sábado, 26 de diciembre de 2015

DIODO LASER 5 mW

Características Importantes


  • Potencia de salida: 2-5mW
  • Longitud de onda: 650nm
  • voltaje de funcionamiento: 3v-5v
  • Corriente de funcionamiento: menos de 40 ma
  • forma de láser: dot
  • temperatura de trabajo: -10 ℃ ~ +40 ℃
  • vivienda: cobre
  • dimensiones: 6,5 x 18 mm
  • Especificaciones

    TipoAccesorios
    Usado ParaUniversal
    Función de los AccesoriosComponente
    Dimensiones (cm)1.5 x 0.5 x 0.5
    Peso neto (kg)0.002



LECTURA DE UN POTENCIOMETRO CON ARDUINO

Un potenciómetro es un dispositivo que permite variar su resistencia de forma manual, entre un valor mínimo Rmin, (normalmente 0 ohminos) y un valor máximo Rmax. Valores habituales de Rmax son 5k, 10k o 20k ohmios.
Internamente un potenciómetro está constituido por un contacto móvil que se desplaza a lo largo de una pista resistiva. De esta forma, al mover el potenciómetro movemos el contacto a lo largo de la pista, y variando la longitud del tramo de pista con el que estamos en contacto, y por tanto variando su resistencia.
Normalmente un potenciómetro tiene tres terminales. Los dos extremos están unidos a ambos lados de la pista, por lo que siempre registrarán la resistencia máximo Rmax. El terminal restante corresponde con el contacto móvil. Este terminal varia su resistencia respecto a los otros dos terminales a medida que accionamos el potenciómetro, siendo la suma de la resistencia a los otros terminales igual a Rmax.


MONTAJE

El montaje necesario se muestra en la siguiente imagen

arduino-potenciometro-montaje

CÓDIGO

LDR (GL55)




Un fotoresistor, o LDR (light-dependent resistor) es un dispositivo cuya resistencia varia en función de la luz recibida. Podemos usar esta variación para medir, a través de las entradas analógicas, una estimación del nivel del luz.
Un fotoresistor está formado por un semiconductor, típicamente sulfuro de cadmio CdS. Al incidir la luz sobre él algunos de los fotones son absorbidos, provocando que electrones pasen a la banda de conducción y, por tanto, disminuyendo la resistencia del componente.
Por tanto, un fotoresistor disminuye su resistencia a medida que aumenta la luz sobre él. Los valores típicos son de 1 Mohm en total oscuridad, a 50-100 Ohm bajo luz brillante.
Por otro lado, la variación de la resistencia es relativamente lenta, de 20 a 100 ms en función del modelo. Esta lentitud hace que no sea posible registrar variaciones rápidas, como las producidas en fuentes de luz artificiales alimentadas por corriente alterna. Este comportamiento puede ser beneficioso, ya que dota al sensor de una gran estabilidad.
Finalmente, los fotoresistores no resultan adecuados para proporcionar una medición de la iluminancia, es decir, para servir como luxómetro Esto es debido a su baja precisión, su fuerte dependencia con la temperatura y, especialmente, a que su distribución espectral no resulta adecuada para la medición de iluminancia.

PRECIO

Las fotoresistencias son dispositivos realmente baratos. Podemos encontrar 20 sensores LDR por 1€ en vendedores internacionales en Ebay, gastos de envío incluidos.

arduino-ldr-montaje




CÓDIGO

const int LEDPin = 13;
const int LDRPin = 2;
void setup()
{
pinMode(LEDPin, OUTPUT);
pinMode(LDRPin, INPUT);
}
void loop()
{
int value = digitalRead(LDRPin);
if (value == HIGH)
{
digitalWrite(LEDPin, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(LEDPin, LOW);
delay(50);
}
}

HALL A3144

Un sensor Hall es un dispositivo que nos permite realizar mediciones de campo magnético.
Los sensores Hall son ampliamente utilizados. Por ejemplo, en la industria del automóvil se usan para funciones tan dispares como para el accionamiento de los cinturones de seguridad, o la medición de la posición del árbol de levas. También se usan para medir velocidades de fluidos, detección de metales, factores de inducción, entre otras muchas aplicaciones.
Una ventaja importante de los sensores Hall es que realizan la medición a distancia, sin necesidad de contacto físico. Aunque su alcance es limitado (típicamente pocos centímetros) esto supone que apenas presentan desgaste mecánico. Además son inmunes a ruidos y polvo. Esto los convierte en sensores fiables y duraderos.
En general, encontramos dos tipos de sensores Hall:
  • Analógicos. Generan una salida proporcional a la intensidad del campo magnético. Empleados para medir la intensidad de un campo magnético
  • Digitales. Proporcionan un valor Alto en presencia de campo magnético, y bajo en ausencia del mismo. Por tanto, son empleados para detectar la existencia de campos magnéticos. A su vez se dividen en,
    • Switch, se activan al acercar el polo, y se desactivan al retirar el polo
    • Latch, se activan al acercar un polo, y mantienen su valor hasta que se acerca un polo contrario
En esta entrada emplearemos un sensor Hall A3144, de tipo digital Switch. Podemos emplear este sensor para detectar la presencia de un objeto, al que previamente habremos colocado un pequeño imán, o para fabricar tacómetros (contadores de revoluciones) simplemente acoplando un pequeño imán de neodimio al eje.

PRECIO

Los sensores Hall A3144 son realmente baratos. Podemos encontrar 10 dispositivos A3144 por 1€ en vendedores internacionales en Ebay o Aliexpress.
arduino-hall-montaje
CÓDIGO
int HALLPin = 5;
int LEDPin = 13;
 
void setup() {
  pinMode(LEDPin, OUTPUT);
  pinMode(HALLPin, INPUT);
}
 
void loop() {
  if(digitalRead(HALLPin)==HIGH)
  {
    digitalWrite(LEDPin, HIGH);  
  }
  else
  {
    digitalWrite(LEDPin, LOW);
  }
}

SENSOR TEMPERATURA TMP36

Fabricante: Adafruit
Información del sensor: AQUÍ
Especificaciones:
- Alimentación: 2.7V a 5.5V DC
- Rango de medidas: -50ºC a 125ºC
- Salida: Analogica
Pines: (Mirando la cara plana y con las patillas abajo)
- Pin 1: Alimentación
- Pin 2:Salida analógica
- Pin 3: GND
- Encapsulado: TO-92


CÓDIGO

const int sensorPin= 0;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  int value = analogRead(sensorPin);
  float millivolts = (value / 1024.0) * 5000;
  float celsius = millivolts / 10;
  Serial.print(celsius);
  Serial.println(" C");
  delay(1000);
}