LDR Para empezar empezamos por la creación de los bloques con la aplcación de Bitbloq Para continuar, con la verificación de Eduardo de que estaba correcto, proseguimos a montar el LDR utilizando la aplicación de Fritzing Portable Una vez hecho esto montamos el circuito en la realidad. Y proseguimos copiando en código a la aplicación de Arduino y lo conectamos al circuito para probar valores y ajustarlos con la luz que había para que fuese mas preciso. *CÓDIGO FINAL CON VALORES MEDIDOS* ( ) /*** Included libraries ***/ /*** Global variables and function definition ***/ const int LED_2 = 3 ; const int LED_3 = 4 ; const int LED_1 = 2 ; const int LDR = A0 ; float LUZ = 0 ; /*** Setup ***/ void setup ( ) { pinMode ( LED_2 , OUTPUT ) ; pinMode ( LED_3 , OUTPUT ) ; pinMode ( LED_1 , OUTPUT ) ; pinMode ( LDR , INPUT ) ; Serial . begin ( 9600 ) ; } /*** ...
Los infrarrojos se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la cantidad de luz visible es insuficiente para ver los objetos. La radiación se recibe y después se refleja en una pantalla. Los objetos más calientes se convierten en los más luminosos.
Un uso muy común es el que hacen los mandos a distancia (ó telecomandos) que generalmente utilizan los infrarrojos en vez de ondas de radio ya que no interfieren con otras señales como las señales de televisión. Los infrarrojos también se utilizan para comunicar a corta distancia los ordenadores con sus periféricos. Los aparatos que utilizan este tipo de comunicación cumplen generalmente un estándar publicado por Infared Data Associaton
Uso de un infrarrojo con arduino
LDR:
Las LDR (Light-Dependent Resistor) son resistencias cuyo valor resistivo (Ohmios) varía en función de la luz que incide sobre ellas. Esto las hace especialmente útiles cuando deseas realizar un proyecto que depende de la luz ambiente. Sin embargo, esta no es la única utilidad que le puedes dar a tus LDR con Arduino. Las LDR no solo se ven afectadas por la luz visible.Su valor resistivo también varía con la luz infrarroja y ultravioleta.Las LDR están compuestas generalmente por sulfuro de cadmio (CdS). El cadmio que contienen reacciona ante la luz, dejando que sus electrones se muevan libremente, lo que permite el paso de la corriente. Gracias a esto, una fotorresistencia puede pasar de varios MΩ en ausencia total de luz, a unos pocos de Ohmios (típicamente 100Ω) cuando recibe luz directa, en décimas de segundo.Puedes pensar en el comportamiento de las LDR como en el deun potenciómetro que varía en función de la luz. La variación de la resistividad de este componente electrónico permite utilizar LDR con Arduino de forma simple ya que, al variar la resistividad en un circuito, se producen cambios en el voltaje y la corriente que circulan por él, que no te será difícil gestionar con Arduino.
Ultrasonidos:
Los ultrasonidos pueden ayudar a diagnosticar una gran variedad de condiciones y de evaluar el daño causado a ciertos órganos después de alguna enfermedad.
El ultrasonido ha sido muy útil en medicina porque permitió observar imágenes del interior del cuerpo en forma innocua y simple, por lo cual se le conoce como el "fonendoscopio moderno". Es muy simple para el médico de cabecera determinar por ejemplo cuando un paciente requiere cirugía urgente y cuando no la requiere. Esta técnica diagnóstica también se conoce como ecografía o sonografía.
En medicina, además de como recurso diagnóstico, se utiliza también con intensidades más potentes en fisioterapia especialmente para reducir el dolor o mejorar la inflamación en músculos profundos. Otro ejemplo de su uso en medicina es la Litoricia extra corpórea por ondas de choque, una técnica terapéutica para el tratamiento de la litiatis renal
El Doppler es otra aplicación del ultrasonido y su uso más útil es la visualización del flujo líquido dentro del cuerpo. Además, se emplea la representación en color para determinar el sentido y velocidad del flujo líquido. El Doppler ya se usa muy poco en obstetricia pues su potencia es mucho más elevada y puede producir efectos adversos en el feto.
El ultrasonido se utiliza también en aplicaciones industriales (medición de distancias, caracterización interna de materiales, ensayos no destructivos y otros). También se emplean equipos de ultrasonido en ingeniería civil, para detectar posibles anomalías, así como para la limpieza de objetos, como, por ejemplo, carburadores.
En navegación marítima es utilizado para detectar obstáculos y objetos bajo el agua mediante el sonar, este uso se extendió al aire aplicado en robots móviles
Micófono:
Un micrófono (acuñado en el siglo XVII a partir del prefijo micro, "pequeño" y el griego antiguo ϕωνήi - foné, "voz") es un aparato que se usa para transformar lasondas sonoras en energía eléctrica y viceversa en procesos de grabación y reproducción; consiste esencialmente en un diafragma atraído por un electroimán, que, al vibrar, modifica la corriente transmitida por las diferentes presiones a un circuito. Un micrófono funciona como untransductor o sensor electro acústico y convierte el sonido (ondas sonoras) en una señal eléctrica para aumentar su intensidad, transmitirla y registrarla. Los micrófonos tienen múltiples aplicaciones en diferentes campos como en telefonía, ciencia y salud transmisión de sonido en conciertos y eventos públicos, trasmisión de sonido en medios masivos de comunicación como producciones audiovisuales (cine y televisión), radio, producción en vivo y grabado de audio profesional, desarrollo de ingenieria del sonido, reconocimiento de voz y VolP.
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