domingo, 2 de noviembre de 2025

Micro:bit desde cero – Tu primera aventura en programación

 

🟦 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:

EL VUELO DE LAS PALABRAS dijo...

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 VUELO DE LAS PALABRAS dijo...

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. 🌱✨

Anónimo dijo...

https://www.youtube.com/watch?v=OQMAX6Epv3E