Electrónica

Proyectos de electrónica

Display reloj despertador

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En esta entrada vamos a introducir el uso de un display de 7 segmentos de 4 dígitos, como el usado frecuentemente en los relojes despertadores, tal y como se aprecia en el video:

 

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R3Solutions - Nuevo proyecto de Impresión 3d en Murcia

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Con esta entrada quiero comentar un nuevo proyecto en el que me he embarcado: R3Solutions. Este proyecto nace con la intención de ofrecer a empresas y particulares un servicio de impresión 3d de piezas y prototipos. Parte de la afición de 2 jóvenes ingenieros por todo lo relacionado con la electrónica, la robótica y la impresión 3d, que desean compartir sus conocimientos con otros aficionados y/o empresas.

De este modo R3Solutions está principalmente enfocado a ofrecer un servició de diseño, asesoramiento e impresión 3d de prototipos. Imprimimos piezas en ABS y PLA con un volumen máximo de 18x18x15 cm. El servicio de impresión se ofrece para toda España, pero estando localizados en Cartagena, Murcia, se enfoca principalmente en la zona del Levante español.

Además de la impresión 3d, también ofrecemos un servicio de diseño de pequeños proyectos de automatización, basados en la plataforma libre Arduino.

R3Solutions - Impresión 3d Murcia

Aquí mismo os dejo un enlace a la web: R3Solutions

Amperímetro con Arduino

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Hola de nuevo, en esta actualización os traigo una parte de lo que será mi futura fuente de alimentación de laboratorio. Se trata de un medidor de intensidad, utilizando para ello el módulo ACS712 y un display LCD 16x2. Para abrir boca, os dejo un video del montaje en funcionamiento.

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Nueva webcam

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Hola a todos, en esta nueva entrada voy a comentar mi última adquisición, una Webcam modelo Xbox Live Vision, que utilizaré para acoplar al telescopio, y capturar imágenes de la luna, el sol, los planetas, y con suerte algún que otro objeto Messier. Se trata de una webcam de muy bajo coste, puesto que se puede comprar en ebay por aproximadamente 5-8 euros.

El destino de esta webcam, es el de ser destripada para poder adaptarla convenientemente al telescopio (esto ya lo mostrare en otro post). He elegido este modelo, además de por su bajo coste, por tener un sensor CCD de gran sensibilidad, y por funcionar tanto en Windows como en Linux. Además, con el software Sharpcap, parece que es posible obtener exposición de hasta 5 segundos, cosa que aún no he podido comprobar por mi mismo. Ya os comentaré...

Por último, os dejo una imagen de la webcam, para que veáis el aspecto que tiene.

Xbox Live Vision

Cable disparador para cámaras Canon

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Si tienes una cámara DSLR de Canon, modelo 1000D/300D/350D/400D/450D/500D, puedes fabricarte un sencillo cable de disparo remoto por un par de euros. Este cable es imprescindible si quieres dedicarte a la Astrofotografía, pues es necesario evitar las vibraciones.

Este cable utiliza un conector Jack estéreo de 2.5 mm. El esquema de conexiones es el siguiente, se utiliza un pulsador para el enfoque y un interruptor o pulsador para el disparo.

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Medición de temperaturas

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Hoy voy a describir el pequeño montaje realizado para toma de medidas de temperatura de forma continua, y su posterior tratamiento y representación en el PC. El sensor de temperatura utilizado es un LM35, se trata de un sensor de bajo coste, con una precisión aceptable (0.5ºC aproximadamente) y de fácil utilización. Dicho sensor sólo necesita ser alimentado con una tensión de entre 4 y 30 V, conexión a tierra, y en la tercera patilla podemos medir una señal de tensión que se corresponde con la temperatura según la siguiente relación:

La idea detrás de este montaje es la de medir continuamente la temperatura y transmitirla por USB de modo que se muestre en una gráfica elaborada en C#. Además de mostrar los valores medidos, se aplicará un filtro pasa-bajo para suavizar la señal, obteniendo una estimación más precisa de la temperatura actual. También se realizan in-situ varias medidas que se promedian antes de ser enviadas por el USB, con el fin de compensar y eliminar ruidos electrónicos tanto del LM35 como del ADC del Arduino.

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Arduino + Encoder rotativo

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En la entrada de hoy introduzco la utilización de un Encoder rotativo. Estos encoders son ampliamente utilizados por ejemplo para el control de volumen en radios de automóviles. Mostraremos el resultado de accionar este encoder en un display LCD de Nokia 5110. Nos centraremos en la utilización del encoder rotativo, el manejo del display podéis verlo en este

El funcionamiento de este encoder rotativo es muy sencillo, al girarlo se envían dos señales cuadradas desfasadas 90 grados entre sí. La clave es detectar el el flanco de bajada de la señal A. En este momento, el sentido de la rotación vienen indicado por el valor de la señal B, tal y como se aprecia en la imagen.

Señales encoder rotativo

En caso de realizar un giro horario, el pin B tendrá un valor alto, mientras que con un giro antihorario el pin B tendrá valor bajo. El encoder se conectará siguiendo el siguiente esquema:

Esquema de conexión del encoder rotativo


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Led RGB + Arduino + C#

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En este nuevo post combino el manejo de un diodo led RGB con la comunicación mediante el puerto USB con un programa en C#. Un diodo led RGB es similar a un diodo led común, con la particularidad de que puede brillar con "cualquier" color. Esto se consigue mediante combinaciones de 3 luces (roja, verde y azul), generadas en el interior del encapsulado.

El led RGB tiene por tanto 4 patas, una común (5V en mi caso), y las otras 3 se corresponden al cátodo de cada uno de los colores. La modulación de la intensidad de cada color se consigue mediante PWM (Modulación de Anchura de Pulsos), por lo que es imprescindible usar los pines 3, 5, 6, 9, 10 u 11 del Arduino UNO (los únicos con esta capacidad)..

El esquema de conexiones es el siguiente:

Esquema de conexiones (más…)

Sencilla fuente de alimentación

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Estas fiestas, me he construido una sencilla fuente de alimentación regulable de 1.2-20 V y unos 150 mA aproximadamente. Esta fuente, dada la pequeña potencia que suministra, tiene un tamaño muy reducido y compacto. Quizás no sirva para alimentar proyectos que incluyan motores ni aplicaciones de gran potencia, pero puede resultar de gran utilidad para pequeños proyectos, o por ejemplo para trabajar con los periféricos del Arduino. El esquema electrónico que he seguido es el siguiente:

Esquema

El transformador es de 18V y 2.8 VA, lo que nos da una intensidad máxima de aproximadamente 150 mA. Estos 18 V son tensión rms, por lo que el pico será de 25.46 V. En función de la capacidad del condensador junto al puente de diodos podremos acercarnos más o menos a esta tensión regulada. En mi caso, he usado un condensador de 680uF, pero uno de 1000uF nos daría una tensión estable de 20V. Para conseguir la resistencia de 237ohm he usado 2 resistencias de 470 en paralelo. Sin más, os muestro unas fotos del acabado final del circuito.

Aspecto final (interior)Aspecto final (exterior)

Toma de contacto con Arduino

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Hace unos meses tuve la oportunidad de trastear con un Arduino, y después de haberme peleado durante mucho tiempo con el ensamblador de los PICs, quedé maravillado, y me decidí a retomar mi afición por la electrónica programable. Por tanto, compré en DealExtreme un Arduino UNO, junto con un módulo LCD de Nokia, y un Joystick como los de los mandos de Playstation. Debo decir que la programación en Arduino es muy cómoda y sencilla. Navegando un poco por internet, y con la ayuda de los ejemplos que vienen con el entorno de programación de Arduino en unos minutos conseguí programar una aplicación que recoge la posición del Joystick y la muestra por pantalla. La librería usada para manejar el LCD, junto con las conexiones del mismo las podéis encontrar en el siguiente enlace. A continuación os dejo un video con una pequeña demostración:

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