P-Bit - Mini-Ordenador Ambiental
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Guía P-Bit - v3
Guía P-Bit - v3
  • 🤖¡Bienvenido al mundo del P-Bit!
  • 📘Manual del P-Bit
    • 1. Introducción
      • 1.1 ¿Qué es el P-Bit?
      • 1.2 ¿A quién va dirigido?
      • 1.3 ¿Cómo funciona a grandes rasgos?
    • 2. Contenido del kit
      • 2.1 ¿Qué incluye el kit?
      • 2.2 ¿Qué necesitáis añadir?
      • 2.3 Revisión antes del primer uso
    • 3. Conociendo el P-Bit
      • 3.1 Componentes físicos
      • 3.2 Alimentación eléctrica
      • 3.3 Puertos y conexiones
    • 4. Primeros pasos
      • 4.1 Encendido y apagado
      • 4.2 Uso de la perilla y navegación
      • 4.3 Primeras lecturas
    • 5. Sensores del P-Bit
      • 5.1 Sensores integrados
        • 5.1.1 Sensor de luz (LDR)
        • 5.1.2 Sensor de temperatura y humedad (DHT11)
        • 5.1.3 Sensor de sonido (micrófono)
      • 5.2 Sensores externos incluidos
        • 5.2.1 Sensor de humedad del suelo (capacitivo)
        • 5.2.2 Sensor de temperatura DS18B20
      • 5.3 Sensores adicionales y ampliaciones
        • 5.3.1 Conexión de sensores adicionales
        • 5.3.2 Ejemplos de sensores compatibles
        • 5.3.3 Consideraciones sobre reprogramación
      • ***5.4 Mapa de pines y conectores del P-Bit
    • 6. Condiciones y entornos de uso
      • 6.1 Temperaturas recomendadas
      • 6.2 Resistencia a humedad y líquidos
      • 6.3 Recomendaciones para uso en interiores y exteriores
      • 6.4 Golpes, caídas y uso físico del dispositivo
    • 7. Cuidados y mantenimiento
      • 7.1 Limpieza del dispositivo y sensores
      • 7.2 Conservación y almacenamiento
      • 7.3 Prevención de errores comunes
    • 8. Personalización y modificación
      • 8.1 Qué partes se pueden desmontar
      • 8.2 Reprogramación con Arduino
        • 8.2.1 Instalación de placas ESP32 en Arduino IDE
      • 8.3 Cambio de la carcasa
      • 8.4 Precauciones al modificar el dispositivo
    • 9. Usos indebidos y advertencias
      • 9.1 Usos indebidos y advertencias
      • 9.2 Condiciones de garantía y marco legal
    • 10. Soporte y contacto
    • 11. Apéndice técnico y descargas
      • 11.1 Archivos para impresión 3D
      • 11.2 Pinout del P-Bit
      • 11.3 Solicitud de firmware original
    • 12. Preguntas frecuentes y resolución de problemas
  • 📗Situaciones de Aprendizaje
    • Indice
      • 🌡️ Clima y Cambio Climático
        • Indice
          • 🌡️ El Clima en tu Escuela
            • Introducción
            • Materiales
            • Desarrollo
            • Aplicaciones y Extensiones
            • Actividades Adicionales
          • ♨️ Efecto Invernadero en Miniatura
            • Introducción
            • Materiales
            • Desarrollo
            • Aplicaciones y Extensiones
            • Actividades Adicionales
          • ❄️🔥 Días Cálidos vs. Días Fríos
            • Introducción
            • Materiales
            • Desarrollo
            • Aplicaciones y Extensionesge
            • Actividades Adicionales
          • 🌍 Comparando Microclimas en la Ciudad
            • Introducción
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            • Desarrollo
            • Aplicaciones y Extensionesge
            • Actividades Adicionales
          • 🔥🌿 El Impacto de la Vegetación en la Temperatura
            • Introducción
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            • Desarrollo
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            • Actividades Adicionales
      • 💧El Agua y la Vida: Cuidando un Recurso Vital
        • 💧 Filtración Natural del Agua
          • Introducción
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          • Desarrollo Paso a Paso
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        • 🏭 Impacto de la Contaminación en el Agua
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        • 💧 Recolección y Evaporación del Agua
          • Introducción
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          • Desarrollo Paso a Paso
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          • Actividades Adicionales
        • 🌱 Diferentes Tipos de Suelo y su Capacidad de Retención de Agua
          • Introducción
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          • Desarrollo Paso a Paso
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          • Actividades Adicionales
        • 🚿 Desperdicio de Agua en la Vida Diaria
          • Introducción
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          • Desarrollo Paso a Paso
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      • 🔆Energía y Sostenibilidad
        • ☀️ Midiendo la Luz Solar
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        • 🔥 ¿Cómo afecta la luz al calor?
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        • 🍕☀️ Construcción de un Horno Solar
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        • ⚡🔋 Comparando Fuentes de Energía
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        • 🏠🔥 Aislamiento Térmico y Eficiencia Energética
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      • 🌱Suelo, Plantas y Agricultura Sostenible
        • 💧🌿 Las Necesidades Hídricas de las Plantas
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          • Desarrollo Paso a Paso
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        • ☀️💦🌡️ Influencia de la Luz, Humedad y Temperatura en el Crecimiento Vegetal
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          • Desarrollo Paso a Paso
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        • 🚿Riego Tradicional vs. Riego Controlado
          • Introducción
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          • Desarrollo Paso a Paso
          • Aplicaciones y Extensiones
          • Actividades Adicionales
        • 🌡️Temperatura del Suelo en Diferentes Condiciones
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          • Desarrollo Paso a Paso
          • Aplicaciones y Extensiones
          • Actividades Adicionales
        • 🍂💦 Efecto del Mulching en la Conservación de Humedad
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          • Materiales
          • Desarrollo Paso a Paso
          • Aplicaciones y Extensiones
          • Actividades Adicionales
      • 🏭Contaminación y Calidad del Aire
      • 📡Ciencia Ciudadana y Datos Ambientales
      • 💡Expresión Creativa y Soluciones Sostenibles
Con tecnología de GitBook
En esta página
  • 🌍 Sensores ambientales
  • 💧 Sensores relacionados con el agua
  • ⚡ Sensores de energía
  • 🤖 Actuadores compatibles
  1. Manual del P-Bit
  2. 5. Sensores del P-Bit
  3. 5.3 Sensores adicionales y ampliaciones

5.3.2 Ejemplos de sensores compatibles

Una vez que aprendáis a reprogramar el P-Bit, podréis conectarle una gran variedad de sensores para ampliar vuestras investigaciones y experimentos. En este apartado os presentamos una selección de sensores ambientales y educativos compatibles con el microcontrolador ESP32, que pueden utilizarse con los puertos del P-Bit.

Estos sensores permiten trabajar en proyectos relacionados con la calidad del aire y del agua, energías renovables, sostenibilidad y condiciones atmosféricas avanzadas.

🌍 Sensores ambientales

  • Sensor de CO₂ (como el MH-Z19 o SCD30) → UART o I2C

  • Sensor de gases y compuestos orgánicos volátiles (VOC)

  • Sensor de calidad del aire (TVOC + eCO₂, como el CCS811 o SGP30)

  • Sensor de presión atmosférica y altitud (BMP280 o BME280)

  • Anemómetro para medir velocidad del viento

  • Sensor de luz ambiental digital de alta precisión (como el BH1750 o TSL2561)

  • Sensor de temperatura y humedad avanzado (SHT31, BME280, entre otros)

💧 Sensores relacionados con el agua

  • Sensor de turbidez para evaluar la claridad del agua

  • Sensor TDS (Total Dissolved Solids) para medir la concentración de sales o minerales

  • Sensor de nivel de agua, por flotador o sensores de conductividad

  • Sensor de pH, con módulo adaptador y salida analógica

⚡ Sensores de energía

  • Sensor de voltaje, ideal para paneles solares u otras fuentes de energía

  • Sensor de corriente (como el ACS712 o INA219)

  • Medidores combinados de voltaje, corriente y potencia, por I2C o UART

🤖 Actuadores compatibles

  • Bombas de agua pequeñas, para sistemas de riego automático

  • Motores DC y servomotores, para mecanismos móviles o brazos robóticos

  • Luces LED, tiras LED o señales luminosas, como respuesta a condiciones ambientales

  • Módulos de relé, para controlar dispositivos externos (siempre con precaución)

💡 Recomendación

Estos sensores y actuadores son fáciles de encontrar en tiendas de electrónica educativa. La mayoría cuenta con documentación, ejemplos de conexión y librerías. Aseguraos siempre de que el código de ejemplo sea compatible con microcontroladores ESP32, y comprobad los voltajes de operación antes de conectarlos al P-Bit.

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Última actualización hace 12 días

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