lunes, 19 de diciembre de 2016

XiuaElectronics: Curso NODEMCU LOLIN ESP8266 Y Arduino IDE.

Curso NODEMCU LOLIN ESP8266 Y Arduino IDE #03: Escaner de redes y alertas LED+ESP8266(Modo Escaner).


Que tal amigos?


En este día veremos el tercer tutorial del curso de ESP8266 con la IDE de Arduino.

Para esta clase veremos como configurar noestro NODEMCU LOLIN ESP8266 como escaner; pero bueno, antes que nada es de suma imporancia ver que es un escaner de redes, y para que sirve.


Modo Escaner:


Para conectar un teléfono móvil a un punto caliente, típicamente abra la aplicación de configuración de Wi-Fi, liste las redes disponibles y elija el punto de acceso que necesita. A continuación, introduzca una contraseña (o no) y usted está en. Puede hacer lo mismo con ESP. La funcionalidad de escaneo y listado de redes disponibles en rango se implementa en la clase de escaneado.

Escaner de redes:


Si nos ponemos a mirar en nuestros dispositivos moviles, actualmente todos poséen modulos WiFi, los cuales nos  ayudan a establecer una conexión con una red local Wifi, que es la que nos provée internet.

Cuando queremos conectarnos a WiFi, por lo general lo primero que hacemos es mirar que redes estan disponibles y buscamos la red local WiFi propia; cuando estamos buscando, nuestros dispositivos en ese momento tienen funcionando los modulos WiFi como escaner de redes, entonces, básicamente, un escaner de redes es un dispositivo el cual busca en un perimetro  las diferentes redes WiFi disponibles.

Listo ya que sabemos a groso modo de que trata un escaner de redes, vamos a ir a algo más concreto, y es que nuestro ESP8266 puede ser configurado como un escaner de redes; entonces lo que se hará hoy es crear un escaner de redes y adicionalmente a esto, dependiendo de la cantidad de redes que halla, ya que vimos en clases pasadas como utilizar los pines digitales de nuestro modulo, crearemos una alertas de la cantidad de redes disponibles en cierta área.

Importante: antes de empezar con la programación de esta clase, es importante que vean la clase #2 de este curso; pueden ir a ella haciendo click en el siguiente enlace: Tutotial #2 Manejo de puerto ESP8266.

Bien, ya que estudiamos y tenemos el conocimiento necesario para esta clase, no siendo más vamos a programar :D , para esto nos vamos a ayudar del vídeo correxpondiente a la clase de hoy:



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lunes, 5 de diciembre de 2016

XiuaElectronics: Curso NODEMCU LOLIN ESP8266 Y Arduino IDE.

Curso NODEMCU LOLIN ESP8266 Y Arduino IDE #02: Secuencia de led's ESP8266, configuración de puertos.


Que tal amigos?


En este día veremos el segundo tutorial del curso de ESP8266 con la IDE de Arduino.

Para esta clase veremos como manejar los puertos de nuestra NODEMCU LOLIN, pero más especificamente los puertos digitales, ya que algunos puertos son para otros propositos; bien vamos a ver en si cuales son los puertos de nuestro NODEMCU ESP8266.





Bien, ya que vimos la imagen anterior explicaré algo básico; primero los pines de color rojo y negro son la alimentación de nuestra NODEMCU, los puertos verdes corresponde al protocolo SPI, los pines blancos son puertos o pines de propositos generales es decir pines digitales, luego los pines morados que son los que corresponden al conversor analogo digital, luego tenemos los azules claros que corresponden al protocolo usart y asi sucesivamente.

Pero bueno con el paso de estas clases iremos tocando más a fondo lo que hace cada puerto y como manejarlo; por el momento iniciaremos viendo  el segundo vídeo tutorial de este curso.


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XiuaElectronics: Curso NODEMCU LOLIN ESP8266 Y Arduino IDE.

Curso NODEMCU LOLIN ESP8266 Y Arduino IDE #01: Configuración Arduino IDE para modulo ESP8266 LOLIN.


Que tal amigos?

En el día de hoy vamos a iniciar con el curso de NODEMCU LOLIN ESP8266 con la IDE de Arduino, para esta clase vamos a ver que es el modulo ESP8266, para que sirve este y como configurarlo correctamente para trabajarlo con la IDE de Arduino; no siendo más vamos a empezar!.

¿Que es el NODEMCU ESP8266?

El ESP8266 es un bajo costo Wi-Fi chip con la pila TCP / IP completa y MCU (Unidad de Micro Controlador) capacidad producido por el fabricante chino con sede en Shanghai, Sistemas Espressif .



El chip por primera vez a la atención de los occidentales fabricantes en agosto de 2014, con el módulo ESP-01, fabricado por un fabricante de terceros, AI-pensador. Este pequeño módulo permite a los microcontroladores para conectarse a una red Wi-Fi y hacer conexiones TCP / IP simples usando Hayes comandos al estilo. Sin embargo, en ese momento casi no había documentación en inglés sobre el chip y los comandos que aceptaba. El precio muy bajo y el hecho de que había muy pocos componentes externos del módulo que sugiere que podría llegar a ser muy barato en volumen, atrajeron a muchos piratas informáticos para explorar el módulo, el chip y el software en el mismo, así Como para traducir la documentación china.



El ESP8285 es un ESP8266 con 1 MB de El flash incorporado, lo que permite a los dispositivos de un solo chip capaz de conectarse a Wi-Fi.


Características:

  • 32-bit RISC CPU: Tensilica Xtensa LX106 funcionando a 80 MHz *
  • 64 KiB de RAM de instrucción, 96 KiB de RAM de datos
  • Flash QSPI externo - 512 KiB a 4 MiB * (hasta 16 MiB es compatible)
  • IEEE 802.11 b / g / n Wi-Fi
  • Integrado interruptor TR , balun , LNA , amplificador de potencia y la red de adaptación
  • WEP o WPA / WPA2 redes de autenticación, o abiertas
  • 16 GPIO pasadores
  • SPI , I²C ,
  • I²S interfaces con DMA (pines de intercambio con GPIO)
  • UART en los pines dedicados, además de una transmisión de sólo UART se puede habilitar en GPIO2
  • 1 de 10 bits ADC
  • Tanto la CPU como las velocidades de reloj del flash se pueden duplicar por overclocking en algunos dispositivos. CPU se puede ejecutar a 160 MHz y el flash se puede acelerar de 40 MHz a 80 MHz. El éxito varía de chip a chip.
Bien! ya que vimos algo de teoria con respecto al modulo EPS8266 vamos a ver como configurar el IDE de Arduino para poder programar este modulo; antes de ver el vídeo tutorial de hoy les dejaré los links necesarios apra poder ejecutar a la perfección esta clase.

Link para copiar y pegar: http://arduino.esp8266.com/versions/2.3.0/package_esp8266com_index.json
Link para descargar Arduino IDE  1.6.7 linux:  http://sh.st/1G19U
Link para descargar Arduino IDE  1.6.7 WIndows: http://sh.st/1G2ta


Bien ya que tenemos todo lo ecesario procederemos a ver el tutorial de hoy, donde se explicará como configurar correctamente nuestra Arduino IDE.





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domingo, 6 de noviembre de 2016

XiuaElectronics: Curso LDMicro y PIC16F877 Ladder para pic

Curso LDMicro y PIC16F877 (Ladder para pic) #09: Modulacion de ancho de pulso, PWM. 



Que tal amigos?

En el día de hoy les traigo el noveno y ultimo tutorial de programación de microcontroladores PIC con lenguaje LADDER,  lenguaje para la programación de PLC;en la parte de automatización industrial; afortunadamente para los amantes de los micros, se desarrollo un compilador el cual soportara este lenguaje para la programación de microcontroladores; este compilador es LDMicro.

En este tutorial vamos a aprender a como utlizar el modulo de modulación de ancho de pulso que tiene incorporado el microcontrolador pic16f877, igualmente se hará una pequeña aplicación practica con el conversor analogico digital del pic, y veremos como mover diferentes varibles de un protocolo a través de una instrucción que se verá en el siguiente set de intrucciones junto a la de PWM.




Bien, ya que vimos la definición básica de las instrucciones que vamos a utilizar en el transcurso del vídeo tutorial procederemos a ver el ejemplo practico en el siguiente vídeo.


LDMicro Español: http://adf.ly/1e0wab

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XiuaElectronics: Curso LDMicro y PIC16F877 Ladder para pic

Curso LDMicro y PIC16F877 (Ladder para pic) #08: Conversión Analogica Digital, estados de nivel. 


Que tal amigos?

En el día de hoy les traigo el octavo tutorial de programación de microcontroladores PIC con lenguaje LADDER,  lenguaje para la programación de PLC;en la parte de automatización industrial; afortunadamente para los amantes de los micros, se desarrollo un compilador el cual soportara este lenguaje para la programación de microcontroladores; este compilador es LDMicro.

En este tutorial miraremos como configurar correctamente el modulo de conversión analogico digital para la lectura de un voltaje; igualmente se mostrará una pequeña aplicación con este y podremos visualizar a través de unas condicionales, los estados de  la lectura, por medio de unos led's.

Básicamente estaremos utilizando las condicionales que vimos las clases pasadas, pero ademas, las implementaremos con el ADC ó conversor analogico digital, para crear una pequeña rutina con unos led's.
Pero antes de empezar con el vídeo, es de suma importancia saber que nos dice LDMicro sobre las intrucciones que manejaremos en el día de hoy.


Ya que vimos el funcionamiento de las intrucciones, complementaremos esto con el siguiente vídeo tutorial, realizando un ejemplo practico.




LDMicro Español: http://adf.ly/1e0wab

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XiuaElectronics: Curso LDMicro y PIC16F877 Ladder para pic

Curso LDMicro y PIC16F877 (Ladder para pic) #07: Comp. IF (cuando Y es Mayor = X y Menor = X). 



Que tal amigos?

En el día de hoy les traigo el septimo tutorial de programación de microcontroladores PIC con lenguaje LADDER,  lenguaje para la programación de PLC;en la parte de automatización industrial; afortunadamente para los amantes de los micros, se desarrollo un compilador el cual soportara este lenguaje para la programación de microcontroladores; este compilador es LDMicro.


En este tutorial vamos a aprender como utilizar la condicional IF; en un vídeo pasado, vimos el uso de esta condicional de 2 formas, cuando X es  =  a Y y cuando X es ≠ a Y, y cuando X es mayor que Y ó X en menor que Y; para esta clase veremos cuando X es mayor = que Y ó cuando X es menor = que Y..


Para complementar el vídeo, es importante conocer la definición de las intrucciónes que utilizaremos en el día de hoy.

Bien, ya que vimos la definición básica del condicional IF en sus diferentes configuraciones, ahora veremos el siguiente vídeo tutorial para complementar lo aprendido.


LDMicro Español: http://adf.ly/1e0wab

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miércoles, 19 de octubre de 2016

XiuaElectronics: Curso de Pinguino Pic IDE.

Curso Pingüino Pic IDE #09: LCD, Imprimiendo bases BIN, DEC, HEX, y OCT. 


Que tal amigos? 

En el día de hoy les traigo como conectar, programar y utilizar correctamente un LCD 2X16 con nuestra Pingüino Core PIC 18F4550. En esta clase miraremos como imprimir mensajes en la LCD, además de esto veremos como imprimir variable en base binaria, en octal, en hexadecimal y decimal :D

Para iniciar esta clase primero veremos algo de teoría:


¿Que es un Sistema numérico?


En matemáticas, varios sistemas de notación que se han usado o se usan para representar cantidades abstractas denominadas números. Un sistema numérico está definido por la base que utiliza. La base de un sistema numérico es el número de símbolos diferentes o guarismos, necesarios para representar un número cualquiera de los infinitos posibles en el sistema. A lo largo de la historia se han utilizado multitud de sistemas numéricos diferentes.

Bits y Bytes
Un número binario 0 puede estar representado por 0 voltios de electricidad (0 = 0 voltios).

Un número binario 1 puede estar representado por +5 voltios de electricidad (1 = +5 voltios).

Los computadores están diseñados para usar agrupaciones de ocho bits. Esta agrupación de ocho bits se denomina byte.  En un computador, un byte representa una sola ubicación de almacenamiento direccionable. Estas ubicaciones de almacenamiento representan un valor o un solo carácter de datos como, por ejemplo, un código ASCII. La cantidad total de combinaciones de los ocho interruptores que se encienden y se apagan es de 256. El intervalo de valores de un byte es de 0 a 255. De modo que un byte es un concepto importante que se debe entender si uno trabaja con computadores y redes. 


Sistemas Numéricos

  • Sistema Numérico de Base 10  (Decimal)
Los sistemas numéricos están compuestos por símbolos y por las normas utilizadas para interpretar estos símbolos. El sistema numérico que se usa más a menudo es el sistema numérico decimal, o de Base 10. El sistema numérico de Base 10 usa diez símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos símbolos se pueden combinar para representar todos los valores numéricos posibles.

Ejemplo: 

2134 = 2134
  • Sistema Numérico de Base 8 (Octal)    
El inconveniente de la codificación binaria es que la representación de algunos números resulta muy larga. Por este motivo se utilizan otros sistemas de numeración que resulten más cómodos de escribir: el sistema octal y el sistema hexadecimal. Afortunadamente, resulta muy fácil convertir un número binario a octal o a hexadecimal.

En el sistema octal, usa ocho dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ejemplo:

El número octal 2738 = 149610
  • Sistema Numérico de Base 16 (Hexadecimal)

El sistema hexadecimal usa dieciséis símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Se utilizan los caracteres A, B, C, D, E y F representando las cantidades decima­les 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, porque no hay dígitos mayores que 9 en el sistema decimal. 

Ejemplo:

El número hexadecimal 1A3F16 = 671910

  • Sistema Numérico de Base 2 (Binario)

Los computadores reconocen y procesan datos utilizando el sistema numérico binario, o de Base 2.  El sistema numérico binario usa sólo dos símbolos, 0 y 1 (ENCENDIDO/APAGADO ), en lugar de los diez símbolos que se utilizan en el sistema numérico decimal.

Ejemplo: 

101102 =  22



Bien, ya que vimos un poco de teoría, para no alargar más el tema vamos a ir a ver el síguiente vídeo tutorial el cual contiene todo lo relacionado con este sistema númerico:




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Fuente: https://sites.google.com/site/matematicasdiscretasevz/1-1-sistemas-numericos-binario-octal-decimal-hexadecimal