Lo que debes saber sobre los Circuitos de Arduinos

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Por John Nussey

Recrear circuitos a partir de fotos o ilustraciones en el Arduino puede ser difícil, y por esa razón, se usan símbolos estandarizados para representar la variedad de componentes y conexiones que puedes querer usar en tu circuito. Estos circuitos son como mapas del subsuelo: Te muestran cada conexión claramente pero tienen muy poca semejanza con la forma en que las cosas se ven o se conectan en el mundo físico.

Un simple esquema de conexiones

Eche un vistazo a un circuito básico de interruptor de luz compuesto de cuatro componentes: una batería, un botón, una resistencia y un LED.

Lo primero que puede notar es que este ejemplo no tiene batería. Debido a que tu Arduino tiene un pin de 5V y un pin de GND, estos toman el lugar del positivo (+) y negativo (-) de la batería y te permiten hacer el mismo circuito.

La segunda cosa que puede notar es que el circuito físico utiliza un botón pulsador y, por lo tanto, no es técnicamente un interruptor de luz. Esto es más conveniente, ya que los componentes de la mayoría de los kits de Arduino y el botón push pueden ser fácilmente cambiados por un switch más tarde si así lo deseas.

La mejor manera de comparar un circuito con el circuito real es seguir las conexiones de positivo a negativo.

Si empiezas con el pin positivo (+) de 5V en el Arduino, esto te lleva al botón push. El pulsador físico tiene cuatro patas, mientras que el símbolo sólo tiene dos. Las patas del pulsador físico están en realidad reflejadas de modo que dos están conectadas en un lado y dos en el otro.

Por esta razón, es muy importante que la orientación del pulsador sea correcta. Las patas del interruptor físico son así para hacerlo más versátil, pero en lo que se refiere al diagrama de circuito, sólo hay un interruptor con una línea de entrada y otra de salida.

El otro lado del pulsador está conectado a una resistencia. El símbolo de la resistencia en el diagrama no es tan bulboso como el de la resistencia física, pero aparte de eso, el diagrama y la resistencia física coinciden bien; hay un cable dentro de la resistencia y otro fuera.

El valor de la resistencia se escribe al lado del componente, en lugar de tener rayas codificadas por colores en el componente físico. No hay polaridad para las resistencias (ni positiva ni negativa), así que no hay nada más que mostrar.

Un LED, por el contrario, tiene una polaridad. Si lo conecta al revés, no se iluminará.

En el esquema de conexiones, el símbolo marca la polaridad con una flecha que apunta en la dirección del flujo de corriente de + (ánodo) a – (cátodo) y utiliza una línea horizontal como barrera en la otra dirección. En el LED físico, una pata larga marca el ánodo y la sección plana en el lado de la lente marca el cátodo.

El – (cátodo) del LED se conecta entonces al pin negativo (-) GND del Arduino al terminal negativo de la batería para completar el circuito.

Cómo usar un circuito con un Arduino

Aunque es útil entender este sencillo circuito, lo más probable es que estés usando un Arduino en tu circuito en alguna parte, así que echa un vistazo de nuevo al mismo circuito alimentado desde un Arduino.

El elemento grande en forma de oruga en el diagrama es el Arduino. Este es el símbolo estándar de un circuito integrado y es similar a la representación física – un rectángulo con muchas patas saliendo. Todas las patas o alfileres están etiquetados para que pueda distinguirlos.

Además, en lugar de tener un circuito, el diagrama muestra dos, cada uno corriendo de vuelta al Arduino. Esto es bueno para ilustrar cómo encaja Arduino en los circuitos convencionales. En lugar de encender y apagar la unidad, estás enviando una señal al Arduino, que la interpreta y la envía al LED.

Esta es una gran práctica para adoptar cuando se tiene un circuito complicado: En lugar de abordarlo como un todo, divídalo en sus componentes. Este circuito tiene un circuito de entrada y una salida.

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