Cómo encender un diodo led con Arduino

Materiales necesarios
  • Diodo led.
  • Resistencia de 220 ohmios.
  • Placa protoboard.
  • Cables de conexión.

1.- Monta el led en la placa, como se ve en la imagen.

Cómo encender un led
2.- La patilla corta del led va conectada a GND (0V) de la placa mediante un cable. La patilla larga del led va unida a una resistencia de 220 ohmios y el otro extremo de la resistencia, al pin digital 13 de la tarjeta.

3.- Conecta la placa al ordenador.
4.- Ejecuta el IDE  de Arduino


Encendido y apagado de un diodo led, durante un segundo, de forma intermitente.


void setup() // Función que se ejecuta una sola vez.
{
// Inicializar el pin digital (13) como salida.
pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() // Función que se ejecuta una y otra vez, de forma ininterrumpida.
{
digitalWrite(13, HIGH); // Encerder el led, haciendo que el voltaje sea alto.
delay(1000); // Esperar un segundo
digitalWrite(13, LOW); // Apagar el led, haciendo que el voltaje sea bajo.
delay(1000); // Esperar un segundo
}

Fritzing, aplicación para la realización de esquemas en proyectos con Arduino


Fritzing es el programa por excelencia para la realización de esquemas eléctricos en proyectos con Arduino. Dispone bibliotecas con la mayoría de componentes, incluido por supuesto los propios Arduino, placas de conexiones, led, motores, displays etc. Además permite hacer esquemas eléctricos, cambiar el color de los cables, diseñar nuestro PCB final… un sin fin de opciones que convierten a este programa en una herramienta muy útil. Para instalarlo: 

sudo apt-get install fritzing


Imagen creada con Fritzing

Instalar Arduino IDE en Windows

Instalar Arduino en Windows es realmente sencillo. Solo tenéis que:

  • Descargar la última versión de la página de descargas (enlace).
  • Descomprimir el archivo, doble click en instalar.
  • Siguiente, siguiente ... siguiente, siguiente... fin.
Una vez instalado, el ordenador tiene que reconocer la placa Arduino UNO. Para ello, conecta un cable USB al ordenador y a, la placa.

Para comprobar que se ha hecho correctamente, revisa que el ordenador ha detectado un nuevo dispositivo USB. Para ello, ve al Panel de control->Administración de dispositivos y comprueba que la placa Arduino está conectada a un puerto COM.

Además, observa que se encienden dos diodos leds en la placa.


Instalar Arduino IDE en Ubuntu/Linux Mint


La instalación del IDE de Arduino en Linux es incluso más sencilla. Solo tenéis que abrir una consola de comandos y escribir: 

sudo apt-get install arduino

Ya tendéis instalada la última versión estable de Arduino.

Fuente: Luis Llamas

Arduino UNO


Arduino UNO rev.3 está basado en un microcontrolador ATMEGA328. Este microcontrolador dota a este modelo de 32 kb de memoria para almacenar programas, además cuenta con 14 pines digitales de los cuales los numerados como 0 y 1 se pueden utilizar como bus de comunicación para interactuar con otros dispositivos. Los pines suministran una corriente muy pequeña (están limitados a 50 mA) suficiente para iluminar un led y para alimentar circuitos digitales, también incorporan una resistencia interna que puede usarse a la hora de implementar botones. De los 14 pines digitales existen algunos (marcados por ~) que pueden ser usados para hacer una modulación por ancho de banda. Cuenta también con un conector USB para su programación y con una entrada de alimentación. Los pines marcados con A1-A5 son entradas-salidas analógicas. También existe un botón de reset para reiniciar el programa y una serie de conectores para programar el Arduino de forma externa.

Arduino UNO

 ¿Dónde se conectan los periféricos?

Podemos conectar periféricos a la placa Arduino gracias a las patillas. Pero no todas las patillas que hay en las placas sirven para todos los periféricos. Hay diferentes tipos:
  • Pines de E/S digitales. Son patillas en las que podemos conectar los periféricos que vamos a controlar. Estos periféricos pueden ser de entrada, como los pulsadores y teclados; o de salida, como los motores y diodos led. Una vez conectados, el microcontrolador de la placa podrá leer el estado de los periféricos de entrada, o bien activar o desactivar los periféricos de salida.
  • Entradas analógicas. Son pines de entrada a los que podemos conectar periféricos que proporcionan señales eléctricas variables; por ejemplo, un sensor de luz que proporciona una señal cuya tensión es proporcional a la cantidad de luz que recibe.
  • Salidas PWM. Son patillas que actúan como si fueran salidas analógicas hacia los periféricos. Las señales digitales que generan pueden ser moduladas y tomar valores entre o y 255 aparentando ser salidas analógicos.

II FERIA ANDALUZA DE TECNOLOGÍA de la EDUCACIÓN SECUNDARIA:


Organizada por la Asociación del Profesorado de Tecnología de Andalucía (APTA), reúne a más de 2000 personas entre alumnado y profesorado.

Asistiremos el próximo Viernes día 20 de mayo a la Escuela EPS de Industriales de Málaga, con más de 100 centros andaluces y más de 300 proyectos a concurso, muestra y exposición. Existen diversas categorías de participación, como:

Estructura y Mecanismos, Motores y Energía, Electrónica y Robótica, así como Videojuegos, distribuidos entre los niveles de la ESO y el Bachillerato, se obsequiarán premios relacionados con la Tecnología y trofeos impresos en 3D.

Se mostrarán proyectos construidos por el alumnado con Programas como, Andalucía Profundiza, Clases de Tecnología Creativa (CTC), vehículo LINCE, coches eléctricos, etc.

La Feria será acompañada, con empresas del sector malagueño, como la EMT, LIMASA, el propio Ayuntamiento de Málaga, la Unión de Radioaficionados Españoles (URE), El Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga (COPITIMA) y otras empresas del sector. Diversas personalidades del ámbito Educativo y Tecnológico se darán cita.


Nuestro centro participa en todas las categorías, con alumnado de la ESO y Bachillerato. Les deseamos mucha suerte y que pasen una estupenda Jornada Tecnológica.

¿Qué es una tuerca?

La tuerca es la pieza que se enrosca en la rosca del tornillo para hacer la sujeción o el ajuste de la pieza que queremos unir. Tiene un agujero circular en el medio labrado en forma helecoidal-espiral que se ajusta a la rosca del tornillo. Su forma exterior puede ser diferente para cada rosca, pero las más utilizadas son las hexagonales con 6 lados y las cuadradas con 4 lados. Más abajo tienes una imagen con todos los tipos de tuercas. En ocasiones puede agregarse una arandela para que la unión cierre mejor y quede más fija. Cuando la tuerca se acopla al tornillo logramos la fijación del elemento que queremos unir. Esta unión se llama unión roscada.
Unión tuerta-tornillo
Al roscar (apretar) la tuerca por la rosca del tornillo sujetamos los elementos a unir, cuando queremos deshacer la unión solo tendremos que desenroscar (aflojar) la tuerca.

Importante: La tuerca siempre debe coincidir con las características del tornillo al que se va a ajustar.

El diámetro de la tuerca debe coincidir con el diámetro del tornillo ( o la métrica), pero también deben de coincidir en el tipo de rosca que vimos anteriormente y el paso.


Tipos de Tuercas 

Tipos de tuercas
Hexagonal: tienen 6 caras con forma hexagonal y es la más utilizada.

Cuadrada: tiene 4 caras de forma cuadrada.

Tuerca ciega: Se trata de una variante en la cual sólo un plano presenta orificio de entrada y no de salida. Normalmente su uso es de tipo decorativo. Puede ser hexagonal, cuadrada o de mariposa pero ciega.

Tuerca con arandela a presión o brida: Esta tuerca es una evolución de la tuerca hexagonal, incorporando una arandela fija en uno de sus planos horizontales, la cual está provista de estrías que impiden el afloje involuntario respecto del tornillo.

Tuerca autoblocante o de seguridad: Este tipo de tuerca está muy extendido en la industria mecánica, ya que presenta la particularidad de incorporar un aro de nylon en uno de sus planos horizontales, la función del cual es el bloqueo del tornillo, de forma que no se afloje la unión en situaciones de vibración.

Tuerca mariposa: Es posiblemente una de las más conocidas por su forma, y su uso está vinculado a la necesidad de apriete y afloje rápido, ya que se suele hacer con la mano.

Tuerca Almenada: también conocida como tuerca de castillo, este nombre se le da debido a que su forma asemeja un castillo medieval. La cara exterior está compuesta por una serie de muescas radiales. La tuerca almenada tiene un diseño para poder colocar un pasador antigiro de bloqueo para evitar que se pueda aflojar el mecanismo durante su funcionamiento. Es muy común utilizarla en el anclaje de ejes de transmisión.

De cabeza Moleteada: Para tuercas que se enroscan a mano.

Tuerca Ranurada: Una vez colocada, sus ranuras se agarran al material para evitar la rotación o el giro de la tuerca. El resultado es una solución de roscado altamente segura y resistente.

Las llaves de apriete son las herramientas manuales que se utilizan para apretar elementos atornillados mediante tornillos o tuercas. Tienen que tener la misma forma de la cabeza de la tuerca. En las industrias y para grandes producciones estas llaves son sustituidas por pistolas neumáticas o por atornilladoras eléctricas portátiles.