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1
LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICA: TARJETA ARDUINO
GARZON QUINTERI ANA SOFIA
CARDONA BRAND MARIA DEL MAR
PEREZ BENITEZ ISABELLA
BERMUDEZ IDROBO MUCHELL FABIANA
BRAVO ACOSTA HECTOR ALEJANDRO
10-2
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEPARTAMENTAL
SANTIAGO DE CALI
2020
2
TABLA DE CONTENIDO
1. Tarjeta Arduino ....................................................................................3
2. Sus partes .................................................................................... 4
2.1 Conector de Adaptador ...............................................................4
2.2 Pines ........................................................................................4
2.3 Analógico ......................................................................................4
2.4 Digital ............................................................................................4
2.5 Botón de reinicio ............................................................................4
2.6 PWM .............................................................................................5
2.7 AREF .............................................................................................5
2.8 Leds RX TX ....................................................................................5
2.9 Indicador LED de alimentación .......................................................5
2.10 Regulador de Voltaje ..................................................................6
2.11 Microcontrolador ........................................................................6
2.12 Regulador de Voltaje ....................................................................6
3. Conclusión ..........................................................................................8
4. Evidencias…………………………………………………………………..9
3
1. TARJETA ARDUINO
La tarjeta Arduino es una plataforma de hardware libre que nos ofrece placas con un
microcontrolador y un entorno de desarrollo que nos permite fácilmente interactuar con
ella, una definición es que son miniordenadores que se pueden conectar a un montón
de sensores para crear proyectos de electrónica, en muchos entornos.
Todos los ordenadores necesitan instrucciones en todo momento para saber qué hacer
y por eso se necesita programar y crear esas recetas, las máquinas sólo entienden 1
y 0 así se representa la información que usamos usualmente en nuestro día.
Para Arduino tenemos un conjunto de herramientas que instalamos en nuestro
ordenador que hacen traducir al lenguaje máquina que entiende Arduino todos los
programas que escribimos
Arduino es muy diferente conceptualmente no es una placa para utilizar como un
ordenador ya que no tiene la posibilidad de añadir un sistema operativo como Linux o
Windows esto sucede ya que en su interior tiene un microcontrolador es decir un mini
procesador muy pequeño y limitado.
Existen muchos modelos de placas Arduino cada uno tiene sus
peculiaridades.
Consume muy poca energía se puede alimentar de una corriente o una
pila. Arduino es un hardware libre muy utilizada en educación y en
4
espacios de creación (makerspaces) para enseñar programación básica.
Se trata de una tarjeta muy simple que permite conexiones y utilizar
diversas aplicaciones. Un recurso muy útil y asequible.
2. PARTES
2.1. La potencia - USB (1) / Conector de Adaptador: la placa Arduino necesita
una forma de estar alimentado eléctricamente. Esta puede ser alimentado
desde un cable USB que viene de su ordenador o un cable de corriente eléctrica
con su respectivo adaptador. La conexión USB es también cómo va a cargar
código en su placa Arduino.
2.2 Pines (5V, 3.3V, GND, Análoga, Digital, PWM, AREF): Los pines en la placa
Arduino es donde se conectan los cables de un circuito. El Arduino tiene varios
tipos diferentes de entradas, cada uno de las cuales está marcado en el tablero
y utilizan para diferentes funciones
2.3 Analógico: El área de pines en el marco del 'analógica' etiqueta (A0 a A5)
son analógicas. Estos pines pueden leer la señal de un sensor analógico
(como un sensor de temperatura) y convertirlo en un valor digital que podemos
leer.
2.4 Digital: Son los pines digitales (del 0 al 13). Estos pines se pueden utilizar
tanto para la entrada digital (como decir, si se oprime un botón) y salida digital
(como encender un LED).
2.5 Botón de reinicio: Empujando este botón se conectará temporalmente el pin
5
de reste a tierra y reinicie cualquier código que se carga en el Arduino. Esto
puede ser muy útil si el código no se repite, pero quiere probarlo varias veces.
2.6 PWM: Usted puede haber notado la tilde (~) al lado de algunos de los pines
digitales (3, 5, 6, 9, 10 y 11). Estos pines actúan como pines digitales normales,
pero también se pueden usar para algo llamado Modulación por ancho de pulsos
(PWM, por sus siglas en Ingles).
2.7 AREF: Soportes de referencia analógica. La mayoría de las veces se
puede dejar este pin solo. A veces se utiliza para establecer una tensión de
referencia externa (entre 0 y 5 voltios) como el límite superior para los pines
de entrada analógica.
2.8 LEDsRX TX: es la abreviatura de transmisión, RX es la abreviatura de recibir.
Estas marcas aparecen un poco en la electrónica para indicar los pasadores
responsables de la comunicación en serie. En nuestro caso, hay dos lugares en
la Arduino UNO donde aparecen TX y RX - una vez por pines digitales 0 y 1, y
por segunda vez junto a los indicadores LED de TX y RX (12). Estos LEDs nos
darán algunas buenas indicaciones visuales siempre nuestro Arduino está
recibiendo o transmitiendo datos (como cuando nos estamos cargando un nuevo
programa en el tablero).
2.9 Indicador LED de alimentación: Este LED debe encenderse cada vez que
conecte la placa Arduino a una toma eléctrica. Si esta luz no se enciende, hay
una buena probabilidad de que algo anda mal.
6
2.10 Regulador de Voltaje: Esto no es realmente algo que se puede (o debe)
interactuar con el Arduino. Pero es potencialmente útil para saber que está ahí y
para qué sirve. El regulador de voltaje hace exactamente lo que dice - que
controla la cantidad de tensión que se deja en la placa Arduino. Piense en ello
como una especie de guardián; se dará la espalda a una tensión adicional que
podría dañar el circuito. Por supuesto, tiene sus límites, por lo que no conecta tu
Arduino a nada superior a 20 voltios.
2.11 Microcontrolador: Lo negro con todas las patas de metal es un circuito
integrado (IC, por sus siglas en Inglés). Piense en ello como el cerebro de nuestro
Arduino. La principal IC en el Arduino es ligeramente diferente del tipo de placa
a placa tipo, pero es por lo general de la línea de ATmel de CI de la empresa
ATMEL. Esto puede ser importante, ya que puede necesitar para saber el tipo
de IC (junto con su tipo de tarjeta) antes de cargar un nuevo programa desde el
software de Arduino. Esta información se puede encontrar en la escritura en la
parte superior de la IC. Si quieres saber más acerca de la diferencia entre
diversos circuitos integrados, la lectura de las hojas de datos suele ser una buena
idea.
2.12 Regulador de Voltaje: Esto no es realmente algo que se puede (o debe)
interactuar con el Arduino. Pero es potencialmente útil para saber que está
ahí y
para qué sirve. El regulador de voltaje hace exactamente lo que dice - que
controla la cantidad de tensión que se deja en la placa Arduino. Piense en ello
7
como una especie de guardián; se dará la espalda a una tensión adicional que
podría dañar el circuito. Por supuesto, tiene sus límites, por lo que no conecta tu
Arduino a nada superior a 20 voltios.
Una tarjeta Arduino tiene infinitos usos, nos ofrece placas con un microcontrolador, ésta
está compuesta de miniordenadores que se pueden conectar a gran cantidad de
sensores.
Si queremos escribir un programa para una placa Arduino es necesario traducirlo
a los números "1" y "0", para que así el procesador lo pueda utilizar.
Arduino no es una placa que se pueda usar en ordenadores, ya que no cuenta con
la posibilidad de añadir un sistema como lo es Windows, esto pasa porque en su
interior posee un miniordenador, es decir, un procesador bastante pequeño y
limitado.
Hay gran variedad de modelos de placa Arduino, la mayoría de ellas usan el
ATmega168, y las versiones más viejas utilizan el ATmega8, todos tienen un puerto de
entrada USB que se usa para conectar la placa a un ordenador, cabe resaltar que la
placa Arduino consume muy poca energía y nos ofrece muchos puertos de salida y
entrada.
Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microcontrolador ATmega328.
Esta cuenta con 14 entradas y salidas que son digitales de esas 14 entradas y
salidas 6 se pueden utilizar como salidas PWM y otras seis ya son entradas
analógicas.
8
3. CONCLUSIÓN
En conclusión Arduino es una plataforma para la creación de prototipos de código
abierto basado de hardware y software fácil de usar. Se usa para realizar proyectos
interactivos, gracias a su gran facilidad para usarse. La tarjeta Arduino se puede utilizar
para desarrollar elementos autónomos, para contactarse con otros dispositivos o
interactuar con otros programas, es decir, el Arduino puede catalogarse en dos grupos:
1. Se utiliza como un tipo de microcontrolador, cuando se le descarga un programa desde
un ordenador, funciona de forma independiente y 2. Hace de interfaz entre un ordenador
para ejecutar determinada tarea. Existen también varios tipos de tarjetas Arduino
(Arduino uno, Arduino MKR 1000, Arduino TRE, Arduino/genuino 101, Arduino Zero,
Arduino y un, entre otros), de las cuales nos centraremos en Arduino Uno. La tarjeta
Arduino Uno está formado por 14 conectores de entrada/salida digitales, de los seis se
utilizan como PWM, 6 conectores de entrada analógica, una conexión USB, una toma de
alimentación, un puerto ICSP y un botón RESET.
Referencias: https://www.youtube.com/watch?v=R6lrBZLINrw&featu%20re=youtu.be
https://universoabierto.org/2020/02/17/que-es-y-para-que-sirve-arduino/
LINKS DE BLOGS:
Ana Sofia Garzón: https://tegnologyli.blogspot.com/p/segundo -
periodo.html
María Del Mar Cardona: https://tecnobrand18.blogspot.com/p/2-periodo-
9
2020.html
Michell Bermúdez: https://liceodptaltecnologia.blogspot.com/p/segundo-periodo-
2020.html
Héctor Bravo: https://hector19acosta.blogspot.com/p/segundo-periodo-
2020.html?m=1
Isabella Benítez: https://tutecnologiaalsegundo.blogspot.com/p/segundo-periodo-
2020.html
4. EVIDENCIAS:
10

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  • 1. 1 LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICA: TARJETA ARDUINO GARZON QUINTERI ANA SOFIA CARDONA BRAND MARIA DEL MAR PEREZ BENITEZ ISABELLA BERMUDEZ IDROBO MUCHELL FABIANA BRAVO ACOSTA HECTOR ALEJANDRO 10-2 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEPARTAMENTAL SANTIAGO DE CALI 2020
  • 2. 2 TABLA DE CONTENIDO 1. Tarjeta Arduino ....................................................................................3 2. Sus partes .................................................................................... 4 2.1 Conector de Adaptador ...............................................................4 2.2 Pines ........................................................................................4 2.3 Analógico ......................................................................................4 2.4 Digital ............................................................................................4 2.5 Botón de reinicio ............................................................................4 2.6 PWM .............................................................................................5 2.7 AREF .............................................................................................5 2.8 Leds RX TX ....................................................................................5 2.9 Indicador LED de alimentación .......................................................5 2.10 Regulador de Voltaje ..................................................................6 2.11 Microcontrolador ........................................................................6 2.12 Regulador de Voltaje ....................................................................6 3. Conclusión ..........................................................................................8 4. Evidencias…………………………………………………………………..9
  • 3. 3 1. TARJETA ARDUINO La tarjeta Arduino es una plataforma de hardware libre que nos ofrece placas con un microcontrolador y un entorno de desarrollo que nos permite fácilmente interactuar con ella, una definición es que son miniordenadores que se pueden conectar a un montón de sensores para crear proyectos de electrónica, en muchos entornos. Todos los ordenadores necesitan instrucciones en todo momento para saber qué hacer y por eso se necesita programar y crear esas recetas, las máquinas sólo entienden 1 y 0 así se representa la información que usamos usualmente en nuestro día. Para Arduino tenemos un conjunto de herramientas que instalamos en nuestro ordenador que hacen traducir al lenguaje máquina que entiende Arduino todos los programas que escribimos Arduino es muy diferente conceptualmente no es una placa para utilizar como un ordenador ya que no tiene la posibilidad de añadir un sistema operativo como Linux o Windows esto sucede ya que en su interior tiene un microcontrolador es decir un mini procesador muy pequeño y limitado. Existen muchos modelos de placas Arduino cada uno tiene sus peculiaridades. Consume muy poca energía se puede alimentar de una corriente o una pila. Arduino es un hardware libre muy utilizada en educación y en
  • 4. 4 espacios de creación (makerspaces) para enseñar programación básica. Se trata de una tarjeta muy simple que permite conexiones y utilizar diversas aplicaciones. Un recurso muy útil y asequible. 2. PARTES 2.1. La potencia - USB (1) / Conector de Adaptador: la placa Arduino necesita una forma de estar alimentado eléctricamente. Esta puede ser alimentado desde un cable USB que viene de su ordenador o un cable de corriente eléctrica con su respectivo adaptador. La conexión USB es también cómo va a cargar código en su placa Arduino. 2.2 Pines (5V, 3.3V, GND, Análoga, Digital, PWM, AREF): Los pines en la placa Arduino es donde se conectan los cables de un circuito. El Arduino tiene varios tipos diferentes de entradas, cada uno de las cuales está marcado en el tablero y utilizan para diferentes funciones 2.3 Analógico: El área de pines en el marco del 'analógica' etiqueta (A0 a A5) son analógicas. Estos pines pueden leer la señal de un sensor analógico (como un sensor de temperatura) y convertirlo en un valor digital que podemos leer. 2.4 Digital: Son los pines digitales (del 0 al 13). Estos pines se pueden utilizar tanto para la entrada digital (como decir, si se oprime un botón) y salida digital (como encender un LED). 2.5 Botón de reinicio: Empujando este botón se conectará temporalmente el pin
  • 5. 5 de reste a tierra y reinicie cualquier código que se carga en el Arduino. Esto puede ser muy útil si el código no se repite, pero quiere probarlo varias veces. 2.6 PWM: Usted puede haber notado la tilde (~) al lado de algunos de los pines digitales (3, 5, 6, 9, 10 y 11). Estos pines actúan como pines digitales normales, pero también se pueden usar para algo llamado Modulación por ancho de pulsos (PWM, por sus siglas en Ingles). 2.7 AREF: Soportes de referencia analógica. La mayoría de las veces se puede dejar este pin solo. A veces se utiliza para establecer una tensión de referencia externa (entre 0 y 5 voltios) como el límite superior para los pines de entrada analógica. 2.8 LEDsRX TX: es la abreviatura de transmisión, RX es la abreviatura de recibir. Estas marcas aparecen un poco en la electrónica para indicar los pasadores responsables de la comunicación en serie. En nuestro caso, hay dos lugares en la Arduino UNO donde aparecen TX y RX - una vez por pines digitales 0 y 1, y por segunda vez junto a los indicadores LED de TX y RX (12). Estos LEDs nos darán algunas buenas indicaciones visuales siempre nuestro Arduino está recibiendo o transmitiendo datos (como cuando nos estamos cargando un nuevo programa en el tablero). 2.9 Indicador LED de alimentación: Este LED debe encenderse cada vez que conecte la placa Arduino a una toma eléctrica. Si esta luz no se enciende, hay una buena probabilidad de que algo anda mal.
  • 6. 6 2.10 Regulador de Voltaje: Esto no es realmente algo que se puede (o debe) interactuar con el Arduino. Pero es potencialmente útil para saber que está ahí y para qué sirve. El regulador de voltaje hace exactamente lo que dice - que controla la cantidad de tensión que se deja en la placa Arduino. Piense en ello como una especie de guardián; se dará la espalda a una tensión adicional que podría dañar el circuito. Por supuesto, tiene sus límites, por lo que no conecta tu Arduino a nada superior a 20 voltios. 2.11 Microcontrolador: Lo negro con todas las patas de metal es un circuito integrado (IC, por sus siglas en Inglés). Piense en ello como el cerebro de nuestro Arduino. La principal IC en el Arduino es ligeramente diferente del tipo de placa a placa tipo, pero es por lo general de la línea de ATmel de CI de la empresa ATMEL. Esto puede ser importante, ya que puede necesitar para saber el tipo de IC (junto con su tipo de tarjeta) antes de cargar un nuevo programa desde el software de Arduino. Esta información se puede encontrar en la escritura en la parte superior de la IC. Si quieres saber más acerca de la diferencia entre diversos circuitos integrados, la lectura de las hojas de datos suele ser una buena idea. 2.12 Regulador de Voltaje: Esto no es realmente algo que se puede (o debe) interactuar con el Arduino. Pero es potencialmente útil para saber que está ahí y para qué sirve. El regulador de voltaje hace exactamente lo que dice - que controla la cantidad de tensión que se deja en la placa Arduino. Piense en ello
  • 7. 7 como una especie de guardián; se dará la espalda a una tensión adicional que podría dañar el circuito. Por supuesto, tiene sus límites, por lo que no conecta tu Arduino a nada superior a 20 voltios. Una tarjeta Arduino tiene infinitos usos, nos ofrece placas con un microcontrolador, ésta está compuesta de miniordenadores que se pueden conectar a gran cantidad de sensores. Si queremos escribir un programa para una placa Arduino es necesario traducirlo a los números "1" y "0", para que así el procesador lo pueda utilizar. Arduino no es una placa que se pueda usar en ordenadores, ya que no cuenta con la posibilidad de añadir un sistema como lo es Windows, esto pasa porque en su interior posee un miniordenador, es decir, un procesador bastante pequeño y limitado. Hay gran variedad de modelos de placa Arduino, la mayoría de ellas usan el ATmega168, y las versiones más viejas utilizan el ATmega8, todos tienen un puerto de entrada USB que se usa para conectar la placa a un ordenador, cabe resaltar que la placa Arduino consume muy poca energía y nos ofrece muchos puertos de salida y entrada. Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microcontrolador ATmega328. Esta cuenta con 14 entradas y salidas que son digitales de esas 14 entradas y salidas 6 se pueden utilizar como salidas PWM y otras seis ya son entradas analógicas.
  • 8. 8 3. CONCLUSIÓN En conclusión Arduino es una plataforma para la creación de prototipos de código abierto basado de hardware y software fácil de usar. Se usa para realizar proyectos interactivos, gracias a su gran facilidad para usarse. La tarjeta Arduino se puede utilizar para desarrollar elementos autónomos, para contactarse con otros dispositivos o interactuar con otros programas, es decir, el Arduino puede catalogarse en dos grupos: 1. Se utiliza como un tipo de microcontrolador, cuando se le descarga un programa desde un ordenador, funciona de forma independiente y 2. Hace de interfaz entre un ordenador para ejecutar determinada tarea. Existen también varios tipos de tarjetas Arduino (Arduino uno, Arduino MKR 1000, Arduino TRE, Arduino/genuino 101, Arduino Zero, Arduino y un, entre otros), de las cuales nos centraremos en Arduino Uno. La tarjeta Arduino Uno está formado por 14 conectores de entrada/salida digitales, de los seis se utilizan como PWM, 6 conectores de entrada analógica, una conexión USB, una toma de alimentación, un puerto ICSP y un botón RESET. Referencias: https://www.youtube.com/watch?v=R6lrBZLINrw&featu%20re=youtu.be https://universoabierto.org/2020/02/17/que-es-y-para-que-sirve-arduino/ LINKS DE BLOGS: Ana Sofia Garzón: https://tegnologyli.blogspot.com/p/segundo - periodo.html María Del Mar Cardona: https://tecnobrand18.blogspot.com/p/2-periodo-
  • 9. 9 2020.html Michell Bermúdez: https://liceodptaltecnologia.blogspot.com/p/segundo-periodo- 2020.html Héctor Bravo: https://hector19acosta.blogspot.com/p/segundo-periodo- 2020.html?m=1 Isabella Benítez: https://tutecnologiaalsegundo.blogspot.com/p/segundo-periodo- 2020.html 4. EVIDENCIAS:
  • 10. 10