). Fig. 3: Pantalla del software con el sistema funcionando. Congreso 2014, Página 5

6 4 Conclusiones En este proyecto se realizó el diseño y la programación de un nano-satélite CanSat sobre un microcontrolador PIC. Mediante conexión inalámbrica los datos obtenidos de los sensores se pasan a un dispositivo receptor programado también con un microcontrolador PIC. Este da la posibilidad de conectarlo vía USB, permitiendo desarrollar un software en la PC, facilitando así la interacción de un usuario con el sistema. Fig. 4: Fichero de texto con los datos almacenados. 3.1 Selección del lenguaje y del IDE Para la selección del lenguaje a utilizar y del entorno de desarrollo se hace uso de la comparación desarrollada en [8] y se analizan diferentes criterios de comparación: Portabilidad. Capacidades 2D/3D. Matemática de precisión compleja. Gestión de memoria. Velocidad de ejecución. Licencia. Eficiencia. Modularidad. Basado en los resultados obtenidos de esta comparación se escoge el lenguaje C++ con el objetivo de aprovechar su velocidad de ejecución, eficiencia y todas las potencialidades que ofrece de manera general. Para la selección del entorno de desarrollo se tuvo en cuenta que fuera una aplicación sobre software libre por las ventajas que conlleva, tales como: Evita la dependencia tecnológica de empresas foráneas. Ahorros por pagos de licencias de software. Posibilidad de revisar el código fuente. Basándose en estas necesidades se seleccionó el Qt Creator. Este es un IDE completamente integrado para el desarrollo de proyectos basados en las librerías Qt mediante el lenguaje C++, y está disponible tanto para plataformas Windows como Mac OS X y Linux [8]. Gracias al uso de estas librerías este IDE presenta alta portabilidad ya que permite utilizar el mismo código sobre diferentes plataformas sin realizar grandes cambios. Mediante este software se pueden obtener los datos de las variables medidas en tiempo real, así como un estimado de la altitud del dispositivo en cada muestreo. Además, permite almacenar los datos en un fichero de texto para su posterior análisis. Esta es una solución viable y económica para comenzar el desarrollo de proyectos orientados a la ingeniería espacial en nuestro país. A este sistema se le piensan agregar otros sensores, permitiendo ampliar las aplicaciones del mismo. Tal como se desarrolló hasta el momento fue probado en México, cumpliéndose la misión con éxito. Referencias [1] D. Ibrahim, Microcontroller Based Applied Digital Control. England: John Wiley & Sons, Ltd, [2] D. Ibrahim, Advanced PIC Microcontroller. Projects in C. USA: Newnes, [3] PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet. Microchip Technology Inc., [4] PIC18F2420/2520/4420/4520 Data Sheet. Microchip Technology Inc., [5] XBee TM /XBee-PRO TM OEM RF Modules. MaxStream, Inc., [6] Integrated Silicon Pressure Sensor. Altimeter/Barometer Pressure Sensor. On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated. Freescale Semiconductor, Inc., [7] Precision Temperature Sensors. SGS- THOMSON MICROELECTRONICS, [8] J. J. Travieso and Y. M. Ortega, Programación de un Planificador Semafórico. Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Automática. Cuba: Copyright Ing. Ramón Carrasco Duboué e Ing. Samuel Vázquez Hernández : El autor delega a la Organización del Tercer Congreso Virtual de Microcontroladores la licencia para reproducir este documento para los fines del Congreso ya sea que este artículo se publique en el sitio web del congreso, en un CD o en un documento impreso de las ponencias del Segundo Congreso Virtual de Microcontroladores. 6

Sensores inalámbricos de bajo

Sensores inalámbricos de bajo Sensores inalámbricos de bajo consumo. Parte 1. El sistema de telemetría con microcontroladores PIC Autor: Marc Ralita Álvarez Director proyecto: Francesc Sánchez Robert Sensores inalámbricos de bajo consumo

Más detalles

Elección de un microcontrolador

Elección de un microcontrolador Elección de un microcontrolador Decisión multivariable. No hay un óptimo evidente Factores: Herramientas de desarrollo Base de conocimientos Precio y disponibilidad Familia versátil y en desarrollo Cantidad

Más detalles

PANORAMA GENERAL DE LOS µc

PANORAMA GENERAL DE LOS µc PANORAMA GENERAL DE LOS µc Sistemas Digitales II Este tipo de dispositivos en la actualidad se encuentran en los supermercados, artículos electrodomésticos, instrumentos musicales, juguetes, equipo automotriz

Más detalles

Dispositivos de Entrada/Salida

Dispositivos de Entrada/Salida Dispositivos de Entrada/Salida Notas de clase: Unidad IV Materia: Diseño y Paradigmas de Lenguajes Carrera: Ingeniería en Informática/Ingeniería en Computación Universidad Nacional de San Luis 20/09/2017

Más detalles

Microcontroladores ( C)

Microcontroladores ( C) Microcontroladores ( C) Bibliografia: Hoja de datos del PIC 16F84 y 16F628 (www.microchip.com) Microcontroladores PIC: la clave del diseño (biblioteca) Microcontroladores PIC: diseño práctico de aplicaciones

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN CHICAISA

Más detalles

TICA EN LA ESCUELA. El Robot (hardware) Alicia Escudero. Apellido y Nombre: Escudero Alicia. Tema: características de un robot

TICA EN LA ESCUELA. El Robot (hardware) Alicia Escudero. Apellido y Nombre: Escudero Alicia. Tema: características de un robot Alicia Escudero ROBÓTICA TICA EN LA ESCUELA El Robot (hardware) Apellido y Nombre: Escudero Alicia Tema: características de un robot E-mail: alyy_94@hotmail.com D.N.I: 36.491.199 02/05/1994 Introducción

Más detalles

CAPÍTULO 2. ARQUITECTURA Y COMPONENTES.

CAPÍTULO 2. ARQUITECTURA Y COMPONENTES. CAPÍTULO 2. ARQUITECTURA Y COMPONENTES. 2.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA. Vamos a proporcionar en este apartado una visión general de la arquitectura del sistema, para que así el lector pueda obtener una

Más detalles

Periféricos Interfaces y Buses

Periféricos Interfaces y Buses Periféricos Interfaces y Buses I. Arquitectura de E/S II. Programación de E/S III. Interfaces de E/S de datos IV. Dispositivos de E/S de datos V. Buses Buses de E/S (PCI, PC104, AGP). Sistemas de interconexión

Más detalles

MICROCONTROLADORES: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES CON PIC. Autores: Fernando E. Valdés Pérez Ramon Pallàs Areny. Título de la obra:

MICROCONTROLADORES: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES CON PIC. Autores: Fernando E. Valdés Pérez Ramon Pallàs Areny. Título de la obra: Título de la obra: MICROCONTROLADORES: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES CON PIC Autores: Fernando E. Valdés Pérez Ramon Pallàs Areny Composición y preimpresión: Carles Parcerisas Civit (3Q Editorial) Reservados

Más detalles

Asignaturas antecedentes y subsecuentes

Asignaturas antecedentes y subsecuentes PROGRAMA DE ESTUDIOS Microprocesadores Área a la que pertenece: Área de Formación Integral Profesional Horas teóricas: 3 Horas prácticas: 2 Créditos: 8 Clave: F0176 Asignaturas antecedentes y subsecuentes

Más detalles

Horas teóricas: 1 Horas prácticas: 4 Total de Horas: 5 Total de créditos: 6 Microcontroladores

Horas teóricas: 1 Horas prácticas: 4 Total de Horas: 5 Total de créditos: 6 Microcontroladores PROGRAMA DE ESTUDIO Programa Educativo: Área de Formación : Licenciatura en Ciencias Computacionales Integral Profesional Horas teóricas: 1 Horas prácticas: 4 Total de Horas: 5 Total de créditos: 6 Microcontroladores

Más detalles

Technology GOBLIN 2 / MANUAL

Technology GOBLIN 2 / MANUAL GOBLIN 2 Goblin 2 es una tarjeta de desarrollo diseñada para ser autónoma en el internet de las cosas, cuenta con un módulo para controlar la carga de una batería de Li-ion de 3.7V a 4.2V, la cual puede

Más detalles

ÍNDICE INTRODUCCIÓN...17

ÍNDICE INTRODUCCIÓN...17 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...17 CAPÍTULO 1. MICROCONTROLADORES...19 1.1 MICROCONTROLADOR...19 1.1.1 Controlador y microcontrolador...19 1.1.2 Diferencia entre microprocesador y microcontrolador...21 1.1.3 Aplicaciones

Más detalles

REGULADORES BRUSHLESS para: HELICOPTERO

REGULADORES BRUSHLESS para: HELICOPTERO REGULADORES BRUSHLESS para: HELICOPTERO INCLUIDA LA TARJETA PROGRAMADORA Nº: 449 Nº: 450 Nº: 451 Potencia 8 A. 12 A. 18 A. Dimensiones: 32 x 23 x 6 mm. 32 x 23 x 6 mm. 32 x 23 x 7 mm. Peso 5 gr. 8 gr.

Más detalles

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM ELECTRONICA 6

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM ELECTRONICA 6 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM ELECTRONICA 6 ~ 1 ~ ÍNDICE Introducción...página 3 Teoría y prácticas de instrumentación...página

Más detalles

Capítulo 1. Introducción a los PIC de 8 bits

Capítulo 1. Introducción a los PIC de 8 bits Capítulo 1. Introducción a los PIC de 8 bits 1.1 Memorias y Registros Entre los componentes básicos de un microcontrolador podemos definir el contador, sus registros, la memoria, el watchdog timer, el

Más detalles

MICROCONTROLADORES PIC16F84 ING. RAÚL ROJAS REÁTEGUI

MICROCONTROLADORES PIC16F84 ING. RAÚL ROJAS REÁTEGUI MICROCONTROLADORES PIC16F84 ING. RAÚL ROJAS REÁTEGUI DEFINICIÓN Es un microcontrolador de Microchip Technology fabricado en tecnología CMOS, completamente estático es decir si el reloj se detiene los datos

Más detalles

DATA LOGGER DE TEMPERATURA H Manual del usuario

DATA LOGGER DE TEMPERATURA H Manual del usuario Fecha edición 03/2014 N Versión 01 DATA LOGGER DE TEMPERATURA H4036322 Manual del usuario CARACTERÍSTICAS Sensor de registro de datos de temperatura con sonda de termistor Display integrado y capacidad

Más detalles

Investigación y Desarrollos en Open Hardware

Investigación y Desarrollos en Open Hardware Investigación y Desarrollos en Open fabioe@dynamoelectronics.com www.dynamoelectronics.com Investigación y desarrollo hardware y software 1. Por que hacer desarrollos con software y hardware? 2. Que opciones

Más detalles

Microchip Tips & Tricks...

Microchip Tips & Tricks... ARTICULO TECNICO Microchip Tips & Tricks... Por el Departamento de Ingeniería de EduDevices. PWM Tips & Tricks Estimados lectores, en los artículos anteriores de Microchip Tips & Tricks se presentaron

Más detalles

Transmite la información a distancia, vía RF además de disponer de una pantalla para ver la medición.

Transmite la información a distancia, vía RF además de disponer de una pantalla para ver la medición. RFTCTemp2000A Registrador de temperatura inalámbrico para termopar con pantalla LCD. Transmite a hasta 2000' máximo (en exteriores despejados). Trae una memoria incluida para almacenar datos internamente.

Más detalles

Microchip Tips & Tricks...

Microchip Tips & Tricks... ARTICULO TECNICO Microchip Tips & Tricks... Por el Departamento de Ingeniería de EduDevices. Soluciones y Diseños de Fuentes Inteligentes Tip 104 Control de velocidad de motor DC sin escobillas para Ventiladores.

Más detalles

Guía rápida de utilización

Guía rápida de utilización 1. Interfaz del usuario La interfaz del usuario de la consola KaptiaKlever consta de dos partes: - Un panel de interacción, en el cual el usuario podrá encender y apagar el dispositivo, así como conectar

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA MECATRÓNICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA MECATRÓNICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA MECATRÓNICA INTRODUCCIÓN AL PIC NOMENCLATURA ARQUITECTURA. TEMPORIZACIÓN. SET DE INSTRUCCIONES. MODOS DE DIRECCIONAMIENTO.

Más detalles

INFORME DE MONTAJE Y PRUEBAS DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR LOS POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS

INFORME DE MONTAJE Y PRUEBAS DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR LOS POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS INFORME DE MONTAJE Y PRUEBAS DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR LOS POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS ACTIVIDADES: A02-2: Diseño de los circuitos electrónicos A02-3: Montaje y pruebas en protoboard de

Más detalles

ÍNDICE TEMÁTICO. 7 Sistemas de control de potencia 5 4 Adquisición de Datos con 5 8 Microcontroladores. Recursos Especiales de los 4

ÍNDICE TEMÁTICO. 7 Sistemas de control de potencia 5 4 Adquisición de Datos con 5 8 Microcontroladores. Recursos Especiales de los 4 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN LICENCIATURA: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS Y ELECTRÓNICA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Microcontroladores

Más detalles

Motherboard. Daniel Rúa Madrid

Motherboard. Daniel Rúa Madrid Motherboard Daniel Rúa Madrid Qué es? La Motherboard es la placa principal de circuitos impresos y contiene los buses, que permiten que los datos sean transportados entre los diferentes componentes de

Más detalles

5V. Este pin da como salida 5V regulados. La placa puede ser suministrada con la alimentación, ya sea desde la toma de alimentación de CC (7-12 V), el conector USB (5V), o el pin VIN de (7-12V). El suministro

Más detalles

HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO Estudio y realización de un enlace Bluetooth para el sistema de 31 Capítulo 2 HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO En todo proyecto de electrónica es necesario conocer y saber utilizar

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN 1.1. ARDUINO, QUÉ ES? 1.2. HARDWARE.

1. INTRODUCCIÓN 1.1. ARDUINO, QUÉ ES? 1.2. HARDWARE. http://www.arduino.cc/ 1. INTRODUCCIÓN 1.1. ARDUINO, QUÉ ES? Arduino es una plataforma de electrónica/software abierta (código abierto open source) para la creación de prototipos basada en software y hardware

Más detalles

Arquitectura del PLC. Dpto. Electrónica, Automática e Informática Industrial)

Arquitectura del PLC. Dpto. Electrónica, Automática e Informática Industrial) Arquitectura del PLC Dpto. Electrónica, Automática e Informática Industrial) www.elai.upm.es Introducción (I) El PLC recibe, en tiempo real, la información de los sensores conectados al proceso y ejecuta

Más detalles

INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL APLICADA AL ESTUDIO DE SISTEMAS COMPLEJOS

INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL APLICADA AL ESTUDIO DE SISTEMAS COMPLEJOS INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL APLICADA AL ESTUDIO DE SISTEMAS COMPLEJOS Etapas de la Investigación Referencias INDICE CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL 1.1 Arquitectura de Computadoras 1.1.2

Más detalles

Arquitectura de Computadores II

Arquitectura de Computadores II Facultad de Ingeniería Universidad de la República Instituto de Computación Temas Repaso de conceptos Microcontroladores CISC vs RISC CISC Complex Instruct Set Computers RISC Reduced Instruct Set Computers

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO NOVENO SEMESTRE INGENIERIA ROBOTICA MICROCONTROLADORES Y SU APLICACION EN ROBOTICA PROFESOR: UTA 2009 ING. G.

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO NOVENO SEMESTRE INGENIERIA ROBOTICA MICROCONTROLADORES Y SU APLICACION EN ROBOTICA PROFESOR: UTA 2009 ING. G. MICROCONTROLADORES Y SU APLICACION EN UTA 2009 PROFESOR: ING. G. ALMEIDA SEMESTRE MARZO - JULIO 2009 OBJETIVOS DISTINGUIR LOS ASPECTOS GENERALES, CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE UN MICROCONTROLADOR.

Más detalles

INSTRUMENTACIÓN AVANZADA Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Mar del Plata

INSTRUMENTACIÓN AVANZADA Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Mar del Plata Ing. Guillermo Murcia Ing. Jorge Luis Strack gjmurcia@fi.mdp.edu.ar jlstrack@fi.mdp.edu.ar Lecto-grabadora de SDcard - Se comunica con Arduino a través del protocolo de comunicación SPI. - Se comanda a

Más detalles

Arquitectura de un Controlador Electrónico de Procesos

Arquitectura de un Controlador Electrónico de Procesos Arquitectura de un Controlador Electrónico de Procesos Unidad Central de Procesamiento (CPU) La unidad central de procesamiento es el elemento más importante de un controlador electrónico de procesos.

Más detalles

CONTROL REMOTO DE ROBOTS USANDO MÓDULOS DE RADIOFRECUENCIA XBEE A 2.4GHZ CON CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN SERIAL A DATALOGGER E INTERFAZ GRÁFICA

CONTROL REMOTO DE ROBOTS USANDO MÓDULOS DE RADIOFRECUENCIA XBEE A 2.4GHZ CON CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN SERIAL A DATALOGGER E INTERFAZ GRÁFICA CONTROL REMOTO DE ROBOTS USANDO MÓDULOS DE RADIOFRECUENCIA XBEE A 2.4GHZ CON CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN SERIAL A DATALOGGER E INTERFAZ GRÁFICA CARLOS ANDRÉS CARRERA CADENA LUIS MIGUEL GUAIÑA MEJÍA DATALOGGER/

Más detalles

SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS BRINDADOS POR MÓDULO GPS

SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS BRINDADOS POR MÓDULO GPS SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS BRINDADOS POR MÓDULO GPS Perassi, Matías 1 ; Barbero, Mauro 2 ; Secrestat, Nicolás 3 ; Peretti, Gastón 4 1 Alumno Universidad Tecnológica Nacional Facultad

Más detalles

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA Laboratorio de Automatización Industrial Mecánica. TEMA: Control de procesos con Arduino.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA Laboratorio de Automatización Industrial Mecánica. TEMA: Control de procesos con Arduino. TEMA: Control de procesos con Arduino. Ejercicio: Controlando un proceso la ayuda de la tarjeta Arduino Objetivo: Mediante modulo Arduino, controlamos un proceso instrumentado mediante sensores y actuadores.

Más detalles

Qué es un Microcontrolador?

Qué es un Microcontrolador? Qué es un Microcontrolador? Es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un computadora, aunque de limitadas prestaciones y se destina a gobernar una sola tarea. Cómo se compone

Más detalles

CAPITULO III CONTROLADORES

CAPITULO III CONTROLADORES CAPITULO III CONTROLADORES 3.1 Controladores El controlador es el segundo elemento en un sistema de control automático, éste toma una señal de entrada y la compara con un valor establecido para obtener

Más detalles

MICROCONTROLADORES PIC BÁSICO (PIC 16F84A / 16F627)

MICROCONTROLADORES PIC BÁSICO (PIC 16F84A / 16F627) MICROCONTROLADORES PIC BÁSICO (PIC 16F84A / 16F627) TEMARIO Objetivo: El estudiante comprenderá la evolución de los microcontroladores y microprocesadores así como sus diferencias, desarrollara su habilidad

Más detalles

CURSO: MICROCONTROLADORES UNIDAD 4: COMUNICACIÓN SERIE- ARDUINO PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA

CURSO: MICROCONTROLADORES UNIDAD 4: COMUNICACIÓN SERIE- ARDUINO PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA CURSO: MICROCONTROLADORES UNIDAD 4: COMUNICACIÓN SERIE- ARDUINO PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA Un receptor asíncrono / transmisor universal (UART) es un bloque de circuitería responsable de implementar

Más detalles

Tema 1: Arquitectura de ordenadores, hardware y software

Tema 1: Arquitectura de ordenadores, hardware y software Fundamentos de Informática Tema 1: Arquitectura de ordenadores, hardware y software 2010-11 Índice 1. Informática 2. Modelo de von Neumann 3. Sistemas operativos 2 1. Informática INFORMación automática

Más detalles

PIC 18F45XX CARACTERÍSTICAS GENERALES

PIC 18F45XX CARACTERÍSTICAS GENERALES PIC 18F45XX CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Características generales CPU con arquitectura Harvard (77 instrucciones) Todas las instrucciones constan de 1 sola palabra de 16 bits (2 bytes) excepto las de

Más detalles

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PRÁCTICA 1 PWM CONTROLADO POR PUSH BOTÓN MARTÍNEZ PÉREZ JOSE ALFREDO PÉREZ GACHUZ VICTOR JIMÉNEZ OSORIO HÉCTOR ALONSO

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PRÁCTICA 1 PWM CONTROLADO POR PUSH BOTÓN MARTÍNEZ PÉREZ JOSE ALFREDO PÉREZ GACHUZ VICTOR JIMÉNEZ OSORIO HÉCTOR ALONSO AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PRÁCTICA 1 PWM CONTROLADO POR PUSH BOTÓN MARTÍNEZ PÉREZ JOSE ALFREDO PÉREZ GACHUZ VICTOR JIMÉNEZ OSORIO HÉCTOR ALONSO 20-ABRIL-2015 INTRODUCCIÓN El siguiente trabajo fue realizado

Más detalles

Qué es un Microcontrolador?

Qué es un Microcontrolador? Qué es un Microcontrolador? Es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un computadora, aunque de limitadas prestaciones y se destina a gobernar una sola tarea. Cómo se compone

Más detalles

UNIDAD CENTRAL DE LA ESTACIÓN. Datalogger

UNIDAD CENTRAL DE LA ESTACIÓN. Datalogger UNIDAD CENTRAL DE LA ESTACIÓN La unidad central es la encargada del control de los sensores, registro y transmisión de datos y control de la alimentación eléctrica del sistema. Esta formada por los siguientes

Más detalles

PROYECTO DE INVESTIGACION por Universidad Nacional del Callao se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.

PROYECTO DE INVESTIGACION por Universidad Nacional del Callao se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2. PROYECTO DE INVESTIGACION por Universidad Nacional del Callao se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por

Más detalles

EQUIPO T2000 GPRS/SMS

EQUIPO T2000 GPRS/SMS EQUIPO T2000 GPRS/SMS Descripción El T2000 GPRS/SMS es un equipo destinado al seguimiento y control de todo tipo de vehículos. Cuenta con un motor de reglas configurables por el usuario lo que le brinda

Más detalles

Arduino Aprender a desarrollar para crear objetos inteligentes

Arduino Aprender a desarrollar para crear objetos inteligentes El módulo Arduino 1. Introducción al microcontrolador 9 1.1 Principales nociones 9 1.2 Programación 11 2. Presentación general 12 3. Descripción técnica 13 3.1 Alimentación 13 3.2 Reloj 14 3.3 Reset 15

Más detalles

USB232. Hoja de datos

USB232. Hoja de datos - 1 - USB232 Hoja de datos 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps Interfaz USB serie RS232 Integración de tecnología USB Para sistemas con comunicación serie RS232 - 2 - USB232 Interfaz USB serie RS232

Más detalles

Instrumentación virtual (Aplicaciones Educativas) José Manuel Ruiz Gutiérrez

Instrumentación virtual (Aplicaciones Educativas) José Manuel Ruiz Gutiérrez Instrumentación virtual (Aplicaciones Educativas) INDICE 1.- Conceptos Generales sobre Instrumentación 2.- Areas de Aplicación de la Instrumentación Virtual 3.- Arquitectura Básica de un Sistema de Adquisición

Más detalles

Caudalimetros Ultrasónicos y de Efecto Doppler CO3 Ingenieros S.A. de C.V.

Caudalimetros Ultrasónicos y de Efecto Doppler CO3 Ingenieros S.A. de C.V. 2016 Caudalimetros Ultrasónicos y de Efecto Doppler CO3 Ingenieros S.A. de C.V. H I L A R I O M T Z 8 0 4 C O L. N U E V O R E P U E B L O M T Y, N. L. T ( 8 1 ) 2 1 6 5 0 0 6 6 MEDIDORES ULTRASONICOS

Más detalles

El hardware libre y el Internet de las cosas

El hardware libre y el Internet de las cosas El hardware libre y el Internet de las cosas Gladstone Oliva Sistema de Universidad Virtual Universidad de Guadalajara Agosto 2015 Hardware libre o de fuentes abiertas Históricamente, las grandes empresas

Más detalles

2- Sistema de comunicación utilizado (sockets TCP o UDP, aplicaciones, etc.):

2- Sistema de comunicación utilizado (sockets TCP o UDP, aplicaciones, etc.): UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SEDE BOGOTA INGENIERIA MECATRONICA GRUPO S.I.R.A TUTOR: MORIAN NAIR CALDERON INTEGRANTES: NICOLAS FELIPE CUBILLOS. NAYKOL ANDREY ESPITIA. CRISTIAN DANIEL GARCIA. CARLOS

Más detalles

CAPÍTULO III. FM vs Bluetooth en el Autómata

CAPÍTULO III. FM vs Bluetooth en el Autómata CAPÍTULO III FM vs Bluetooth en el Autómata En este capítulo se discutirá las ventajas y desventajas que tiene cada tecnología en general, en especifico para el desarrollo y buen desempeño del autómata

Más detalles

Microchip Tips & Tricks...

Microchip Tips & Tricks... ARTICULO TECNICO Microchip Tips & Tricks... Por el Departamento de Ingeniería de EduDevices. Soluciones con MCUs PIC para LCDs. Continuando con nuestra serie de artículos enfocados al manejo de LCDs, veremos

Más detalles

Alcalde #1822 Col. Miraflores C.P Guadalajara, Jal. Mexico MX 01 (33) y USA 001 (619)

Alcalde #1822 Col. Miraflores C.P Guadalajara, Jal. Mexico MX 01 (33) y USA 001 (619) Tu Sitio de Automatización! PLC con 32 variables de E/S: 20 entradas digitales y 12 salidas de relevador Características PLC FBs-32MCU Alta velocidad Máximo de entradas/salidas digitales 256 Conexión en

Más detalles

Tutores: Joaquín Moreno Marchal Agustín Carmona Lorente

Tutores: Joaquín Moreno Marchal Agustín Carmona Lorente Autores: Agustín Lechuga Carretero Luis Daniel Figuereo Morales Tutores: Joaquín Moreno Marchal Agustín Carmona Lorente ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO... 3 FUNCIONAMIENTO... 4 DESCRIPCIÓN

Más detalles

Cuál Arduino comprar?

Cuál Arduino comprar? Cuál Arduino comprar? Si te has decidido a adquirir una tarjeta Arduino pero te diste cuenta de la gran variedad de tarjetas existen y no sabes cuál comprar, éste tutorial es para ti. En este espacio daremos

Más detalles

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN La UDLA en colaboración con el IMTA, se han planteado el objetivo de desarrollar un prototipo de globo meteorológico. Será un equipo que pueda ser enviado hacia cualquier

Más detalles

Introducción a la arquitectura PIC

Introducción a la arquitectura PIC 18 de septiembre de 2012 Contenido 1 Microprocesadores y Microcontroladores 2 3 4 Microprocesadores y Microcontroladores Microcomputadora consiste básicamente de: Unidad central de procesamiento (CPU),

Más detalles

Con los avances en la tecnología se ha podido reducir considerablemente el tamaño de los satélites.

Con los avances en la tecnología se ha podido reducir considerablemente el tamaño de los satélites. La Agencia Espacial Mexicana en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California en la unidad del Centro de Ingeniería y Tecnología (CITEC) Valle de Palmas, La Universidad Autónoma de Nuevo

Más detalles

Programación Arduino Con Visualino

Programación Arduino Con Visualino Programación Arduino Con Visualino Ponente: Ing. Patricio Tisalema ROBOTS FAMOSOS Y NO TAN FAMOSOS PERO SÍ CERCANOS QUÉ ES ROBOT? Es un sistema electro-mecánico que por su apariencia de movimientos, ofrece

Más detalles

Sistema distribuido para monitorización y supervisión de procesos basado en componentes de bajo coste.

Sistema distribuido para monitorización y supervisión de procesos basado en componentes de bajo coste. LC-DAq Sistema distribuido para monitorización y supervisión de procesos basado en componentes de bajo coste. 1. Introducción. Los sistemas de adquisición de datos o adquisición de señales son sistemas

Más detalles

SISTEMA DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO ENTRE PC Y MICROBOT.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO ENTRE PC Y MICROBOT. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN. PROYECTO FIN DE CARRERA: SISTEMA DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO ENTRE PC Y MICROBOT. INGENIERÍA TÉCNICA EN TELECOMUNICACIÓN

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL F.R. AVELLANEDA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL F.R. AVELLANEDA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL F.R. AVELLANEDA CENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA TECNOLOGICA ASIGNATURA: Proyecto Final TRABAJO PRACTICO N : -- TITULO: Anteproyecto Transporte Autónomo de Cargas PROFESOR:

Más detalles

T 1800 GPRS / SMS. Comunicación El equipo T1800 GPRS/SMS puede enviar reportes de 3 maneras diferentes: SMS GPRS Directo por puerto serie

T 1800 GPRS / SMS. Comunicación El equipo T1800 GPRS/SMS puede enviar reportes de 3 maneras diferentes: SMS GPRS Directo por puerto serie El T1800 GPRS/SMS es un equipo destinado al seguimiento y control de todo tipo de vehículos. Cuenta con un motor de reglas configurables por el usuario lo que le brinda una gran versatilidad para adaptarse

Más detalles

ZigBee development circuit (ETRX2 based)

ZigBee development circuit (ETRX2 based) ZigBee development circuit (ETRX2 based) Introducción El circuito consiste básicamente en la interconexión de un módulo ZigBee ETRX2 de la marca Telegesis a un circuito integrado MAX233 para poder comunicar

Más detalles

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TRABAJO FINAL PROFESOR: CRISTIAN FILTRO PASA BAJAS PARA SEÑAL DE SENSOR DE TEMPERATURA LM35

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TRABAJO FINAL PROFESOR: CRISTIAN FILTRO PASA BAJAS PARA SEÑAL DE SENSOR DE TEMPERATURA LM35 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TRABAJO FINAL PROFESOR: CRISTIAN FILTRO PASA BAJAS PARA SEÑAL DE SENSOR DE TEMPERATURA LM35 JIMÉNEZ OSORIO HÉCTOR ALONSO MARTÍNEZ PÉREZ JOSÉ ALFREDO PÉREZ GACHUZ VICTOR

Más detalles

En el presente capítulo, se tratará lo referente a los circuitos necesarios para la

En el presente capítulo, se tratará lo referente a los circuitos necesarios para la Capítulo 3. Adquisición de Señales En el presente capítulo, se tratará lo referente a los circuitos necesarios para la captura de las señales de los signos vitales y su envío al equipo de cómputo donde

Más detalles

ESPino - Especificaciones

ESPino - Especificaciones ESPino - Especificaciones Resumen Microcontrolador ESP8266 (32-bit RISC) WiFi 802.11 (station, access point, P2P) Voltaje de operación 3.3V Voltaje de entrada 4.4-15V Pines de I/O Digitales 9 Pines de

Más detalles

Preguntas claves (y sus respuestas)

Preguntas claves (y sus respuestas) 1 Preguntas claves (y sus respuestas) Qué es un microprocesador? Es un Circuito Integrado Secuencial Síncrono Qué necesita para funcionar? Qué hace? Para qué? Una tensión continua estable (5V, 3.3V, 2.5V,

Más detalles

Curso Especializado de Robótica

Curso Especializado de Robótica Curso Especializado de Robótica Duración: 160 Horas Descripción Hoy en día, con el avance tecnológico que se tiene y su facilidad de acceso, se ha vuelto imperativo el conocimiento de elementos como la

Más detalles

UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE COMPUTACION ASIGNATURA: AUTOMATIZACIÓN UNIDAD 2:

UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE COMPUTACION ASIGNATURA: AUTOMATIZACIÓN UNIDAD 2: UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE COMPUTACION ASIGNATURA: AUTOMATIZACIÓN UNIDAD 2: SISTEMAS DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS Sistemas SCADA PROFESOR: ING. GERARDO

Más detalles

INDICE Capitulo 1. Microcontroladores Programables: La Solución está en un CHIP Capitulo 2. Microcontroladores de 8 BITS: Los <<PIC>>

INDICE Capitulo 1. Microcontroladores Programables: La Solución está en un CHIP Capitulo 2. Microcontroladores de 8 BITS: Los <<PIC>> INDICE Prólogo XIII Capitulo 1. Microcontroladores Programables: La Solución está en un CHIP 1 1.1. Qué es un microcontrolador? 1 1.1.1. Diferencia entre microprocesador y microcontrolador 3 1.4. Arquitectura

Más detalles

TEMA 3: APLICACIÓN INDUSTRIAL DE LOS INVERSORES: ACCIONAMIENTO PARA UNA MÁQUINA DE CORRIENTE ALTERNA. F. Javier Maseda

TEMA 3: APLICACIÓN INDUSTRIAL DE LOS INVERSORES: ACCIONAMIENTO PARA UNA MÁQUINA DE CORRIENTE ALTERNA. F. Javier Maseda TEMA 3: APLICACIÓN INDUSTRIAL DE LOS INVERSORES: ACCIONAMIENTO PARA UNA MÁQUINA DE CORRIENTE ALTERNA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA SISTEMEN INGENIARITZA ETA AUTOMATIKA SAILA 2 Objetivos

Más detalles

Microchip Tips & Tricks...

Microchip Tips & Tricks... ARTICULO TECNICO Microchip Tips & Tricks... Por el Departamento de Ingeniería de EduDevices. Soluciones y Diseños de Fuentes Inteligentes Tip 107 Detección de error y reinciacilización de un controlador.

Más detalles

Desarrollo de Herramientas de Programación de Alto Nivel y Aplicaciones de Conectividad y Almacenamiento para el Microcontrolador MSP430

Desarrollo de Herramientas de Programación de Alto Nivel y Aplicaciones de Conectividad y Almacenamiento para el Microcontrolador MSP430 Desarrollo de Herramientas de Programación de Alto Nivel y Aplicaciones de Conectividad y Almacenamiento para el Microcontrolador MSP430 Memoria presentada por Carlos Pablo Silva Lütty Comisión: Wolfgang

Más detalles

PRODUCTO P05 SOFTWARE EMBEBIDO PARA EL CONTROL DEL CIRCUITO GENERADOR DE CORRIENTE DE LAS FORMAS DE ONDAS PARA ELECTROTERAPIA

PRODUCTO P05 SOFTWARE EMBEBIDO PARA EL CONTROL DEL CIRCUITO GENERADOR DE CORRIENTE DE LAS FORMAS DE ONDAS PARA ELECTROTERAPIA PRODUCTO P05 SOFTWARE EMBEBIDO PARA EL CONTROL DEL CIRCUITO GENERADOR DE CORRIENTE DE LAS FORMAS DE ONDAS PARA ELECTROTERAPIA Actividades: A05-1: Elaboración del diagrama de flujo de las funciones de control

Más detalles

1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 1.1 Marco teórico Una de las innovaciones tecnológicas más sobresalientes es el microprocesador, el cual se ha desarrollado rápidamente a partir de su invención. Los procesadores

Más detalles

PLANILLA DE PLANIFICACION 2016 CICLO ORIENTADO TECNICATURA: TÉCNICO EN ELECTRÓNICA

PLANILLA DE PLANIFICACION 2016 CICLO ORIENTADO TECNICATURA: TÉCNICO EN ELECTRÓNICA GOBIERNO DE CORDOBA MNISTERIO DE EDUCACION SECRETARIA DE EDUCACION D.G.E.T. Y F.P. INSPECCION GENERAL Prof. Esmir Liendo INSPECCION ZONA V Prof. Miriam Macaño I.P.E.T. Nº 49 DOMINGO F. SARMIENTO PRIORIDADES

Más detalles

En el capítulo anterior se describieron las modificaciones hechas al sistema de

En el capítulo anterior se describieron las modificaciones hechas al sistema de Capítulo. Modificaciones al instrumento virtual En el capítulo anterior se describieron las modificaciones hechas al sistema de acondicionamiento analógico. Estos cambios forzosamente llevan a cambios

Más detalles

Capítulo 4. Convertidor Digital Analógico de Alta Tensión: HVDAC

Capítulo 4. Convertidor Digital Analógico de Alta Tensión: HVDAC Capítulo 4. Convertidor Digital Analógico de Alta Tensión: HVDAC 1 Introducción El HVDAC o convertidor digital analógico de alta tensión será el dispositivo más importante tras el microcontrolador. Desde

Más detalles

5. Microcontroladores de 32 bits. (C) 2007 Ibercomp S. A.

5. Microcontroladores de 32 bits. (C) 2007 Ibercomp S. A. 0LFURFRQWURODGRUHVGHELWV Cada vez existen más equipos que incorporan un microcontrolador en su sistema con el fin de aumentar de manera importante sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, mejorar su

Más detalles

EL ORDENADOR A. PERIFÉRICOS. B. UNIDAD CENTRAL. 1. HARDWARE Y SOFTWARE. 2. FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 3. CONCEPTO DE SISTEMA INFORMÁTICO

EL ORDENADOR A. PERIFÉRICOS. B. UNIDAD CENTRAL. 1. HARDWARE Y SOFTWARE. 2. FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 3. CONCEPTO DE SISTEMA INFORMÁTICO EL ORDENADOR 1. HARDWARE Y SOFTWARE. 2. FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 3. CONCEPTO DE SISTEMA INFORMÁTICO 4. PARTES DE UN SISTEMA INFORMÁTICO A. PERIFÉRICOS. B. UNIDAD CENTRAL. a) CARCASA b)

Más detalles

Sistemas con Microprocesadores I

Sistemas con Microprocesadores I Sistemas con Microprocesadores I 1 Microcontroladores Introducción Harvard vs. von-neumann Clasificación del procesador Segmentado o Pipeline Ortogonal vs. No ortogonal 2 Microcontroladores PIC Siglas

Más detalles

2.- PLATAFORMA ARDUINO (HARDWARE)

2.- PLATAFORMA ARDUINO (HARDWARE) 2.- PLATAFORMA ARDUINO (HARDWARE) La plataforma Arduino es una plataforma open-hardware basada en una sencilla placa con entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales. El elemento principal el microcontrolador

Más detalles

Introducción a Programación de Microprocesadores con. Benjamín Celis Ingeniero de Aplicaciones, National Instruments

Introducción a Programación de Microprocesadores con. Benjamín Celis Ingeniero de Aplicaciones, National Instruments Introducción a Programación de Microprocesadores con LabVIEW Blackfin y ARM Benjamín Celis Ingeniero de Aplicaciones, National Instruments Estado del Diseño: Creciente Complejidad en Sistemas Embebidos

Más detalles

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA CON MICROPROCESADOR Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática MANUAL DE PRÁCTICAS Curso 2010/2011 Autores: Guillermo Carpintero Marta Portela Marta

Más detalles

QUÉ ES MBOT? Conectores RJ25

QUÉ ES MBOT? Conectores RJ25 1 QUÉ ES MBOT? mbot es el kit educativo, ideal para niños y centros de enseñanza, para iniciarse en robótica, programación y electrónica. Está basado en Arduino y Scratch (dos conocidos hardware y software

Más detalles

Comunicación Serial Arduino UNO vs Leonardo

Comunicación Serial Arduino UNO vs Leonardo Comunicación Serial Arduino UNO vs Leonardo Ingeniería MCI Ltda. Luis Thayer Ojeda 0115 of. 1105, Providencia, Santiago, Chile. COMUNICACIÓN SERIAL Página 2 de 7 Ingeniería MCI Ltda. Luis Thayer Ojeda

Más detalles

Introducción n al Control Industrial

Introducción n al Control Industrial Introducción n al Control Industrial Autómatas ISA-UMH 1 Introducción Índice Definición Antecedentes históricos Topología a de los sistemas de control Tipos de sistemas de control El Autómata Programable

Más detalles

DESCRIPCIÓN DE LOS MONTAJES Y TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO

DESCRIPCIÓN DE LOS MONTAJES Y TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO Estudio y realización de un enlace Bluetooth para el sistema de 127 Capítulo 6 DESCRIPCIÓN DE LOS MONTAJES Y TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO Como ya hemos visto, las características mecánicas y funcionales

Más detalles

ADQPCI: PLACA DE ADQUISICIÓN DE DATOS CON FINES DOCENTES

ADQPCI: PLACA DE ADQUISICIÓN DE DATOS CON FINES DOCENTES ADQPCI: PLACA DE ADQUISICIÓN DE DATOS CON FINES DOCENTES F. J. QUILES, M. A. ORTIZ, C. D. MORENO, M. BROX, A. GERSNOVIEZ, M. A. MONTIJANO Departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología

Más detalles

Módulo Bluetooth HC-06 con puerto serial. Guía fácil

Módulo Bluetooth HC-06 con puerto serial. Guía fácil 1 Módulo Bluetooth HC-06 con puerto serial. Guía fácil Este manual consta de 3 partes: PARTE 1. Resumen del módulo Bluetooth HC-06 con puerto serial. PARTE 2. Instalación de módulo Bluetooth HC-06 al sistema

Más detalles

Diseño de un dispositivo remoto para la supervisión de señales vitales

Diseño de un dispositivo remoto para la supervisión de señales vitales Diseño de un dispositivo remoto para la supervisión de señales vitales R. Fusté - R. Martínez Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electrónica Industrial Escola Politecnica Superior de Vilanova

Más detalles

Consiste en un conjunto de circuitos impresos y conectores integrados en una única placa donde se alojan todos los componentes internos del ordenador

Consiste en un conjunto de circuitos impresos y conectores integrados en una única placa donde se alojan todos los componentes internos del ordenador LA PLACA MADRE Consiste en un conjunto de circuitos impresos y conectores integrados en una única placa donde se alojan todos los componentes internos del ordenador como el procesador, la caché de segundo

Más detalles