- 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
-
Funciones
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Funciones en Bloques
-
Funciones en C/C++
-
Actividad 8: Mis primeras funciones
-
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
-
LEDs
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Actividad 11: LEDs de colores
-
El LED RGB
-
Actividad 12: LED RGB
-
El pulsador
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Actividad 13: Pulsador en Pull Down
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Actividad 14: Pulsador en Pull Up
-
El Potenciómetro
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Actividad 15: Potenciómetro
-
El Zumbador
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Actividad 16: Zumbador Pasivo
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La Fotorresistencia
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Actividad 17: LDR
-
Sensor de temperatura DS18B20
-
Actividad 18: DS18B20
-
El Servomotor
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Actividad 19: Servomotor
-
Motores Corriente Continua
-
Puente en H
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Actividad 20: Motor DC
-
Introducción a Motores paso a paso
-
Actividad 21: Motor paso a paso
-
Displays 7 Segmentos
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Actividad 22: Display 7 Segmentos
-
Pantallas LCD
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Actividad 23: Pantalla LCD
-
Actividad 24: Pantalla LCD
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Pantallas OLED
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Actividad 25: Pantalla OLED
-
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
Comunicaciones I2C
Comunicaciones I2C

Las comunicaciones I2C (Inter-Integrated Circuit) son un protocolo de comunicación serial síncrono utilizado para la comunicación entre componentes electrónicos en un circuito integrado.
El protocolo I2C permite la comunicación entre un dispositivo maestro (por ejemplo, un microcontrolador) y uno o varios dispositivos esclavos a través de dos líneas de señal: una línea de datos (SDA) y una línea de reloj (SCL). La comunicación I2C se basa en el principio de bus multi-maestro, lo que significa que varios dispositivos maestros pueden controlar los dispositivos esclavos en el mismo bus.

El protocolo I2C utiliza una estructura de mensaje donde el dispositivo maestro inicia y controla la comunicación. Puede enviar comandos y datos a los dispositivos esclavos y recibir respuestas de ellos. Los dispositivos esclavos tienen direcciones únicas para que el maestro pueda seleccionarlos y comunicarse con ellos individualmente.

Las comunicaciones I2C son conocidas por su simplicidad y versatilidad. Permiten una transferencia de datos bidireccional y soportan diferentes velocidades de comunicación. Además, se pueden conectar múltiples dispositivos esclavos en el mismo bus I2C, lo que facilita la expansión del sistema.
Los dispositivos comunes que utilizan comunicaciones I2C incluyen sensores, pantallas LCD, memorias EEPROM, convertidores analógico-digitales (ADC) y muchos otros componentes electrónicos. La interfaz I2C es ampliamente utilizada en sistemas embebidos y proyectos de electrónica para permitir la comunicación entre diferentes partes del sistema.
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