🟦 Guía 1: Conociendo la Micro:bit
¡Bienvenido a tu primera aventura con la Micro:bit! 🌟 En esta guía del curso básico aprenderás qué es esta pequeña pero poderosa placa, cómo funciona y por qué es tan divertida para aprender programación, ciencia y tecnología. Prepárate para descubrir, crear y dejar volar tu imaginación con AulaSTEAM.
🔍 ¿Qué es la Micro:bit?
La BBC Micro:bit es una pequeña computadora programable diseñada especialmente para aprender a programar de manera sencilla y divertida. Con ella puedes hacer proyectos de ciencia, juegos, animaciones y mucho más. Tiene botones, luces LED, sensores de movimiento, temperatura, brújula y conexión inalámbrica. ¡Todo en la palma de tu mano! 🤩
👉 En este video puedes conocerla mejor:
🎥 Clase 1: Curso Básico de Micro:bit - AulaSTEAM
🧠 Descubre sus partes
Observa tu Micro:bit real o el simulador en MakeCode. Identifica los siguientes componentes:
- 🔵 Panel de 25 luces LED – muestra imágenes, números y animaciones.
- 🟢 Botones A y B – sirven para interactuar con tus programas.
- 🟣 Sensor de movimiento – detecta inclinaciones o sacudidas.
- 🟠 Sensor de temperatura y luz – mide condiciones del entorno.
- 🟡 Pines – permiten conectar cables, motores o sensores externos.
🧩 Actividad: Dibuja tu Micro:bit en tu cuaderno y señala con flechas sus partes principales.
💻 Explora MakeCode
Entra a MakeCode Micro:bit y haz clic en “Nuevo Proyecto”. En la pantalla verás el simulador de la placa y los bloques de código. Arrastra los bloques “mostrar ícono” y elige una figura que te guste. Luego haz clic en “▶ Ejecutar” y observa el resultado en el simulador. 🎮
💡 Tip: También puedes probar MakeCode animado: Crea efectos visuales y movimientos impresionantes para seguir aprendiendo.
🚀 Tu primer programa
Crea una animación con luces LED. Prueba este código en MakeCode:
al iniciar
mostrar ícono ❤️
pausar (500)
borrar pantalla
mostrar ícono 😀
💬 ¿Qué pasa si cambias el ícono o el tiempo de pausa? Experimenta y observa los resultados.
🎯 Reto AulaSTEAM
¡Ahora te toca a ti! Diseña una animación que muestre tu nombre letra por letra en la pantalla de LEDs. Cuando termines, sube una foto o video corto mostrando tu proyecto y etiqueta #AulaSTEAM.
💬 Reflexión final
Hoy aprendiste que la Micro:bit es una herramienta poderosa para crear, experimentar y aprender jugando. Recuerda: cada bloque que usas es una idea que cobra vida. 💡
👉 En la próxima guía: “Jugando con luces y botones”. Síguenos en YouTube AulaSTEAM para no perderte las siguientes clases.
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3 comentarios:
Justificación académica del comportamiento del sensor (por qué “1023 = húmedo”)
En varios módulos de medición de humedad de suelo basados en comparadores analógicos (por ejemplo, el LM393), la señal entregada al pin analógico funciona con una lógica inversa respecto a lo que intuitivamente se esperaría.
1. Cómo funciona internamente
El sensor está compuesto por dos partes:
A. La sonda metálica, que actúa como resistencia variable.
B. El módulo comparador, que interpreta el voltaje según la resistencia.
Cuando el suelo está húmedo, la sonda presenta menor resistencia, y eso provoca que el voltaje de salida en el pin analógico sea más alto.
Ese voltaje, al llegar al conversor ADC del microcontrolador, se transforma en un número cercano a:
1023 en Micro:bit V2 (o 4095 en otros microcontroladores)
Es decir: humedad alta → valor alto
En cambio, cuando el suelo está seco, la resistencia de la sonda aumenta, el voltaje cae, y el ADC lee un número bajo (cerca de 0–200).
2. Por qué sucede esta inversión
Este hardware está diseñado así para:
reducir el ruido eléctrico
proteger el dispositivo del consumo continuo
facilitar el uso del comparador digital incorporado
El resultado es una lógica inversa: 3. Implicaciones en proyectos educativos
Este fenómeno es perfecto para explicar:
Relación resistencia-voltaje en un divisor
Conversión analógica en microcontroladores
Curvas inversas de sensores
Importancia de calibrar experimentalmente
Evitar suposiciones y basarse en evidencia (como tú hiciste con la experimentación)
4. Cómo justificarlo con evidencia
Tu dato experimental coincide con los valores típicos:
Maceta húmeda → 950–1023
Tierra semiseca → 500–700
Tierra seca → 0–300
Esto demuestra que tu sensor funciona con la curva invertida estándar, lo cual es completamente normal.
Si quieres, puedo ayudarte a generar:
una gráfica de calibración
una tabla de valores recomendados para riego automático
una explicación en lenguaje para estudiantes de primaria/secundaria
código ajustado a tu sensor para Micro:bit
Solo dime cómo quieres presentarlo. 🌱✨
https://www.youtube.com/watch?v=OQMAX6Epv3E
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