Sensores de incendio


Hay diferentes forma de detectar un posible incendio. Normalmente se suele utilizar una combinación de componentes diseñados para detectar condiciones asociadas con un incendio, como humo, calor, llamas o gases específicos. Los componentes principales suelen incluir:

  • Sensores de Gas :pueden ser sensores electroquímicos que detectan gases específicos, como monóxido de carbono (CO), que son comunes durante un incendio o sensores de semiconductores que detecta cambios en la conductividad eléctrica cuando está expuesto a gases inflamables o tóxicos.
  • Sensores de Humo: pueden ser en forma de cámara óptica o fotoeléctrica utilizando un haz de luz y un fotodetector para identificar partículas de humo en el aire o bien con sensores de ionización detectando partículas de humo a nivel molecular mediante la ionización del aire.
  • Sensores de Calor: se implementan mediante termistores o termopares (detectan cambios en la temperatura), sensores de temperatura fija (se activan cuando la temperatura alcanza un umbral predefinido) o sensores de velocidad de cambio de temperatura detectanod aumentos rápidos en la temperatura (detección por tasa de subida).
  • Sensores de Llama: pueden ser sensores de infrarrojo (IR): Detecta la radiación infrarroja emitida por las llamas, sensores ultravioleta (UV): Detectan la radiación ultravioleta emitida por llamas, especialmente en la etapa inicial del incendio y sensores duales UV/IR: Combina detección UV e IR para minimizar falsas alarmas.

Ejemplo práctico de sensor fotoeléctrico

Veamos ahora un posible sensor de detección de llama usando una placa Arduino usando un sensor fotoeléctrico compacto . El diseño del sensor usado es típico con un voltaje de funcionamiento de 3,3 V-5 V y con una salida de voltaje analógico para una detección precisa de la llama. Puede detectar llamas o luz dentro de una longitud de onda de 760 ~ 1100 nm, con un ángulo de detección de 60 grados . Este sensor cuenta con un potenciómetro azul para ajustar la sensibilidad. La salida del comparador cuenta con una fuerte capacidad de conducción de más de 15 mA para una detección de llama confiable, lo que garantiza una detección precisa de la llama.

El circuito como vemos es muy simple pues basta conectar la alimentación de 5v y la salida analógica al puerto 6 del Arduino (o compatible). Por simplificar al detectar humo solo conectaremos el led interno, pero obviamente podemos conectar , un buzzer piezoeléctrico, un relé , etc. a otro pin libre del Arduino.

El módulo detector de llama también como vemos incluye un comparador LM393 y un potenciómetro para ajustar la sensibilidad de detección.

Obviamente el componente más importante de este módulo es el sensor receptor de infrarrojos, que detecta una llama dado que el fuego produce energía en forma de calor y luz, cuyo espectro de luz va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Este último se puede detectar con el sensor.

Conectaremos pues la señal de salida D0 del módulo al pin 6 de nuestro microcontrolador y la alimentación y con el siguiente código podemos probar su funcionamiento:

int flame_sensor = 6;
int  val;

void  setup() {
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
      pinMode(flame_sensor, INPUT);
      Serial.begin(9600);
}

void  loop() {
      val = digitalRead(flame_sensor);
      if(val==HIGH) {
            digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH);
            Serial.println("Fire not detected");   
      } else {
            digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW);
            Serial.println("Fire detected !!!!");
      }
}


Ejemplo práctico de sensor de humo

Otro tipo de sensores , son los sensores de humo como por ejemplo el Sensor MQ-2. Este tipo de sensores sirven para la detección de GLP, i-butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno y humo.
De modo similar a otros sensor tiene sensibilidad ajustable , su tensión de funcionamiento es de 5V DC y cuenta tanto con con una salida analógica (valor medido) y una salida digital (valor umbral).

Este sensor se utiliza para detectar humo y gases inflamables. Se pueden medir concentraciones de gas de 300 a 10000 ppm.

Los sensores de gas MQ utilizan un pequeño calentador con un sensor electroquímico que cambia su resistencia en función de la concentración de gas en el aire. El voltaje de alimentación del módulo debe ser de 5 VDC para que el calentador funcione correctamente, motivo por el cual en algunas placas compatibles con Arduino alimentadas con 3.3v usaremos un convertidor cc/cc para elevar la salida del 3.3 a 5V DC ( además se debe utilizar una fuente de alimentación externa para obtener suficiente energía).

En la imagen podemos ver los pines de conexión: alimentación de 5v DC (VCC y GND) y las dos salidas (analógica y digital).

Este sensor se utiliza en interiores a temperatura ambiente y como se ha comentado dispone de una salida digital y otra analógica que es la que utilizamos en el prototipo conectado al pin analógico A2. También en caso de usar algunas variante de Arduino deberemos usar un convertidor dc/dc para obtener los 5v DC para alimentar al sensor. Por simplificar al detectar humo sacamos un mensaje por la consola pero conectar también el led interno, y obviamente podemos conectar , un buzzer piezoeléctrico, un relé , etc. a otro pin libre del Arduino.

int smokeA2 = A2;
int sensorThres = 400;

void setup() {
      pinMode(smokeA2, INPUT);
      Serial.begin(9600);
}

void loop() {
      int analogSensor = analogRead(smokeA2);

      Serial.print("Pin A2: ");
      Serial.println(analogSensor);

      if (analogSensor > sensorThres) {
            Serial.println("Gas detected");
      } else {
            Serial.println("No gas detected");
      }
      delay(100);
}

Este módulo de gas MQ-2 es capaz de detectar GLP, i-butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno y humo, lo que puede ser útil en la detección de fugas de gas y humo. Por cierto, si lo conectamos a un Arduino UNO el esquema se simplifica bastante como podemos ver a continuación.

La Revolución Silenciosa: Cómo Apple Transformó los Chips ARM y Reinventó la Industria


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Cuando Apple anunció su transición de los procesadores Intel a la arquitectura ARM, muchos expertos levantaron una ceja. Sin embargo, esta audaz decisión resultó ser un punto de inflexión en la industria tecnológica. Al diseñar sus propios chips, Apple no solo logró mejorar el rendimiento y la eficiencia energética de sus dispositivos, sino que también estableció un nuevo estándar en la industria de los semiconductores. En este artículo, exploraremos cómo Apple logró esta hazaña y las implicaciones que tiene para el futuro de la tecnología móvil.

P.A. Semi, la visión de Apple y el impacto de esta adquisición

P.A. Semi fue fundada por ingenieros que querían crear chips más eficientes, desafiando las limitaciones de las grandes corporaciones. Estos visionarios compartían una pasión por la innovación y un profundo conocimiento de la arquitectura de los procesadores. Apple, siempre a la vanguardia de la innovación, vio el potencial de P.A. Semi y los adquirió para desarrollar chips personalizados. Esta alianza estratégica marcó una nueva era en la computación móvil, permitiendo a Apple diferenciarse de sus competidores.

Los ingenieros de P.A. Semi enfrentaron retos significativos, como la optimización para un ecosistema cerrado, la integración de componentes personalizados como el Neural Engine y cumplir con los estrictos estándares de calidad de Apple. Superaron estos desafíos mediante un enfoque innovador y colaborativo, trabajando estrechamente con los equipos de software de Apple.Veamos algo mas en detalle todo el proceso de forma resumida

Estos eran los grades desafíos iniciales de la arquitectura ARM:

  • Ancho de banda de memoria limitado: Los primeros chips ARM sufrían de una capacidad de acceso a la memoria bastante limitada, lo que restringía su rendimiento en tareas intensivas.
  • Falta de ejecución fuera de orden: Esta característica, presente en procesadores más potentes, permite que el procesador ejecute instrucciones en un orden diferente al especificado, optimizando así el rendimiento. Los chips ARM iniciales carecían de esta capacidad.
  • Gráficos subóptimos: Las GPUs integradas en los primeros chips ARM no estaban a la altura de las necesidades de los usuarios más exigentes, especialmente en juegos y aplicaciones multimedia.

Con la la adquisición estratégica de P.A. Semi, hubo una cierta simbiosis:

  • Un equipo de ensueño: P.A. Semi reunió a algunos de los mejores ingenieros de la industria, con una amplia experiencia en el diseño de chips de alto rendimiento.
  • Sinergias con Apple: La visión de P.A. Semi de crear chips altamente personalizados y eficientes encajaba perfectamente con los objetivos de Apple.

La Transformación de los Chips ARM consiguió todos estos objetivos:

  • Ejecución fuera de orden personalizada: Apple implementó una unidad de ejecución fuera de orden diseñada a medida, optimizada para las cargas de trabajo típicas de los dispositivos iOS.
  • Optimización del ancho de banda de memoria: A través de innovaciones en el diseño de la arquitectura del chip y el uso de memorias más rápidas, Apple logró superar las limitaciones iniciales de los chips ARM.
  • Revolución en los gráficos: La integración de GPUs de alta calidad en los chips A-series ha llevado los gráficos móviles a un nuevo nivel, permitiendo experiencias de juego y realidad aumentada cada vez más inmersivas.

Y con todo ello llegaron las ventajas competitivas de Apple:

  • Mayor eficiencia energética: Los chips de Apple ofrecen un rendimiento excepcional consumiendo menos energía, lo que se traduce en una mayor duración de la batería.
  • Integración perfecta con el software: Al diseñar tanto el hardware como el software, Apple puede optimizar cada aspecto del sistema, logrando una experiencia de usuario más fluida y cohesiva.
  • Innovación constante: Apple continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para mantener sus chips a la vanguardia de la tecnología.

Y como podemos entender hubo un gran Impacto en la Industria:

  • Establecimiento de un nuevo estándar: Los chips de Apple han redefinido las expectativas de rendimiento y eficiencia energética en la industria móvil.
  • Mayor competencia: La competencia ha intensificado sus esfuerzos para desarrollar chips más potentes y eficientes, beneficiando a los consumidores.
  • Nuevas oportunidades: La arquitectura ARM ha demostrado ser una plataforma versátil, y se espera que se extienda a otros dispositivos más allá de los smartphones y tablets.

Comparación con la competencia

Si bien Qualcomm ha sido un jugador clave en el mercado de los procesadores móviles, los chips de Apple han demostrado ser superiores en varios aspectos. La estrecha integración entre el hardware y el software de Apple permite una optimización sin igual, lo que se traduce en una experiencia de usuario más fluida y un rendimiento más sostenido.

Además, el Neural Engine, una característica exclusiva de los chips de Apple, ha abierto nuevas posibilidades en el campo de la inteligencia artificial, permitiendo aplicaciones de realidad aumentada y aprendizaje automático más avanzadas.

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El futuro según Apple

El futuro de los chips de Apple es prometedor. Más allá de los dispositivos móviles, podemos esperar ver estos procesadores en una amplia gama de productos, desde ordenadores portátiles ultraligeros hasta vehículos autónomos ( que por cierto ha «aparcado» por el momento). La combinación de alto rendimiento, eficiencia energética y capacidades de inteligencia artificial hace que los chips de Apple sean una plataforma ideal para desarrollar las tecnologías del futuro.

Asimismo los chips de Apple han tenido un profundo impacto en el desarrollo de software. Al ofrecer un conjunto de instrucciones y características únicas, estos chips han impulsado a los desarrolladores a explorar nuevas formas de aprovechar el hardware. Como resultado, hemos visto una explosión de aplicaciones innovadoras que aprovechan al máximo el potencial de los dispositivos Apple.

Conclusión:

La decisión de Apple de diseñar sus propios chips ha sido un movimiento audaz que ha transformado la industria móvil y ha sentado las bases para un futuro lleno de posibilidades. Al combinar un hardware de alto rendimiento con un software optimizado, Apple ha creado un ecosistema único que ha establecido un nuevo estándar en la industria tecnológica. A medida que la compañía continúa innovando, podemos esperar ver aún más avances en el campo de los semiconductores y aplicaciones cada vez más sorprendentes para sus dispositivos.