Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Agregar Los Komponenten
- Schritt 2: Cablear El Circuito
- Schritt 3: Programmemos
- Schritt 4: Ejecutar La Simulación
Video: Video-Tutorials De Tecnologías Creativas 05: ¿Hacemos Un Detector De Presencia? ¡Por Supuesto!: 4 Schritte
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:15
Dieses Tutorial enthält einen neuen Computer-Detektor mit einem Ultraschallsensor an einem Ort, an dem Arduino Uno und Tinkercad Circuits verwenden (nutzen Sie kostenlos).
A continuación se tiene el resultado final que posteriormente se explicará paso a paso. Pulsa en "Iniciar simulación" para ver el resultado.
Si la simulación no carga automáticamente, acceder a través del siguiente enlace:
Puedes seguir este ejercicio viendo el video del inicio oder siguiendo los pasos Descritos en este tutorial.
Para comenzar accederemos a la web de tinkercad y en caso que nos aparezca en un idioma distinto al español lo podemos modificar yendo a la parte inferior de la página, seleccionando el idioma español dentro del cuadro azue
Tras esto recargaremos la página y ya la tendremos en español.
Una vez hayamos entrado a la web de tinkercad accedemos a Circuits und creamos unevo Circuito.
Schritt 1: Agregar Los Komponenten
Lo primeo que haremos será componer el Circuito, para lo que incluiremos varios Komponenten básicos en nuestra zona de simulación:
Buscamos Arduino UNO und der Cuadro de búsqueda y nos aparecerá a Componente “Arduino UNO R3” in der Zone der Komponenten. Haciendo clic sobre el y volviendo a hacer clic en la simulación lo incrustamos.
Buscamos führte y añadimos el Componente de la misma manera que lo hicimos anteriormente a la zona de simulación. Por defekto viene en color rojo, pero podemos cambiar su color accediendo a sus propiedades, haciendo clic sobre el elemento.
A Continuación buscamos resistencia y añadimos el componente a la zona de simulación. Debemos modificar el valor de este componente, ya que nuestra resistencia debe ser de 220 Ohmios und por defecto es de 1 Kilo Ohmio. Para ello accedemos a sus propiedades y modificamos el valor Resistencia a 220 Ohmios.
Von último buscamos sensor de distancia y lo añadimos a la zona de simulación. Este Componente es rechteckig und parece que tiene dos ojos, son los sensores por los cuales emite y recibe ultrasonidos para poder medir distancias.
Schritt 2: Cablear El Circuito
LED
Para evitar que el led se nos queme sil conectamos 5V directamente, debemos colocar la resistencia entre la patilla positiva (el ánodo) und el pin del Arduino con el fin de rebajar de la corriente (el voltaje del Circuito). Para ello hacemos clic en la patilla positiva del led, la que viene determinada como ánodo) und desplazamos el ratón hasta una de las patillas de la resistencia, donde volvemos a hacer clic. Vemos que aparece una linea que une el ánodo del led con una de las patillas de la resistencia, que en este caso es de color verde. Así unimos-Komponenten. Es ist wichtig, dass Sie keine Polarität haben, keine Polaridad, eine koloniale Farbe und keine Gegensätzlichkeit, eine LED-Polarisierung und keine Verbindungen ohne Funktion.
Resistencia
Después de conectar el ánodo del led a la resistencia vamos a conectar el cátodo a cualquiera de los pines GND de la placa Arduino de la misma manera que hicimos con la resistencia und el ánodo del led, haciendo clic sobre el cátodo del led und des.pués haciendo Klicken Sie auf das GND-Symbol auf dem Arduino-Platz. Ahora verbindet sich mit einem extremen Widerstand und einer einzigen Arduino-Kiefer, die mit einem Pin 8 verbunden ist.
Distanz- oder Ultraschallsensor
Por último conectaremos el sensor de distancia. Este Componente Tiene 3 Conexiones:
- GND: Que se debe conectar a un pin GND de la placa Arduino.
- 5V: Que se debe conectar al pin de 5 Volt de la placa Arduino.
- SIG: Que se debe conectar a un pin digital de la placa Arduino, escogemos el pin 7.
Eine digitale Pin-Trave mit 7 Podremos ist leer, um den Sensor und den Moment zu analysieren.
Schritt 3: Programmemos
Ahora que ya tenemos cableado el Circuito vayamos a la programación.
Iremos al botón Código y nos aparecerá una zona donde construiremos nuestra programación por bloques.
Borraremos todos los bloques que nos aparecen en la zona de implementación y haciendo clic con el botón derecho sobre el icono de la papelera que aparece en la parte inferior de la pantalla und seleccionando la opción „eliminar 4 bloques“.
Tras esto construiremos nuestro programa. Lo primeo será crear las variables de nuestro programa, pequeños cajones de memoria donde almacenaremos datos. Iremos a la sección de bloques Variables y pulsaremos en Crear variable…
A la variable que almacenará la distancia en centímetros la llamaremos cm, es ist wichtig, dass que el nombre que se ponga aquí puede ser cualquiera mientras no incluya espacios o símbolos, solo letras y todas juntas. Esta variable va a ser la encargada de almacenar el valor leído por el sensor de distancia.
Añadiremos de la zona de bloques Salida el bloque definir pasador 8 en BAJA. Recordemos que 8 era el pin en el que habíamos conectado nuestro led. Esto hará que inicialmente el led este apagado.
Eine Continuación, de la sección de bloques Variablen arrastramos el bloque definir cm en. Y debemos añadir a bloque de la sección de Entrada und el final del bloque definir cm de. Der Block escogido ist leer mit dem ultrasónico-Distancia-Sensor und dem Desencadenador-Pasador 7-Pasador de eco igual que El Desencadenador in las unidades cm. Por lo que, este bloque completo queda como:
definir cm en leer el sensor de distancia ultrasónico en el pasador del desencadenador 7 pasador de eco igual que el desencadenador en las unidades cm
Eine Continuación vamos a insertar una estructura condicional. Erforderliche programar lo siguiente:
si cm < 100 Entonzen:
led del pin 8: encender (ALTA)
ja nein
LED del Pin 8: Apagar (BAJA)
Esta programación la llevaremos a cabo con una estructura condicional si … si no. Vamos a la zona de bloques Control y arrastramos el bloque si … entonces … si no …
Y realizaremos 3 tareas:
- Establecer la condición (entre el si y el entonces)
- Indicar la instrucción que se ejecutará en el caso de que la condición sea cierta (encender el led) -> el si
- Indicar la instrucción que se ejecutará en el caso de que la condición sea falsa (apagar el led) -> el si no
Para la condición iremos a la sección de bloques Matemáticas y arrastraremos a la condición del si el bloque comparativo que tiene forma de rombo con dos números a sus extremos y los símbolos de > < = != en el medio Y tenemos que rellenar sus 3 huecos:
- En el prime hueco, el que se encuentra más a la izquierda, arrastraremos la variable cm que podemos obtener de la sección Variables.
- En el hueco del medio, tenemos que indicar el tipo de operación, como lo que queremos es evaluar sil la variable cm es menor que 100, el símbolo escogido tendrá que ser: < (menor)
- En el último hueco tenemos que que añadir el número 100 directamente.
Con esto tendremos: si cm < 100 Entons
Por último, las instrucciones que se ejecutarán el caso de que la condición sea cierta o falsa las sacaremos de la sección de bloques de Salida. Arrastraremos dos bloques definir passador 8 de. El que tiene el parámetro und ALTA será el que vaya en el si, y el que tiene el parámetro und BAJA será el que vaya en el si No.
Für último, vamos a la zone de bloques Control und como última instrucción a bloque de esperar que configuramos a 0.1 segundos.
Schritt 4: Ejecutar La Simulación
Von último, si pulsamos en el botón "Iniciar simulación" Nuestro-Programme, die ejecutará en el Arduino Uno y para activar nuestro sensor de presencia haremos clic sobre él. Entonces nos aparecerá un rango de acción (el rango que Detecta el sensor) y una esfera que simula alguien o algo entrando en radio de acción. Hacer clic sobre la esfera y moverla por la zona. Observar que nos aparece la distancia en centímetros y en pulgadas junto al sensor. Cuando acerquemos la esfera al sensor y la distancia pase a ser menor de 100 cm, el led rojo se encenderá para notificarnos que alguien o algo esta muy cerca. ¡Nuestro sensor de presencia funciona!
Si queremos parar la simulación bastará con pulsar el mismo botón de antes, cuyo nombre habrá cambiado a „Detener simulación“.
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