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·1- Componentes del proyecto………………....3
· 2- ¿Qué vamos a realizar?.............................4
· 3- Vídeo…………………………………............5
· 4- Diseño del hardware………………………...6 - 8
· 5- Entrada de ajuste mínimo de temperatura..9 –10
·6- Conexiones de la protoboard………………..11
 1 x Arduino Uno
 1 x Protoboard
 1 x NTC
 1 x Potenciómetro (10kΩ)
 5 x Diodos LED
 5 x Resistencias (220Ω)
 1 x Resistencia (1KΩ)
 1 x Juego de Cables
En este proyecto vamos a realizar un sensor de
temperatura, en el que intentaremos simular 5
estados de temperatura, sobre los que podríamos
conectar cualquier elemento que queramos que
actuará llegado a dicho nivel, en resumen, en
cualquier lugar donde un control de exceso de
temperatura sea necesario.
También controlaremos la temperatura vía arduino.
 http://www.youtube.com/watch?v=O75doRf-GDg
Entrada de temperatura ambiente:
Utilizaremos una NTC, es decir, una resistencia de temperatura
negativa respecto a la variación de su resistencia, significa que a
más temperatura, la concentración de portadores aumentará, lo que
hará que su resistencia sea menor.
La manera de conectar este sensor a nuestro circuito va a ser
formando un divisor de tensión con su salida a una entrada
analógica, en el que nuestra NTC será la resistencia inferior, lo que
nos protegerá de un problema que tienen estos sensores. No
tenemos ningún problema, pues la disipación de calor es casi nula
pero si la aumentamos, llegamos a un punto en que esa disipación
afecta a la resistencia del sensor, por lo que deducimos que la
respuesta de una NTC no es lineal sino hiperbólica, pero al colocarlo
como un divisor de tensión la variación de tensión Vout va a ser
prácticamente lineal.
Si recordamos la ecuación del divisor de tensión:
Para obtener un mando sobre el que ajustar la mínima
temperatura, solo colocaremos un potenciómetro
dispuesto como divisor de tensión, a una entrada
analógica.
Salidas.
Para las salidas utilizaremos la ya conocida
configuración de
LED más resistencia.
De manera que el esquema eléctrico global nos
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así:
sensor de temperatura
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sensor de temperatura

  • 1.
  • 2. ·1- Componentes del proyecto………………....3 · 2- ¿Qué vamos a realizar?.............................4 · 3- Vídeo…………………………………............5 · 4- Diseño del hardware………………………...6 - 8 · 5- Entrada de ajuste mínimo de temperatura..9 –10 ·6- Conexiones de la protoboard………………..11
  • 3.  1 x Arduino Uno  1 x Protoboard  1 x NTC  1 x Potenciómetro (10kΩ)  5 x Diodos LED  5 x Resistencias (220Ω)  1 x Resistencia (1KΩ)  1 x Juego de Cables
  • 4. En este proyecto vamos a realizar un sensor de temperatura, en el que intentaremos simular 5 estados de temperatura, sobre los que podríamos conectar cualquier elemento que queramos que actuará llegado a dicho nivel, en resumen, en cualquier lugar donde un control de exceso de temperatura sea necesario. También controlaremos la temperatura vía arduino.
  • 6. Entrada de temperatura ambiente: Utilizaremos una NTC, es decir, una resistencia de temperatura negativa respecto a la variación de su resistencia, significa que a más temperatura, la concentración de portadores aumentará, lo que hará que su resistencia sea menor. La manera de conectar este sensor a nuestro circuito va a ser formando un divisor de tensión con su salida a una entrada analógica, en el que nuestra NTC será la resistencia inferior, lo que nos protegerá de un problema que tienen estos sensores. No tenemos ningún problema, pues la disipación de calor es casi nula pero si la aumentamos, llegamos a un punto en que esa disipación afecta a la resistencia del sensor, por lo que deducimos que la respuesta de una NTC no es lineal sino hiperbólica, pero al colocarlo como un divisor de tensión la variación de tensión Vout va a ser prácticamente lineal.
  • 7.
  • 8. Si recordamos la ecuación del divisor de tensión:
  • 9. Para obtener un mando sobre el que ajustar la mínima temperatura, solo colocaremos un potenciómetro dispuesto como divisor de tensión, a una entrada analógica. Salidas. Para las salidas utilizaremos la ya conocida configuración de LED más resistencia. De manera que el esquema eléctrico global nos quedaría así: