Código Arduino Solicitud

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Aquí te dejo un ejemplo completo de código Arduino que cumple con tus requerimientos. El programa utiliza un botón para cambiar entre 5 modos de operación según la secuencia descrita. En cada modo se controla la velocidad (PWM) de un motor DC, se lee una temperatura (por ejemplo, usando un sensor LM35 en el pin analógico A0) y se activa/desactiva un relevador (por ejemplo, para indicar condiciones especiales en el modo 5). Además, se utiliza un display LCD I2C para mostrar el modo actual, la temperatura y la velocidad (en porcentaje).
A continuación el código y, más abajo, se detalla el esquema de conexiones de cada elemento.

Cpp


#include 
#include 

// Configuración del LCD I2C (dirección: 0x27; 16 columnas, 2 filas)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Definición de pines
const int buttonPin = 2;    // Botón para cambiar entre modos (se recomienda usar modo INPUT_PULLUP)
const int motorPin  = 9;    // Salida PWM para el motor DC
const int relayPin  = 8;    // Salida digital para el relevador
const int tempPin   = A0;   // Entrada analógica para el sensor de temperatura (ej. LM35)

// Valores PWM correspondientes a cada velocidad (33%, 66% y 100%)
const int PWM_33  = 84;     // Aproximadamente 33% de 255
const int PWM_66  = 168;    // Aproximadamente 66% de 255
const int PWM_100 = 255;    // 100%

// Variables de estado
int mode = 1;               // Modo actual (1 a 5)
bool buttonState = HIGH;
bool lastButtonState = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
const unsigned long debounceDelay = 50;

// Para el modo brisa (modo 4)
unsigned long mode4StartTime = 0;
bool mode4Active = false;   // Para saber si se está ejecutando la rampa

void setup() {
  // Configuración de pines
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(motorPin, OUTPUT);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  
  // Inicializa el LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  
  // Mensaje de inicio
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Modo: 1");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Inicializando");
  
  delay(1500);
  // Inicializamos estado: apagar relevador
  digitalWrite(relayPin, LOW);
}

void loop() {
  // Lectura y control del botón con debounce para cambiar modo
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  if (reading != lastButtonState) {
    lastDebounceTime = millis();
  }
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      if (buttonState == LOW) {
        // Cambia de modo al presionar el botón
        mode++;
        if (mode > 5) {
          mode = 1;
        }
        // Reiniciar variables del modo 4
        if (mode == 4) {
          mode4StartTime = millis();
          mode4Active = true;
        } else {
          mode4Active = false;
        }
      }
    }
  }
  lastButtonState = reading;

  // Lectura de la temperatura (supongamos sensor LM35: 10 mV por grado)
  int analogVal = analogRead(tempPin);
  // Voltaje en mV: (analogVal*5000)/1023, temperatura en °C=(voltaje en mV)/10
  float temperature = (analogVal * (5000.0 / 1023.0)) / 10.0;
  
  // Variable para el valor PWM actual
  int pwmValue = 0;
  
  // Variable para porcentaje de velocidad
  int percent = 0;
  
  // Según el modo, calculamos la acción del motor y del relevador.
  switch (mode) {
    case 1:
      // Modo 1: Motor al 33%
      pwmValue = PWM_33;
      digitalWrite(relayPin, LOW);
      break;
  
    case 2:
      // Modo 2: Motor al 66%
      pwmValue = PWM_66;
      digitalWrite(relayPin, LOW);
      break;
  
    case 3:
      // Modo 3: Motor al 100%
      pwmValue = PWM_100;
      digitalWrite(relayPin, LOW);
      break;
  
    case 4:
      // Modo brisa: Rampa de 33% a 100% en 4 segundos
      {
        unsigned long elapsed = millis() - mode4StartTime;
        if (elapsed >= 4000) {
          pwmValue = PWM_100;
          mode4Active = false; // Fin de la rampa, se mantiene en 100%
        } else {
          // Interpolación lineal
          float ratio = elapsed / 4000.0;
          pwmValue = PWM_33 + (int)((PWM_100 - PWM_33) * ratio);
        }
        digitalWrite(relayPin, LOW);
      }
      break;
  
    case 5:
      // Modo 5: Control por temperatura, con relevador.
      // Si la temperatura es menor a 30°C, motor al 33%, y si es mayor o igual, motor al 100%
      if (temperature < 30.0) {
        pwmValue = PWM_33;
        digitalWrite(relayPin, LOW);
      } else {
        pwmValue = PWM_100;
        digitalWrite(relayPin, HIGH); // Activa el relevador
      }
      break;
      
    default:
      pwmValue = 0;
      digitalWrite(relayPin, LOW);
      break;
  }

  // Actualización de salida PWM (motor DC)
  analogWrite(motorPin, pwmValue);
  
  // Calcular el porcentaje de velocidad
  percent = (pwmValue * 100) / 255;
  
  // Actualización del display LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  // Mostrar el modo y su descripción breve
  switch (mode) {
    case 1:
      lcd.print("Modo 1: 33%");
      break;
    case 2:
      lcd.print("Modo 2: 66%");
      break;
    case 3:
      lcd.print("Modo 3: 100%");
      break;
    case 4:
      lcd.print("Modo Brisa");
      break;
    case 5:
      lcd.print("Modo Temp");
      break;
  }
  
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("T:");
  lcd.print(temperature, 1);
  lcd.print("C V:");
  lcd.print(percent);
  lcd.print("%");
  
  delay(200);  // Pequeño retardo para estabilidad del display
}

/*
Conexiones sugeridas:
--------------------------------------------
1. Sensor de temperatura (ej. LM35):
   - Salida del LM35: Conectar a A0.
   - Vcc del LM35: 5V.
   - GND del LM35: GND.

2. Motor DC (vía controlador PWM o MOSFET):
   - Control PWM: Conectar la entrada de control al pin 9.
   - Alimentación del motor: Fuente de 5V o según especificación.
   - Conectar la tierra (GND) en común.

3. Relevador:
   - Bobina del relevador: Conectar a la salida digital del pin 8 (se recomienda utilizar un transistor y diodo flyback según el circuito del relevador).
   - Los contactos del relevador se conectan según la aplicación (por ejemplo, para encender una carga adicional).

4. Botón:
   - Un terminal del botón al pin 2.
   - El otro terminal del botón a GND.
   - Se utiliza el resistor pull-up interno (INPUT_PULLUP) por lo que no requiere resistor adicional.

5. LCD I2C:
   - SDA: Conectar al pin A4 (para Arduino Uno).
   - SCL: Conectar al pin A5 (para Arduino Uno).
   - Vcc y GND según la alimentación (5V y GND).
   
Asegúrate de que todas las conexiones compartan una tierra común.
--------------------------------------------
*/

Explicación del código:
  • Modos 1 a 3: Al presionar el botón se cambia secuencialmente el modo de operación:
    • Modo 1: Motor al 33% (valor PWM ≈ 84).
    • Modo 2: Motor al 66% (valor PWM ≈ 168).
    • Modo 3: Motor al 100% (valor PWM = 255).
  • Modo 4 (Modo Brisa): Inicia una rampa lineal que incrementa el PWM desde 33% hasta 100% durante 4 segundos.
  • Modo 5 (Control por Temperatura): Se lee la temperatura. Si es inferior a 30 °C, el motor se mantiene al 33% y el relevador se apaga; por encima de 30 °C, el motor corre a 100% y se activa el relevador.
  • Display LCD: Se muestran el modo activo, la temperatura medida (con 1 decimal) y el porcentaje de velocidad (calculado a partir del valor PWM).
  • Conexiones: Se incluyen comentarios al final del sketch que describen cómo realizar las conexiones de cada componente.
Este ejemplo es un punto de partida y puedes ajustarlo según las características específicas de tu hardware. ¡Espero que te sea útil!
299 days
que librerias incluiste en el codigo anterior?
299 days

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El código incluye las siguientes librerías:
  • Wire.h: Para la comunicación I2C.
  • LiquidCrystal_I2C.h: Para controlar el display LCD a través del bus I2C.
299 days

Ready.




  • Ground
    A common return path for electric current. Commonly known as ground.
  • Net Portal
    Wirelessly connects nets on schematic. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect net portals, give them same designator. #portal
  • Power Net Portal
    Wirelessly connects power nets on schematic. Identical to the net portal, but with a power symbol. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect power net portals, give them the same designator. #portal #power
  • Generic Resistor
    A generic fixed resistor for rapid developing circuit topology. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0Ω 10Ω 100Ω 1.0kΩ 10kΩ 100kΩ 1.0MΩ 1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1kΩ 11kΩ 110kΩ 1.1MΩ 1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2kΩ 12kΩ 120kΩ 1.2MΩ 1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3kΩ 13kΩ 130kΩ 1.3MΩ 1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5kΩ 15kΩ 150kΩ 1.5MΩ 1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6kΩ 16kΩ 160kΩ 1.6MΩ 1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8KΩ 18kΩ 180kΩ 1.8MΩ 2.0Ω 20Ω 200Ω 2.0kΩ 20kΩ 200kΩ 2.0MΩ 2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2kΩ 22kΩ 220kΩ 2.2MΩ 2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4kΩ 24kΩ 240kΩ 2.4MΩ 2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7kΩ 27kΩ 270kΩ 2.7MΩ 3.0Ω 30Ω 300Ω 3.0KΩ 30KΩ 300KΩ 3.0MΩ 3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3kΩ 33kΩ 330kΩ 3.3MΩ 3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6kΩ 36kΩ 360kΩ 3.6MΩ 3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9kΩ 39kΩ 390kΩ 3.9MΩ 4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3kΩ 43KΩ 430KΩ 4.3MΩ 4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7kΩ 47kΩ 470kΩ 4.7MΩ 5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1kΩ 51kΩ 510kΩ 5.1MΩ 5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6kΩ 56kΩ 560kΩ 5.6MΩ 6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2kΩ 62KΩ 620KΩ 6.2MΩ 6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8kΩ 68kΩ 680kΩ 6.8MΩ 7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5kΩ 75kΩ 750kΩ 7.5MΩ 8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2kΩ 82kΩ 820kΩ 8.2MΩ 9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1kΩ 91kΩ 910kΩ 9.1MΩ #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Capacitor
    A generic fixed capacitor ideal for rapid circuit topology development. You can choose between polarized and non-polarized types, its symbol and the footprint will automatically adapt based on your selection. Supported options include standard SMD sizes for ceramic capacitors (e.g., 0402, 0603, 0805), SMD sizes for aluminum electrolytic capacitors, and through-hole footprints for polarized capacitors. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard capacitor values: 1.0pF 10pF 100pF 1000pF 0.01uF 0.1uF 1.0uF 10uF 100uF 1000uF 10,000uF 1.1pF 11pF 110pF 1100pF 1.2pF 12pF 120pF 1200pF 1.3pF 13pF 130pF 1300pF 1.5pF 15pF 150pF 1500pF 0.015uF 0.15uF 1.5uF 15uF 150uF 1500uF 1.6pF 16pF 160pF 1600pF 1.8pF 18pF 180pF 1800pF 2.0pF 20pF 200pF 2000pF 2.2pF 22pF 20pF 2200pF 0.022uF 0.22uF 2.2uF 22uF 220uF 2200uF 2.4pF 24pF 240pF 2400pF 2.7pF 27pF 270pF 2700pF 3.0pF 30pF 300pF 3000pF 3.3pF 33pF 330pF 3300pF 0.033uF 0.33uF 3.3uF 33uF 330uF 3300uF 3.6pF 36pF 360pF 3600pF 3.9pF 39pF 390pF 3900pF 4.3pF 43pF 430pF 4300pF 4.7pF 47pF 470pF 4700pF 0.047uF 0.47uF 4.7uF 47uF 470uF 4700uF 5.1pF 51pF 510pF 5100pF 5.6pF 56pF 560pF 5600pF 6.2pF 62pF 620pF 6200pF 6.8pF 68pF 680pF 6800pF 0.068uF 0.68uF 6.8uF 68uF 680uF 6800uF 7.5pF 75pF 750pF 7500pF 8.2pF 82pF 820pF 8200pF 9.1pF 91pF 910pF 9100pF #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Inductor
    A generic fixed inductor for rapid developing circuit topology. *You can now change the footprint and 3D model at the top level anytime you want. This is the power of #generics
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • RMCF0805JT47K0
    47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film #forLedBlink
  • 875105359001
    10uF Capacitor Aluminum Polymer 20% 16V SMD 5x5.3mm #forLedBlink #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric) #forLedBlink

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