control de temperatura-cuarto frio

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Regional Meta Centro de Industria y servicios del META MANTENIMIENTO ELECTRONICO E INSTRUMENTAL INDUSTRIAL TECONOLOGO 2011

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Control del Documento

Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autores

WILSON ANDRES BUITRAGO MORENO

DIDIER HERNANDEZ

JARAMILLO

JEISON EFRAIN ESCOBAR

ISAZA

Aprendiz Centro de Industria y servicios del META

2013

TEMA

CONTROL DE TEMPERATURA

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TABLA DE CONTENIDOS:

Introducción PAG: 5 Objetivo general PAG: 6 Objetivos específicos PAG: 6 Marco teórico PAG: 7 Desarrollo de la actividad PAG: 10 Materiales PAG: 13 Conclusiones PAG: 14

TABLA DE GRAFICOS

(img,1-temperatura mayores a 50º) PAG: 9

(Img,2-temperaturas < 25º y >35º) PAG:10

(Img,3-temperaturas >25º) PAG:10

LM35 PAG:12

DISPLAY (LM016L) PAG:12

OPERACIONAL (LM741) PAG:12

ARDUINO (programador) PAG:12

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INTRODUCCIÒN:

En el presente informe aprenderemos a conocer el funcionamiento de un

control de temperatura con el integrado LM35 que es un sensor de

temperatura de precisión, cuya tensión de salida es linealmente proporcional

a temperatura en PC (grados centígrados).cuya programación se da a base

del programa arduino tipo “C” por lo tanto el integrado tiene una ventaja

sobre los sensores de temperatura lineal calibrada en grados Kelvin: que el

usuario no está obligado a restar una gran tensión constante para obtener

grados centígrados. El LM35 no requiere ninguna calibración externa o ajuste

para proporcionar una precisión típica de ± 1.4 ºC a temperatura ambiente y

± 3.4 ºC a lo largo de su rango de temperatura (de -55 a 150 ºC). El

dispositivo se ajusta y calibra durante el proceso de producción. La baja

impedancia de salida, la salida lineal y la precisa calibración inherente,

permiten la creación de circuitos de lectura o control especialmente sencillos.

El LM35 puede funcionar con alimentación simple o alimentación doble (+ y -)

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OBJETIVO GENERAL:

Elaborar la programación de un medidor de temperatura a través del programa ARDUINO, utilizando diferentes componentes simulados con el programa proteus ISIS.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Aprender a manejar el programa ARDUINO

Realizar el montaje y la simulación en el programa proteus ISIS

Calcular los diferentes valores de los componentes que se usan para

el control de temperatura.

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MARCO TEORICO:

ARDUINO: es una herramienta para hacer que los ordenadores puedan

sentir y controlar el mundo físico a través de tu ordenador personal. Es una plataforma de desarrollo de computación física (physical computing) de código abierto, basada en una placa con un sencillo microcontrolador y un entorno de desarrollo para crear software (programas) para la placa. Puedes usar Arduino para crear objetos interactivos, leyendo datos de una gran variedad de interruptores y sensores y controlar multitud de tipos de luces, motores y otros actuadores físicos. Los proyecto de Arduino pueden ser autónomos o comunicarse con un programa (software) que se ejecute en tu ordenador (ej. Flash, Processing, MaxMSP). La placa puedes montarla tu mismo o comprarla ya lista para usar, y el software de desarrollo es abierto y lo puedes descargar gratis. El lenguaje de programación de Arduino es una implemen Arduino es una herramienta para hacer que los ordenadores puedan sentir y controlar el mundo físico a través de tu ordenador personal. Es una plataforma de desarrollo de computación física (physical computing) de código abierto, basada en una placa con un sencillo microcontrolador y un entorno de desarrollo para crear software (programas) para la placa. Puedes usar Arduino para crear objetos interactivos, leyendo datos de una gran variedad de interruptores y sensores y controlar multitud de tipos de luces, motores y otros actuadores físicos. Los proyecto de Arduino pueden ser autónomos o comunicarse con un programa (software) que se ejecute en tu ordenador (ej. Flash, Processing, MaxMSP). La placa puedes montarla tu mismo o comprarla ya lista para usar, y el software de desarrollo es abierto y lo puedes descargar gratis. El lenguaje de programación de Arduino es una implementación de Wiring, una plataforma de computación física parecida, que a su vez se basa en Processing, un entorno de programación multimedia.tación de Wiring, una plataforma de computación física parecida, que a su vez se basa en Processing, un entorno de programación multimedia.

LM35:

Es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC. Su rango

de medición abarca desde -55°C hasta 150°C. La salida es lineal y cada

grado centígrado equivale a 10mV, por lo tanto:

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150ºC = 1500mV -40ºC = -400mV

Sus características más relevantes son:

Esta calibrado directamente en grados Celsius.

La tensión de salida es proporcional a la temperatura.

Tiene una precisión garantizada de 0.5°C a 25°C.

Opera entre 4 y 30 voltios de alimentación.

Baja impedancia de salida.

Baja corriente de alimentación (60uA).

Bajo costo.

Display LCD 16x2 (LCD 2x16) LM016L:

Las pantallas de cristal líquido (LCD) se han popularizado mucho en los últimos años, debido a su gran versatilidad para presentar mensajes de texto (fijos y en movimiento), valores numéricos y símbolos especiales, su precio reducido, su bajo consumo de potencia, el requerimiento de solo 6 pines del PIC para su conexión y su facilidad de programación en lenguajes de alto nivel (por ejemplo, lenguaje C). Desde todo punto de vista el empleo del display LCD 16x2 (LCD 2x16) debería considerarse como la primera opción a la hora de decidir por un dispositivo de presentación alfanumérica, excepto cuando las condiciones de iluminación ambiental no sean las más favorables. En este último caso se debería pensar en el empleo de displays de 7 segmentos, que aunque no tienen la misma versatilidad tienen la ventaja innegable de sus mejores características de visibilidad aún en los ambientes más desfavorables. En la actualidad existen diversos modelos de display LCD, aunque los más comunes son los LCD 16x2 (16 caracteres x 2 filas) o LCD 2x16, gobernados por el controlador Hitachi HD44780, que se ha convertido en el estándar de facto para las aplicaciones con microcontroladores PIC. Específicamente se hará referencia al display LM016L, que tiene las características mencionadas, aunque cualquier otro display LCD con el controlador HD44780 o compatible se puede utilizar. Existen LCD 16x2 con diferentes combinaciones de colores de fondo y texto.

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LM741:

Como sensor de temperatura y trabajando con el LM35

el lm741 es un opam (amplificador operacional) y la manera en que trabaja es por medio de la comparación de voltaje,,, un ejemplo imagina que al opam le pones un voltaje x de referencia en un pin, y ese voltaje de referencia comparado con el del sensor tiene una salida x, si la temperatura del sensor sube o sea la referencia del opam sigue igual y lo que sube es el voltaje comparado el que suministra el sensor,, el opam lo que hará es mandar un pulso o una salida x al pin que enciende el led y así el led encenderá cuando suba la temperatura del sensor.

POTENCIÓMETRO:

Es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Normalmente, los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca corriente. Para circuitos de corrientes mayores, se utilizan los reóstatos, que pueden disipar más potencia.

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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

(img,1-temperatura mayores a 50º)

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(Img,2-temperaturas < 25º y >35º)

(Img,3-temperaturas >25º)

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PROGRAMACION ARDUINO:

#include<LiquidCrystal.h> int pot=A5; float temp=0; float volt = 0; int dato = 0; LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);//(RS,5,D4....D7) void setup() { lcd.begin(16,2); lcd.print("temperatura"); } void loop() { lcd.setCursor(0,1); dato= analogRead(pot); //temp=map(dato,0,1023,0,50); volt = (5.0/1024.0)*dato; temp = (volt/10.0)/0.01; lcd.print(temp); lcd.print("C "); lcd.print(dato); delay(100); if (temp <= 50){ digitalWrite(7,HIGH); } else { digitalWrite(7,LOW); } if (temp <= 35){ digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(8,HIGH); } else { digitalWrite(8,LOW); }

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if (temp <= 25){ digitalWrite(8,LOW); digitalWrite(6,HIGH); } else { digitalWrite(6,LOW); } } MATERIALES:

(LM35) DISPLAY (LM016L)

OPERACIONAL (LM741) ARDUINO (programador)

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CONCLUSIONES

Aprendimos que el lenguaje programador en ARDUINO es mucho mas fácil que la programación en .ASM

Es necesario hallar los cálculos para elaborar el esquema con los elementos para la simulación en el programa proteus ISIS

Es importante tener en cuenta las salidas digitales y análogas al momento de la programación.