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domingo, 24 de marzo de 2024

¿Que son los Sensores

Los sensores electrónicos son dispositivos que detectan y convierten diferentes magnitudes físicas en señales eléctricas para su posterior procesamiento.

Estos componentes electrónicos son utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, desde la industria automotriz y la electrónica, hasta la medicina y la robótica.

En este artículo, te ofrecemos los primeros pasos que debes conocer sobre los sensores en el mundo de la electrónica, sus diferentes tipos, su funcionamiento y sus principales aplicaciones.

¿Qué son los sensores electrónicos?

Los sensores son dispositivos que detectan y miden magnitudes físicas como la temperatura, la presión, la humedad, la posición, el movimiento, la fuerza, la luz y muchos otros. La mayoría de los sensores están basados en principios físicos como la resistencia eléctrica, la capacidad, la inductancia, la luz o el magnetismo, entre otros.

Una vez que los sensores detectan una magnitud física, convierten esa información en una señal eléctrica, que puede ser procesada por un circuito electrónico. Los sensores electrónicos son un componente fundamental en la mayoría de los sistemas electrónicos modernos, ya que permiten que las máquinas y dispositivos tengan una retroalimentación del entorno que los rodea.

Tipos de sensores electrónicos

Existen diferentes tipos de sensores en la electrónica, cada uno diseñado para medir una magnitud física específica.

A continuación, te presentamos los tipos más comunes de sensores electrónicos.

  • De temperatura: miden la temperatura de un objeto o ambiente y convierten la información en una señal eléctrica. Estos sensores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la industria alimentaria hasta la medicina.
  • De presión: miden la presión de un fluido o gas y convierten la información en una señal eléctrica. Se utilizan en la industria automotriz, aeronáutica y en la medicina.
  • De humedad: miden la humedad de un ambiente y convierten la información en una señal eléctrica y  se utilizan en la industria agrícola, de alimentos y en la construcción.
  • De posición: miden la posición de un objeto en relación con un punto de referencia y convierten la información en una señal eléctrica. estos sensores se utilizan en la industria automotriz, aeronáutica y en la robótica.
  • De movimiento: miden la velocidad y dirección del movimiento de un objeto y convierten la información en una señal eléctrica. Así, se desarrollan especialmente pensando en la industria de la seguridad, la robótica y en la electrónica de consumo.



Iniciando con Arduino

La tarjeta puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se suministra con menos de 7V, sin embargo, el pasador de 5V puede suministrar menos de cinco voltios y la junta puede ser inestable. Si se utiliza más de 12 V, el regulador de voltaje se puede sobrecalentar y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios.






Los pines de alimentación son los siguientes:

VIN.  Se puede suministrar tensión a través de este pin, o, si el suministro de tensión a través de la toma de alimentación, acceder a él a través de este pin.

Este pin como salida regulada la tensión a 5V. La placa puede ser alimentado ya sea desde el conector de alimentación de CC (7 – 12 V), el conector USB (5V), o por el pin VIN  (7-12V). El suministro de tensión a través de los pasadores de 5V o 3.3V no pasa por el regulador, y puede dañar la placa. No aconsejamos ella.
3V3. Un suministro de 3,3 voltios generada por el regulador a bordo. consumo de corriente máximo es de 50 mA.
GND. Patillas de tierra.
IOREF. Este perno de la placa Arduino proporciona la referencia de tensión con la que opera el microcontrolador.

Entradas y salidas digitales: Están situadas en la parte de arriba de la placa, van del 0 hasta el 13, este ultimo pin lleva una resistencia interna incluida. La señal digital puede estar o encendida o apagada (LOW o HIGH). Los pines cero y uno se pueden utilizar para cargar el programa en la placa. Por ejemplo, se utilizan para parpadear un LED o; como entrada, un pulsador.

Salidas analógicas: Son los pines 11, 10, 9, 6, 5 y 3, si os fijáis tienen una raya curva al lado, se denominan salidas PWM (Pulse Width Modulation) que realmente son salidas digitales que imitan salidas analógicas, modificando la separación entre los diferentes pulsos de la señal. La señal PWM puede dar diversos valores hasta 255, se utilizan, por ejemplo para variar la intensidad de un LED o hacer funcionar un servo. Hay que decir que estos pines funcionan como salidas o entradas digitales o como salidas analógicas.

Entradas analógicas: Son los pines A0, A1, A2, A3, A4 y A5 (analog in). Se utilizan para que entre una señal de un sensor analógico, tipo un potenciómetro o un sensor de temperatura, que dan un valor variable. También se pueden utilizar como pines digitales.

Pines de alimentación:

  • GND: Son los pines a tierra de la placa, el negativo.
  • 5v: Por este pin suministra 5v
  • 3,3v: Por este pin suministra 3,3v
  • Vin: Voltaje de entrada, por este pin también se puede alimentar la placa.
  • RESET: Por este pin se puede reiniciar la placa
  • IOREF: Sirve para que la placa reconozca el tipo de alimentación que requieren los shields

También podemos encontrar el pin AREF, arriba de todo a la izquierda de los pines digitales, este pin sirve para suministrar un voltaje diferente a 5v por los pines digitales.

También están el conector USB, para cargar el programa y alimentar la placa; y el conector de alimentación, para alimentarla.

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