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(247, 220, 111); // amarillo
delay(500);
setColor(0, 255, 0); // morado
delay(500);
setColor(255, 0, 150); // agua
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);
}
martes, 31 de mayo de 2016
martes, 24 de mayo de 2016
Melodia arduino propia
int speakerPin = 5;
// Definimos una variable con el número de tonos que va a reproducir
int numTones = 10;
int song[] = {261, 349, 392, 440, 392, 330, -10, 261, 349, 392, 440, 392, -10, -10, 261, 349, 392, 440, 392, 330, -10, 330, 349, 330, 261, 261};
// int tones[] = {261, 277, 294, 311, 330, 349, 370, 392, 415, 440};
// mid C C# D D# E F F# G G# A
// Arriba se muestran las equivalencias entre frecuencias y Notas de la escala natural, no están todas declaradas pero existen. Uso una frecuencia de -10 para generar un sonido que apenas se oiga y que sustituya al silencio que debería sonar en la melodía. Os invito a que compartáis una solución mejor para evitar que suene el buzzer en esa posición.
void setup()
{
// Generamos un bucle que recorra nuestro vector. Este será el encargado de introducir una determinada frecuencia al zumbador cada vez, conforme hayamos declarado el vector de tonos.
for (int i = 0; i < numTones; i++){
tone(speakerPin, song[i]);
delay(500);}
noTone(speakerPin);
}
void loop(){
}
Melodi Arduino
Aqui esta la programacion para hacer el programa
/*
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
REPRODUCTOR DE MELODÍAS: Arduino Indiana Jones music
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
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,
/*
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
REPRODUCTOR DE MELODÍAS: Arduino Indiana Jones music
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--
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,
miércoles, 2 de marzo de 2016
Visita al Muncyt
1) ¿Qué es una superficie equipotencial?
Es el lugar geométrico de los puntos de un campo escalar en los cuales el "potencial de campo" o valor numérico de la función que representa el campo, es constante.
2) ¿Qué es un jaula de Faraday?
Se conoce como jaula de Faraday el efecto por el cual el campo electromagnetico en el interior de un conductor en equilibrio es nulo, anulando el efecto de los campos externos.
3) ¿Qué es un generador de Van der Graaff?
Es una máquina electrostática que utiliza una cinta móvil para acumular grandes cantidades de carga eléctrica en el interior de una esfera metálica hueca. Las diferencias de potencial así alcanzadas en un generador de Van de Graaff moderno pueden llegar a alcanzar los cinco megavoltios.
4) Qué magnitudes son determinantes para que se electrocute una persona.
-Que el cuerpo humano sea conductor. El cuerpo humano, si no está aislado, es conductor debido a los líquidos que contiene (sangre, etc.)
-Que el cuerpo humano forme parte del circuito
-Que exista entre los puntos de "entrada" y "salida" del cuerpo humano una diferencia de potencial mayor que cero.
5) Si estás en el campo y hay tormenta ¿qué harías para evitar los rayos?
Habría que buscar una zona despejada sin árboles porque los rayos caen en zonas elevadas y en punta.
6) ¿Quién fue Mónico Sánchez Moreno? ¿Qué colección suya hay en el MUNCYT?
-Que el cuerpo humano forme parte del circuito
-Que exista entre los puntos de "entrada" y "salida" del cuerpo humano una diferencia de potencial mayor que cero.
5) Si estás en el campo y hay tormenta ¿qué harías para evitar los rayos?
Habría que buscar una zona despejada sin árboles porque los rayos caen en zonas elevadas y en punta.
6) ¿Quién fue Mónico Sánchez Moreno? ¿Qué colección suya hay en el MUNCYT?
Hay una coleccion procedente del laboratorio de Mónico Sánchez Moreno.
Fue un inventor e ingeniero eléctrico español, pionero de la radiología, telecomunicaciones sin cables y electroterapia, conocido por el invento de un aparato portátil de rayos X y corrientes de alta frecuencia
miércoles, 10 de febrero de 2016
martes, 9 de febrero de 2016
martes, 26 de enero de 2016
Electricidad
21)
¿Qué ventajas crees que presenta el circuito paralelo respecto al circuito serie?
a) En cuanto a iluminación: las de serie lucen menos y las de paralelo lucen más.
b) En cuanto a fallo de un elemento: en serie las demas siguen luciendo y en serie dejan de lucir.
22)
a) ¿Cómo se llama este tipo de montaje? de serie.
b) ¿Qué pasa si en cualquiera de ellos fundes (quitas) una bombilla? que las demas no funcionan
c) ¿Influye en algo la posición del interruptor? no.
23)
a) Al cerrar los interruptores, ¿qué diferencias observas? en la que hay menos bombillas lucen más.
b) Explica razonadamente por qué ocurre lo que observas.Por que cuanto menos resistencia más lucen las bombillas.
24)
a) ¿Cómo se llama este tipo de montaje? en serie.
b) Al cerrar los interruptores, ¿qué diferencias observas entre uno y otro? que en una ñucen más las bombillas que en la otra.
c) ¿Qué pasa si en cualquiera de ellos fundes (quitas) una bombilla? que el resto sigue luciendo.
32)
33)
34)
¿Qué ventajas crees que presenta el circuito paralelo respecto al circuito serie?
a) En cuanto a iluminación: las de serie lucen menos y las de paralelo lucen más.
b) En cuanto a fallo de un elemento: en serie las demas siguen luciendo y en serie dejan de lucir.
22)
a) ¿Cómo se llama este tipo de montaje? de serie.
b) ¿Qué pasa si en cualquiera de ellos fundes (quitas) una bombilla? que las demas no funcionan
c) ¿Influye en algo la posición del interruptor? no.
23)
a) Al cerrar los interruptores, ¿qué diferencias observas? en la que hay menos bombillas lucen más.
b) Explica razonadamente por qué ocurre lo que observas.Por que cuanto menos resistencia más lucen las bombillas.
24)
a) ¿Cómo se llama este tipo de montaje? en serie.
b) Al cerrar los interruptores, ¿qué diferencias observas entre uno y otro? que en una ñucen más las bombillas que en la otra.
c) ¿Qué pasa si en cualquiera de ellos fundes (quitas) una bombilla? que el resto sigue luciendo.
32)
33)
I1 =45 ma
I2 = 45 ma
V1 =4.5
V2 =4.5
V total (V1 + V2) = 9v
34)
-calcula el valor de la Resistencia Equivalente del circuito.
Req =
36)
a) ¿Qué tensión utiliza la bombilla? Responde a continuación: 4.5
b) ¿Qué tensión utiliza el motor? Responde a continuación:4.5
c) ¿Cuánta corriente circula por la bombilla? Responde a continuación:4.5
d) ¿Cuánta corriente circula por el motor? Responde a continuación:4.5
e) ¿Cuánta corriente circula por el cable que llega a la bombilla y el motor? Responde a continuación:9
39)
a) La intensidad de corriente total en el circuito: 111
b) Las tensiones en cada resistencia:3
c) Las intensidades en cada resistencia: 80
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