tecnologia
viernes, 17 de junio de 2016
ARDUINO
1.En este ejercicio lo que hemos pretendido hacer es simular los latidos del corazon con una placa de arduino y un led rojo, el código que hemos usado ha sido este:
int ledPin = 13; //Creo un variable de tipo entero que la denomino ledPin y le asigno el
valor 13,
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT); // le digo con pinMode, que el pin 13 será una salida en mi
placa
}
void loop() // comienza el bucle que no parará
{
digitalWrite(ledPin, HIGH); // le digo con digitalWrite que el pin 13 se active = HIGH
delay(1000); // le digo que se espere un segundo con delay + 1000 ( milisegundos)
digitalWrite(ledPin, LOW); // le digo con digitalWrite que el pin 13 se apague = LOW
delay(1000); // le digo que se espere un segundo con delay + 1000 ( milisegundos)
}
Este ha sido el resultado:

2.En este ejercicio lo que hemos pretendido hacer es simular un semafor con 3 leds: amarillo, verde y rojo, hemos usado este código:
void setup (){ pinMode (2, OUTPUT); pinMode (4, OUTPUT); pinMode (6, OUTPUT); }
void loop(){
digitalWrite(2, 1); delay(10000); digitalWrite(2, 0); delay(300); digitalWrite(2, 1); delay(250); //se enciende el rojo
digitalWrite(2, 0); delay(230); digitalWrite(2, 1); delay(220); digitalWrite(2, 0); delay(200); digitalWrite(2, 1); delay(190); digitalWrite(2, 0); delay(180); digitalWrite(2, 1); delay(170); digitalWrite(2, 0); delay(160); digitalWrite(2, 1); delay(150); digitalWrite(2, 0); delay(140); digitalWrite(2, 1); delay(130); digitalWrite(2, 0); delay(120); digitalWrite(2, 1); delay(110); digitalWrite(2, 0); digitalWrite(4, 1); delay(3000); digitalWrite(4, 0); digitalWrite(6, 1); delay(10000); digitalWrite(6, 0); }
Este ha sido el resultado:
3.En este ejercicio lo que hemos pretendido hacer ha sido elegir una cancioon en este caso la de indiana jones con la placa de arduino y un altavoz, hemos usado este código:
Tratamos de utilizar nuestro Arduino para con ayuda de un altavoz
reproducir la B.S.O de Indiana Jones
*/
int pinSpeaker = 5; // altavoz al pin 5
long DO=523.25, // notas musicales con sus frecuencias
RE=587.33,
MI=659.26,
FA=698.46,
SOL=783.99,
LA=880,
SI=987.77,
DO2=1046.50,
RE2=1174.66,
MI2=1318.51,
FA2=1396.91;
long melody[] = {MI,FA,SOL,DO2, // nuestra melodía
RE,MI,FA,
SOL,LA,SI,FA2,
LA,SI,DO2,RE2,MI2,
MI,FA,SOL,DO2,
RE2,MI2,FA2,
SOL,SOL,MI2,RE2,SOL,
MI2,RE2,SOL,
MI2,RE2,SOL,
FA2,MI2,RE2,DO,
MI,SOL,FA,
RE,FA,MI,SOL,
DO,DO,MI,SOL,FA,
RE,FA,MI,RE,
DO,DO,MI,SOL,FA,
RE,FA,MI,SOL,
DO,DO,SOL,SOL,
MI2,RE2,SOL,
MI2,RE2,SOL,
MI2,RE2,SOL,
FA2,MI2,RE2,DO,
};
// Duración blanca=800, negra=400, corchea=200, semicorchea=100
int b=800, n=400, c=200, s=100;
int noteDurations[] = {c,c,n,b,
c,c,b,
c,c,n,b,
c,c,n,n,
n,c,c,n,
b,c,c,b,
c,c,n,
c,c,n,
c,c,n,
c,c,n,
c,c,b,
c,c,b,
c,c,s,s,c,
b,c,c,b,
c,c,s,s,c,b,
c,c,b,
c,c,s,s,c,
b,c,c,n,
c,c,n,
c,c,n,
c,c,n,
c,c,b,
};
/*
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Función principal
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
*/
// la rutina setup se ejecuta una vez cuando arrancamos la placa
void setup() {
pinMode(pinSpeaker, OUTPUT);
}
/*
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Función cíclica
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
*/
//la rutina loop se ejecuta continuamente de forma cíclica
void loop(){
for (int thisNote = 0; thisNote < 80; thisNote++) { //reproducción de la
melodía, thisNote es la posición en la que se encuentra la nota con su
correspondiente duración dentro de la matriz
tone(5, melody[thisNote],noteDurations[thisNote]);
delay(noteDurations[thisNote]);
noTone(5); // paramos la melodía
}
}
// Fin del programa
reproducir la B.S.O de Indiana Jones
*/
int pinSpeaker = 5; // altavoz al pin 5
long DO=523.25, // notas musicales con sus frecuencias
RE=587.33,
MI=659.26,
FA=698.46,
SOL=783.99,
LA=880,
SI=987.77,
DO2=1046.50,
RE2=1174.66,
MI2=1318.51,
FA2=1396.91;
long melody[] = {MI,FA,SOL,DO2, // nuestra melodía
RE,MI,FA,
SOL,LA,SI,FA2,
LA,SI,DO2,RE2,MI2,
MI,FA,SOL,DO2,
RE2,MI2,FA2,
SOL,SOL,MI2,RE2,SOL,
MI2,RE2,SOL,
MI2,RE2,SOL,
FA2,MI2,RE2,DO,
MI,SOL,FA,
RE,FA,MI,SOL,
DO,DO,MI,SOL,FA,
RE,FA,MI,RE,
DO,DO,MI,SOL,FA,
RE,FA,MI,SOL,
DO,DO,SOL,SOL,
MI2,RE2,SOL,
MI2,RE2,SOL,
MI2,RE2,SOL,
FA2,MI2,RE2,DO,
};
// Duración blanca=800, negra=400, corchea=200, semicorchea=100
int b=800, n=400, c=200, s=100;
int noteDurations[] = {c,c,n,b,
c,c,b,
c,c,n,b,
c,c,n,n,
n,c,c,n,
b,c,c,b,
c,c,n,
c,c,n,
c,c,n,
c,c,n,
c,c,b,
c,c,b,
c,c,s,s,c,
b,c,c,b,
c,c,s,s,c,b,
c,c,b,
c,c,s,s,c,
b,c,c,n,
c,c,n,
c,c,n,
c,c,n,
c,c,b,
};
/*
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Función principal
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
*/
// la rutina setup se ejecuta una vez cuando arrancamos la placa
void setup() {
pinMode(pinSpeaker, OUTPUT);
}
/*
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Función cíclica
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
*/
//la rutina loop se ejecuta continuamente de forma cíclica
void loop(){
for (int thisNote = 0; thisNote < 80; thisNote++) { //reproducción de la
melodía, thisNote es la posición en la que se encuentra la nota con su
correspondiente duración dentro de la matriz
tone(5, melody[thisNote],noteDurations[thisNote]);
delay(noteDurations[thisNote]);
noTone(5); // paramos la melodía
}
}
// Fin del programa

4.Ejercicio led RGB
int pinRojo = 9;//iniciamos los pines digitales que son pwm
int pinVerde = 10;
int pinAzul = 11;
void setup(){
pinMode(pinRojo, OUTPUT);
pinMode(pinVerde, OUTPUT);
pinMode(pinAzul, OUTPUT);
}
void loop(){
setColor(0, 255, 255); // rojo
delay(500);
setColor(255, 0, 255); // verde
delay(500);
setColor(255, 255, 0); // azul
delay(500);
setColor(0, 0 , 255); // amarillo
delay(500);
setColor(0, 255, 0); // morado
delay(500);
setColor(255, 0, 150); // agua
COMPUTACIÓN FÍSICA ARDUINO TECNOLOGÍA 3º ESO
30 de 30
delay(500);
setColor(0, 0, 0); //blanco
delay(500);
}
void setColor(int red, int green, int blue){
analogWrite(pinRojo, red);
analogWrite(pinVerde, green);
analogWrite(pinAzul, blue);
}
lunes, 7 de marzo de 2016
VISITA AL MUNCYT
1.Qué es una superficie equipotencial.
-Una superficie equipotencial es aquella en la que todos sus puntos se encuentran al mismo potencial.
Una característica importante de las superficies equipotenciales es que son perpendiculares a las líneas de fuerza del campo eléctrico en todo punto, lo cual resulta de las propiedades del operador gradiente.

2.Qué es un jaula de Faraday.
-Una jaula de Faraday es una caja metálica que protege de los campos eléctricos estáticos.
Se emplean para proteger de descargas eléctricas, ya que en su interior el campo eléctrico es nulo.

3.Qué es un generador de Van der Graaff.
-Es un artefacto que crea diferencias de potencial o tensiones, produciendo por ello grandes voltajes, se basa en fenómenos de electrización por contacto.
3.Qué magnitudes son determinantes para que se electrocute una persona.
-En las condiciones habituales de resistencia del cuerpo, el riesgo de fibrilación alcanza su máximo con corrientes cuya tensión varía de 300 a 800 voltios.
4.Si estás en el campo y hay tormenta ¿qué harías para evitar los rayos?
-Me meteria en un coche o algun sitio que me pueda poteger de la corriente y cuando pare, intnetaria contactar con alguien para que me saque.
Si no tengo nada, me dispersaria, si voy con alguien para que si cae a alguien no nos caiga a todos y me tumbaria en el suelo.
5.¿Quién fue Mónico Sánchez Moreno? ¿Qué colección suya hay en el MUNCYT?
-Un español nacido en 1880 en un pueblo miserable que emigró a Nueva York y acabó inventando un aparato portátil de rayos X y trabajando en la telefonía sin hilos.
-Colección procedente del Laboratorio Eléctrico de Mónico Sánchez:
·En uno de los espacios de esta sala se expone parte del legado material procedente del desaparecido Laboratorio Eléctrico Sánchez, que se ubicó en Piedrabuena (Ciudad Real) y cuyo proyecto comienza a fraguarse en 1913. Se exhiben todo tipo de tubos de descarga, como los conocidos tubos de Crookes, de Geissler, de rayos X, etc., así como el generador portátil de rayos X ideado por Mónico Sánchez y diversos aparatos de electroterapia fabricados en el Laboratorio.
·El conjunto de la colección se halla en depósito temporal en el MUNCYT para su conservación, estudio y difusión, y parte de la misma se exhibe en la sede coruñesa del Museo desde su inauguración en mayo de 2012. Se trata de un legado único que consta de 310 piezas y que se conservó en el domicilio de la familia Sánchez desde el cierre del Laboratorio a finales de la década de 1950. Para esta exposición, se seleccionaron 120 piezas distribuidas en 19 grandes vitrinas de vidrio con bases de diferentes colores, atendiendo a una clasificación de carácter fenomenológico. Los textos que acompañan el recorrido contextualizan la figura de Mónico Sánchez y el contenido de la colección expuesta, que ocupa la parte central de una sala rectangular de 100 metros cuadrados.
·Un prisma de cuatro metros de altura -también de vidrio- con una pantalla LED de 50 pulgadas muestra las fotografías de algunos de los tubos de descarga en funcionamiento. Además, un módulo informático situado en un vértice de la sala, ofrece un acceso a las descripciones de cada una de las piezas a través de una sencilla aplicación.
6.En la exposición ruedas se muestran vehículos de distintas épocas. Muestra fotos de los 4
que más te hayan gustado, indicando qué innovaciones tecnológicas incorporan: tipo de
llantas y neumáticos, el motor, peso de la máquina, aerodinámica.....
-
7.Muestra 4 microscopios de distintas épocas indicando qué innovaciones presenta cada uno
respecto a los modelos anteriores.
-

lunes, 15 de febrero de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








