- Portada
- Fundamentos de MentorBit
- Alimentación de circuitos y dispositivos
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Programación y ejercicios básicos
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Introducción
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Driver necesario para programar la placa
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Descripción de mBlock
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Descripción de IDE Arduino
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Estructura de un programa
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Variables
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Tipos de datos
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Operadores
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Sintaxis
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Principales Bloques
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Principales funciones C/C++
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Monitor Serial
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Actividad 1: Mi primer programa
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Estructuras de control
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Actividad 2: Bucle for
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Actividad 3: Bucle while
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Actividad 4: Condicional if y else
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Actividad 5: Sentencia Switch
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Arrays
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Actividad 6: Los Arrays
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Recibir por Serie
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Actividad 7: Recepción por bus serial
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Funciones
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Funciones en Bloques
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Funciones en C/C++
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Actividad 8: Mis primeras funciones
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Clases en C/C++
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Actividad 9: Mi primera Clase
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Actividad 10: Mi propia Calculadora
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-
Programación y ejercicios con hardware
-
Introducción a MentorBit
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LEDs
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Actividad 11: LEDs de colores
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El LED RGB
-
Actividad 12: LED RGB
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El pulsador
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Actividad 13: Pulsador en Pull Down
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Actividad 14: Pulsador en Pull Up
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El Potenciómetro
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Actividad 15: Potenciómetro
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El Zumbador
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Actividad 16: Zumbador Pasivo
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La Fotorresistencia
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Actividad 17: LDR
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Sensor de temperatura DS18B20
-
Actividad 18: DS18B20
-
El Servomotor
-
Actividad 19: Servomotor
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Motores Corriente Continua
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Puente en H
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Actividad 20: Motor DC
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Introducción a Motores paso a paso
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Actividad 21: Motor paso a paso
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Displays 7 Segmentos
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Actividad 22: Display 7 Segmentos
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Pantallas LCD
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Actividad 23: Pantalla LCD
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Actividad 24: Pantalla LCD
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Pantallas OLED
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Actividad 25: Pantalla OLED
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Actividad 26: Pantalla OLED
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Reloj en Tiempo Real (RTC)
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Actividad 27: RTC
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Tarjeta micro SD
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Actividad 28: Micro SD
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Actividad 29: Micro SD & RTC
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Actividad 30: Micro SD & RTC
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Puertos para Módulos MentorBit
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Puertos de Comunicaciones
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Puertos Genéricos
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- Problemas Adicionales
- Proyectos Finales
Diodos LED

Un LED (Diodo Emisor de Luz) es un tipo de diodo con la particular característica de que es capaz de emitir luz. Un diodo es un componente electrónico que permite la circulación de corriente en un solo sentido.
Está formado internamente por un material semiconductor con unión tipo P-N, por tanto, cuando se polariza en directa, es decir, con mayor tensión en el ánodo (P) que en el cátodo (N), el diodo conduce electricidad y cuando se polariza inversamente bloquea el paso de corriente. Esta manera de funcionar del diodo hace que en cierta forma se parezca a un interruptor controlado por tensión.
En el caso particular del LED, se trata de un diodo que al conducir la electricidad su material semiconductor libera energía en forma de fotones, lo que hace que se ilumine. El diodo LED nos indica la polaridad de la conexión a simple vista con el tamaño de sus terminales de conexión. El más largo coincide con el ánodo, o positivo, y el más corto se trata del cátodo, o negativo.
A continuación, ejemplos de diodos LED, diagrama de las partes que conforman uno y el símbolo eléctrico correspondiente:



Nota importante: Cuando un LED conduce electricidad ofrece muy poca resistencia al paso de corriente, por lo que la fuente de alimentación va a suministrar toda la corriente posible de forma descontrolada, lo que equivale a un cortocircuito que como poco supondrá un alto riesgo de quemar el LED. Para evitar esto, siempre debemos conectar una resistencia de valor adecuado (220 ohm o superior normalmente) en serie con el LED. Así controlamos el paso de corriente y evitamos que nada se rompa.
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