- Portada
- Fundamentos de MentorBit
- Alimentación de circuitos y dispositivos
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Programación y ejercicios básicos
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Introducción
-
Driver necesario para programar la placa
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Descripción de mBlock
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Descripción de IDE Arduino
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Estructura de un programa
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Variables
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Tipos de datos
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Operadores
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Sintaxis
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Principales Bloques
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Principales funciones C/C++
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Monitor Serial
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Actividad 1: Mi primer programa
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Estructuras de control
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Actividad 2: Bucle for
-
Actividad 3: Bucle while
-
Actividad 4: Condicional if y else
-
Actividad 5: Sentencia Switch
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Arrays
-
Actividad 6: Los Arrays
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Recibir por Serie
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Actividad 7: Recepción por bus serial
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Funciones
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Funciones en Bloques
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Funciones en C/C++
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Actividad 8: Mis primeras funciones
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Clases en C/C++
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Actividad 9: Mi primera Clase
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Actividad 10: Mi propia Calculadora
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-
Programación y ejercicios con hardware
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Introducción a MentorBit
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LEDs
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Actividad 11: LEDs de colores
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El LED RGB
-
Actividad 12: LED RGB
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El pulsador
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Actividad 13: Pulsador en Pull Down
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Actividad 14: Pulsador en Pull Up
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El Potenciómetro
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Actividad 15: Potenciómetro
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El Zumbador
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Actividad 16: Zumbador Pasivo
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La Fotorresistencia
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Actividad 17: LDR
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Sensor de temperatura DS18B20
-
Actividad 18: DS18B20
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El Servomotor
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Actividad 19: Servomotor
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Motores Corriente Continua
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Puente en H
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Actividad 20: Motor DC
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Introducción a Motores paso a paso
-
Actividad 21: Motor paso a paso
-
Displays 7 Segmentos
-
Actividad 22: Display 7 Segmentos
-
Pantallas LCD
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Actividad 23: Pantalla LCD
-
Actividad 24: Pantalla LCD
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Pantallas OLED
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Actividad 25: Pantalla OLED
-
Actividad 26: Pantalla OLED
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Reloj en Tiempo Real (RTC)
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Actividad 27: RTC
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Tarjeta micro SD
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Actividad 28: Micro SD
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Actividad 29: Micro SD & RTC
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Actividad 30: Micro SD & RTC
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Puertos para Módulos MentorBit
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Puertos de Comunicaciones
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Puertos Genéricos
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- Problemas Adicionales
- Proyectos Finales
Actividad 17: LDR
Actividad 17

Control automático de un LED
Vamos a simular el funcionamiento de una lámpara de escritorio inteligente utilizando un LDR (fotorresistencia) para controlar la intensidad del LED Rojo de la placa MentorBit, que representará la lámpara. El nivel de luz ambiente que detecte la fotorresistencia ajustará automáticamente la intensidad del LED Rojo.

Pista 1 (Bloques): Lectura del LDR
Recuerda que la extensión de MentorBit para mBlock incluye el siguiente bloque con el que podemos
obtener la lectura actual de la LDR (del 0 al 1023):

obtener la lectura actual de la LDR (del 0 al 1023):

Pista 1 (C/C++): Incluir la librería base y de sensores
Recuerda que para incluir una librería previamente instalada en nuestro programa, debemos utilizar
la sentencia siguiente:
la sentencia siguiente:
#include <MentorBit.h>
En nuestro ejemplo incluiremos la librería MentorBit, que facilita el uso de los componentes básicos de la
placa, y la librería MentorBitSensores, que facilita el uso de los diferentes sensores con MentorBit.
#include <MentorBitSensores.h>
En nuestro ejemplo incluiremos la librería MentorBit, que facilita el uso de los componentes básicos de la
placa, y la librería MentorBitSensores, que facilita el uso de los diferentes sensores con MentorBit.
Pista 2 (C/C++): Conexiones del LDR
Recuerda que la librería de MentorBitSensores da acceso a la conexión de la fotorresistencia empleando las
siguientes referencias:
- miObjetoMentorBitSensores.LDR
siguientes referencias:
- miObjetoMentorBitSensores.LDR
Pista 3 (C/C++): Convertir lectura analógica a PWM
Después de leer la medida tomada del potenciómetro, que nos da un número entre 0 y 1023, debemos
convertir este valor para que podamos utilizarlo para crear una PWM, que solo admite valores de 0 a 255.
Esto puede hacerse de dos maneras diferentes, igual de válidas.
La primera de ellas es realizar la conversión resolviendo una regla de tres como se indica a continuación:
La segunda es utilizar la función map, que nos permite hacer la transformación directamente como puede
observarse a continuación:
convertir este valor para que podamos utilizarlo para crear una PWM, que solo admite valores de 0 a 255.
Esto puede hacerse de dos maneras diferentes, igual de válidas.
La primera de ellas es realizar la conversión resolviendo una regla de tres como se indica a continuación:
float lectura0a255 = (lectura0a1023 / 1023.00) * 255;
La segunda es utilizar la función map, que nos permite hacer la transformación directamente como puede
observarse a continuación:
float lectura0a255 = map(lectura0a1023, 0, 1023, 0, 255);
Solución (C/C++)
#include <MentorBit.h>
#include <MentorBitSensores.h>
// Declaración de instancia de las clases
MentorBit miMentorBit;
MentorBitSensores miMentorBitSensores;
// Inicialización del sketch
void setup() {
digitalWrite(miMentorBit.LED_ROJO, LOW);
}
// Bucle principal del sketch
void loop() {
// Obtención y conversión de la lectura del sensor
int lectura0a1023 = miMentorBitSensores.obtenerLecturaLDR();
float lectura0a255 = (lectura0a1023 / 1023.00) * 255;
// Modificación de la intensidad del LED
analogWrite(miMentorBit.LED_ROJO, lectura0a255);
delay(100);
}
Puedes descargar la solución sin utilizar nuestra librería en el siguiente icono:
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