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COLEGIO DE BOYACÁ SE CR - 04 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD VERSIÓN 1.0 SECCIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Unidad didáctica 01/11/2013 Página 1 de 1 GRADO: Undécimo Tiempo. 2 horas NOMBRE DEL DOCENTE: Rosa Elena Arévalo y Angie Misley Lopez Lopez TÓPICO GENERATIVO ¿Por qué es importante conocer elementos presentes en el desarrollo de proyectos de simulación de robótica y domótica? HILOS CONDUCTORES: ¿Cómo utilizar software de simulación y elementos electrónicos para el desarrollo de prototipos robóticos? EXPLORACIÓN DEL TEMA: Sensor de GAS (Sensores MQ) Los sensores de gas son dispositivos que indican la presencia de algún gas específico, en algunos casos pueden configurarse o, en caso de tener sensores más precisos, miden la concentración de gas. Los sensores de gas son usados para prevenir la exposición a gases combustibles y gases tóxicos. Se recomienda usar estos sensores en espacios confinados y pequeños debido a que su eficiencia es mayor. APRENDIZAJES EVIDENCIAS Solución de problemas con tecnología Aplicación de software de simulación en el desarrollo de prototipos robóticos. Utiliza software de simulación para realizar y programar pruebas de prototipos. MATERIAL DE APOYO Guía, videos, blog de la docente, correo electrónico, entre otros. META: Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de qué tipo de software de simulación y elementos electrónicos se pueden aplicar al desarrollo de prototipos robóticos. Sensor de GAS (Sensores MQ) Desarrollo de la práctica Virtual con sensor de GAS (Sensores MQ) 1. Ingrese a la página: https://www.tinkercad.com/ Es un software de simulación Arduino completamente gratuito. Una vez que se registre, vaya a la sección Circuitos. 2. Regístrese con un correo electrónico. O ingrese en iniciar sesión, si ya tiene cuenta. El sensor de gas MQ2 es analógico y se utiliza en la detección de fugas de gas de equipos en los mercados de consumo y la industria. En este tutorial se utilizará un Arduino UNO. También este sensor es adecuado para la detección de gas LP, i- butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno. Incluso tiene una alta sensibilidad y un tiempo de respuesta rápido. Finalmente, la sensibilidad puede ser ajustada por un potenciómetro. Este pequeño sensor de gas detecta la presencia de gas combustible y humo en concentraciones de 300 a 10.000 ppm. Incorpora una sencilla interfaz de tensión analógica que únicamente requiere un pin de entrada analógica del microcontrolador. Mayor información: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/sensor-de-gas-mq2/

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GRADO: Undécimo

Tiempo. 2 horas

NOMBRE DEL DOCENTE:

Rosa Elena Arévalo y Angie Misley Lopez Lopez

TÓPICO GENERATIVO

¿Por qué es importante conocer elementos presentes en el desarrollo de proyectos de simulación de robótica y

domótica?

HILOS CONDUCTORES:

¿Cómo utilizar software de simulación y elementos electrónicos para el desarrollo de prototipos robóticos?

EXPLORACIÓN DEL TEMA:

Sensor de GAS (Sensores MQ) Los sensores de gas son dispositivos que indican la presencia de algún gas

específico, en algunos casos pueden configurarse o, en caso de tener sensores más precisos, miden la

concentración de gas. Los sensores de gas son usados para prevenir la exposición a gases combustibles y gases

tóxicos. Se recomienda usar estos sensores en espacios confinados y pequeños debido a que su eficiencia es mayor. APRENDIZAJES EVIDENCIAS

Solución de problemas con tecnología

Aplicación de software de simulación en el

desarrollo de prototipos robóticos.

Utiliza software de simulación para realizar y programar pruebas

de prototipos.

MATERIAL DE APOYO

Guía, videos, blog de la docente, correo

electrónico, entre otros.

META:

Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de qué tipo de

software de simulación y elementos electrónicos se pueden

aplicar al desarrollo de prototipos robóticos.

Sensor de GAS (Sensores MQ)

Desarrollo de la práctica Virtual con sensor de GAS (Sensores MQ)

1. Ingrese a la página: https://www.tinkercad.com/

Es un software de simulación Arduino completamente gratuito. Una vez que se registre, vaya a la sección

Circuitos.

2. Regístrese con un correo electrónico. O ingrese en iniciar sesión, si ya tiene cuenta.

El sensor de gas MQ2 es analógico y se utiliza en la detección de fugas de gas de

equipos en los mercados de consumo y la industria. En este tutorial se utilizará un

Arduino UNO. También este sensor es adecuado para la detección de gas LP, i-

butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno. Incluso tiene una alta sensibilidad y

un tiempo de respuesta rápido. Finalmente, la sensibilidad puede ser ajustada por

un potenciómetro. Este pequeño sensor de gas detecta la presencia de gas

combustible y humo en concentraciones de 300 a 10.000 ppm. Incorpora una

sencilla interfaz de tensión analógica que únicamente requiere un pin de entrada

analógica del microcontrolador.

Mayor información: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/sensor-de-gas-mq2/

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3. Ingrese por la opción circuits.

4. Coloque en el área de trabajo los elementos mostrados en la figura (arduino, sensor de GAS, cables, led,

protoboard, piezo, resistencias).

HACER CLICK

INGRESAR

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5. Revise los todos pines del sensor para realizar las conexiones correctamente.

6. Realice el montaje haciendo uso de los elementos mostrados en la figura (arduino, sensor de GAS, cables, led,

protoboard, piezo, resistencias).

7. Una vez realizadas las conexiones en la esquina superior derecha, seleccione el botón Código. En el primer caso se mostrará como bloques, haga clic en el texto y podrá ver que Tinkercad tiene un espacio para digitar el código y poner en funcionamiento nuestro circuito.

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8. Para que funcione el sensor se debe digitar el código siguiente:

La explicación del código se puede visualizar en siguiente texto:

9. Ya realizado el proyecto Alarma con sensor de GAS y Arduino: Haga iniciar simulación, puede cambiar el código (en cuanto a la distancia), agregar más componentes y hacer más simulaciones en línea de Arduino uno.

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10. En el mismo archivo de Word (de la actividad anterior, sensor de movimiento) capture los pantallazos del funcionamiento. Y así con cada ejercicio propuesto. Haga la simulación y vaya elaborando un diario de campo donde aparezca la descripción del circuito, explicación del funcionamiento y la evidencia (pantallazo del circuito funcionando).