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Bienvenido. Muchas gracias por adquirir nuestra Placa Microcontroladora AZ-Delivery con ATMega328. En las siguientes páginas, le presentaremos cómo utilizar y configurar este práctico dispositivo. ¡Que te diviertas!
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Areas de aplicación Educación y enseñanza: uso en escuelas, universidades e instituciones de formación para enseñar los conceptos básicos de electrónica, programación y sistemas integrados. Investigación y desarrollo: Uso en proyectos de investigación y desarrollo para crear prototipos y experimentos en los campos de la electrónica y la informática. Desarrollo de prototipos: Uso en el desarrollo y prueba de nuevos circuitos y dispositivos electrónicos.
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pueden ser perjudiciales para la salud. Nota: Utilice un extractor de humos de soldadura o trabaje en un área bien ventilada. Si es necesario, use una máscara respiratoria. Precaución: algunas personas pueden ser sensibles a ciertos materiales o químicos contenidos en el producto. Nota: Si se produce irritación de la piel o reacciones alérgicas, suspenda su uso y, si es necesario, consulte a un médico.
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Índice Introducción Especificaciones Características Interfaces de comunicación Clavijas de alimentación Límites de tensión Límites de entrada de tensión Límites de tensión en los pines de E/S Límites de salida de corriente Instalación del IDE Arduino Configuración adicional Ejemplos de bocetos Ejemplo de aplicación...
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Internet, sólo tienes que buscarlos. También hay muchas otras placas, como escudos, o muchos sensores construidos de forma que puedas conectarlos fácilmente a tu placa microcontroladora. Sólo tienes que buscar en nuestra tienda online en az-delivery.de y encontrarás más de lo que necesitas.
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Especificaciones Tensión de funcionamiento Tensión de entrada 7-12V Microcontrolador ATmega328P Pines de E/S digitales 14 (6 proporcionan salida PWM) Pines de E/S digitales PWM Pines de entrada analógica Corriente continua por clavija de E/S 20 mA Corriente continua para clavija de 3,3 50 mA Memoria Flash 32 KB (0,5 KB utilizados por el...
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Características Esta placa microcontroladora contiene el microcontrolador principal ATMega328P con oscilador de cristal de 16MHz. Utiliza el chip CH340 para hacer la comunicación como la interfaz serie USART pero a través de USB. El chip CH340 conecta el puerto USB del PC con el puerto serie USART del microcontrolador, permitiendo programar el microcontrolador a través del puerto USB.
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La placa microcontroladora AZ-Delivery dispone de reguladores de tensión continua para +5V y +3,3V. La fuente de alimentación de CC externa puede conectarse a la toma de alimentación de CC de la placa con un rango de tensión de 7V a 12V, y los reguladores de tensión la bajarán y estabilizarán a...
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Esta placa de microcontrolador está diseñada para separar los pines de E/S digitales de los pines de entrada analógica. Así que hay 6 pines de entrada analógica y 14 pines de E/S digitales separados. 6 de los 14 pines de E/S digitales pueden ser usados como salidas PWM (Pulse Width Modulation).
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Las conexiones para estos pines analógicos y digitales en estas placas se realizan mediante cabezales hembra o macho (como se muestra en la figura de la página anterior).
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Esta placa de microcontrolador tiene un botón RESET integrado para el microcontrolador principal, un conector ISCP para la programación externa del ATMega328 utilizando otro programador, y cuatro LED SMD integrados. Un LED se enciende cuando se establece una conexión entre esta placa y la fuente de alimentación.
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La placa microcontroladora AZ-Delivery tiene 2 pines adicionales, SDA y SCL, que están conectados a los pines A4 y A5 respectivamente. Estos pines (A4 y A5) se utilizan en la comunicación de la interfaz I2C (otro nombre para ella es: TWI - Two Wire Interface).
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Interfaces de comunicación Los pines digitales de E/S D0 y D1 tienen funciones alternativas. Están conectados a las líneas de recepción y transmisión de la interfaz serie. Existen otras dos interfaces de comunicación soportadas por el microcontrolador ATMega328P, Serial Peripheral Interface - SPI e Inter- Integrated Circuit Interface - I2C (o TWI - Two Wire Interface).
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Clavijas de alimentación Clavijas de alimentación de derecha a izquierda: VIN - Este es el pin de entrada de alimentación, sirve como otra fuente de alimentación externa para el microcontrolador principal cuando no se alimenta desde el puerto USB GND - GrouND, 0V GND - GrouND, 0V 5V - salida de tensión, +5V 3,3V - salida de tensión, +3,3V...
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Límites de tensión Límites de entrada de tensión Alimentación de entrada: Para alimentar esta placa microcontroladora, conéctela a un puerto USB o utilice una fuente de alimentación de entrada desde el conector de alimentación de CC o a través del cabezal de pines de alimentación que va al pin VIN.
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Límites de tensión en los pines de E/S Si necesitas leer la tensión en el pin de entrada digital o analógica de esta placa, asegúrate de que está entre 0 y 5V. Si está fuera de estos límites, se puede utilizar el divisor de tensión para reducir la tensión. Esto escalará la tensión de entrada y permitirá...
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Límites de salida de corriente La corriente total máxima que consumen estas placas cuando se alimentan desde un puerto USB es de 500 mA. Estas placas tienen un polifusible reajustable para proteger los puertos USB del ordenador de cortocircuitos y sobrecorriente.
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Instalación del IDE de Arduino Puede descargar el entorno de desarrollo gratuito Arduino IDE desde el siguiente enlace: https://www.arduino.cc/en/Main/Software Los usuarios de Windows deben utilizar definitivamente una de las dos primeras opciones de descarga para el IDE de Arduino. La versión "Windows App"...
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En el siguiente paso, se pueden seleccionar diferentes opciones para la instalación. A continuación se ofrece un breve resumen de las distintas opciones, con una breve explicación de cada una de ellas:...
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Opción Erklärung Instalar el software Arduino Instala el IDE de Arduino - Esta opción no se puede deseleccionar Instalar controlador USB Instala controladores USB para otros microcontroladores. No son necesarios para utilizar el software con el D1 mini, pero le recomendamos encarecidamente que los instale si también utiliza otros microcontroladores.
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Tras la instalación, el programa de instalación puede cerrarse con el botón "Cerrar":...
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Configuración adicional Para utilizar la placa microcontroladora AZ-Delivery con el IDE Arduino, siga unos sencillos pasos. Antes de configurar el IDE Arduino, se debe instalar el controlador para el chip de comunicación USB a serie (CH340). Si el driver no se instala automáticamente, existe una página de soporte que contiene los...
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Ejemplos de bocetos Cuando abres el IDE de Arduino, el ejemplo se llama sketch vacío. Un sketch es un ejemplo de programa en el que se escribe el código. Tiene dos partes principales, la función setup() y la función loop(), y puede tener cualquier número de otras funciones también.
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Cuando la placa microcontroladora AZ-Delivery está conectada al PC mediante un cable USB, lo primero que hay que hacer en el IDE de Arduino es seleccionar el puerto USB al que está conectada nuestra placa microcontroladora. A continuación, seleccione la placa de microcontrolador que se utiliza.
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Ejemplo de aplicación Ahora puedes empezar a programar. El IDE de Arduino viene con muchos ejemplos de sketches pre-escritos que puedes utilizar. Aquí usaremos el ejemplo de sketch BLINK. Ve a Archivo > Ejemplos > 01.Básicos > Blink.
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Se abrirá una nueva ventana con un nuevo ejemplo de boceto: Lo que hace este sketch es encender un LED conectado al pin digital de...
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E/S 13 (D13) durante un segundo y luego apagarlo durante un segundo. Este encendido y apagado se llama parpadeo, de ahí el nombre del sketch. Cuando hayas terminado de programar, compila el código y cárgalo en tu placa microcontroladora pulsando el botón de carga. El LED de la placa debería empezar a parpadear a intervalos de un segundo.
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