SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 13
Llael Arturo Alcocer Leon
               30/01/2013
   Los sensores de objetos por reflexión están basados
    en el empleo de una fuente de señal luminosa
    (lámparas, diodos LED, diodos láser, etc.) y una
    célula receptora del reflejo de esta señal, que puede
    ser un fotodiodo, un fototransistor, LDR, incluso
    chips especializados, como los receptores de control
    remoto. Con elementos ópticos similares, es decir
    emisor-receptor, existen los sensores "de ranura"
    (en algunos lugares lo he visto referenciado como
    "de barrera"), donde se establece un haz directo
    entre el emisor y el receptor, con un espacio entre
    ellos que puede ser ocupado por un objeto.
   La conversión directa de luz en electricidad a
    nivel atómico se llama generación
    fotovoltaica. Algunos materiales presentan
    una propiedad conocida como efecto
    fotoeléctrico, que hace que absorban fotones
    de luz y emitan electrones. Cuando se captura
    a estos electrones libres emitidos, el resultado
    es una corriente eléctrica que puede ser
    utilizada como energía para alimentar
    circuitos. Esta misma energía se puede
    utilizar, obviamente, para producir la detección
    y medición de la luz.
   Los fototransistores no son muy diferentes de
    un transistor normal, es decir, están
    compuestos por el mismo material
    semiconductor, tienen dos junturas y las
    mismas tres conexiones externas: colector,
    base y emisor. Por supuesto, siendo un
    elemento sensible a la luz, la primera
    diferencia evidente es en su cápsula, que
    posee una ventana o es totalmente
    transparente, para dejar que la luz ingrese
    hasta las junturas de la pastilla
    semiconductora y produzca el efecto
    fotoeléctrico.
   La abreviatura CCD viene del inglés Charge-
    Coupled Device, Dispositivo Acoplado por Carga. El
    CCD es un circuito integrado. La característica
    principal de este circuito es que posee una matriz de
    celdas con sensibilidad a la luz alineadas en una
    disposición físico-eléctrica que permite "empaquetar"
    en una superficie pequeña un enorme número de
    elementos sensibles y manejar esa gran cantidad de
    información de imagen (para llevarla al exterior del
    microcircuito) de una manera relativamente sencilla,
    sin necesidad de grandes recursos de conexiones y
    de circuitos de control.
   No es necesario extenderse mucho
    sobre estos componentes (llamados
    "microswitch" en inglés), muy comunes
    en la industria y muy utilizados en
    equipos electrónicos y en
    automatización.Con seguridad con la
    recopilación de imágenes que
    presentamos a la izquierda será
    suficiente.
   En la industria hay un amplísimo rango de sensores
    de presión, la mayoría orientados a medir la presión
    de un fluido sobre una membrana. En robótica
    puede ser necesario realizar mediciones sobre
    fluidos hidráulicos (por dar un ejemplo), aunque es
    más probable que los medidores de presión
    disponibles resulten útiles como sensores de fuerza
    (el esfuerzo que realiza una parte mecánica, como
    por ejemplo un brazo robótico), con la debida
    adaptación. Se puede mencionar un sensor
    integrado de silicio como el MPX2100 de Motorola,
    de pequeño tamaño y precio accesible.
   Fundamentalmente para medir distancias.
   El emisor emite un chirrido y se capta en un micrófono el reflejo
    (mismo principio que el SONAR).
   Ultrasonidos viajan aprox. 35 cm. por milisegundo (a 20º Celsius).
   Eco localización: proceso de localización basado en ultrasonidos.
   Inspirados en la naturaleza: murciélagos
   El sonar de los murciélagos es mucho más sofisticado: múltiples
    frecuencias, gran resolución, permite comunicaciones,...
   Ejemplo: sensores de Polaroid
   Primeros sensores comerciales
   Pensados para fotografía (distancia la objeto más próximo)
   Siguen siendo los más usuales off-Shell (con procesador dedicado)
   Propiedades estándar:
   Rango de 10 m (aprox)
   30 grados de amplitud
   Devuelven distancia al objeto más próximo
   Combinables en arrays de diferentes fases (más precisos)
   Uso de cámaras como sensores.
   Imitan los ojos (que son mucho más
    sofisticados).
   Principio: Luz reflejada en los objetos pasa a
    través de una lente (iris) en un ``plano de
    imagen'' (retina) formando una imagen que
    puede ser procesada.
   Ese procesamiento suele ser muy costoso
    computacionalmente.
   Campo tan complejo que tradicionalmente se
    ha considerado como un campo de la
    informática (como la IA).
   Los sensores de proximidad suelen tener una
    salida binaria que indica la presencia de un
    objeto
   dentro de un intervalo de distancia
    especificado. En condiciones normales, los
    sensores de
   proximidad se utilizan en robótica para un
    trabajo en campo cercano para agarrar o
    evitar un objeto.
   Cualquier sensor para medir distancia se
    puede usar como sensor de proximidad.

 Dentro de este tipo de sensores se encuentran los
  sensores que dan información de la posición y orientación
  del robot. Este tipo de sensores, en este documento, se
  llamarán también sensores de posicionamiento.
 Los sensores de posicionamiento se pueden clasificar en
  dos grupos:
 • Sensores de medida absoluta; es decir, dan una medida
  de la pose con respecto a un sistema de referencia fijo al
  entorno. Los sensores de medida absoluta cometen
  errores en la medida pero no se acumulan con el paso
  del tiempo. Entre estos sensores se encuentra el GPS, la
  brújula y todos aquellos sensores que se encargan de
  detectar marcas que se han hecho en el entorno, cuya
  localización se conoce de forma precisa.
 El TPA81 es un sensor térmico de 8 pixeles capaz de medir la
  temperatura de un objeto a distancia. Este detector está
  formado por un conjunto de 8 sensores colocados linealmente,
  de manera que puede medir al mismo tiempo 8 puntos
  adyacentes. A diferencia de los sensores utilizados en sistemas
  de alarmas y detectores para encender luces (conocidos como
  detectores "pir"), el TPA81 no requiere que el objeto detectado
  esté en movimiento. Esta característica lo hace interesante
  para su utilización en robótica.
 El TPA81 es capaz de detectar infrarrojos en el rango de 2µm a
  22µm, la longitud de onda del calor radiante. Por esta razón es
  capaz de detectar la llama de una vela a 2 metros de distancia
  sin que le afecte la luz ambiental.
 El módulo electrónico incorporado al sensor TPA81 también es
  capaz de controlar un servo para realizar un barrido circular y
  generar así una imagen térmica. Se conecta a un
  microcontrolador por vía de un bus ..
   La detección de humedad puede ser muy importante
    en un sistema si éste debe desenvolverse en
    entornos que no se conocen de antemano. Una
    humedad excesiva puede afectar los circuitos, y
    también la mecánica de un robot. Por esta razón se
    deben tener en cuenta una variedad de sensores de
    humedad disponibles, entre ellos los capacitivos y
    resistivos, más simples, y algunos integrados con
    diferentes niveles de complejidad y prestaciones.
   Para el uso en robótica, por suerte, se puede contar
    con un módulo integrado pequeño, versátil y de
    costo accesible, como elSHT11 de Sensirion.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Tipos de sensores en un robot1
Tipos de sensores en un robot1Tipos de sensores en un robot1
Tipos de sensores en un robot1
Nathalia Collins
 
Exposición sensores fotoeléctricos
Exposición sensores fotoeléctricosExposición sensores fotoeléctricos
Exposición sensores fotoeléctricos
Sergio Mancera
 
2 primera segunda unidad interfaces
2 primera segunda unidad interfaces2 primera segunda unidad interfaces
2 primera segunda unidad interfaces
2YU La Isla Acapulco
 
Sensores De Distancia
Sensores De DistanciaSensores De Distancia
Sensores De Distancia
diego5wh
 
Sensores De Movimiento
Sensores De MovimientoSensores De Movimiento
Sensores De Movimiento
losrudos
 
Tipos de sensores y articulaciones de los robots
Tipos de sensores y articulaciones de los robotsTipos de sensores y articulaciones de los robots
Tipos de sensores y articulaciones de los robots
Santiago Rubio Velosa
 
Resumen final sensores
Resumen final sensoresResumen final sensores
Resumen final sensores
grupobctz
 

Mais procurados (20)

Sensores fotoeléctricos
Sensores fotoeléctricosSensores fotoeléctricos
Sensores fotoeléctricos
 
detectores fotoeléctricos
detectores fotoeléctricosdetectores fotoeléctricos
detectores fotoeléctricos
 
Sensores industriales
Sensores industrialesSensores industriales
Sensores industriales
 
Sensores de luz
Sensores de luzSensores de luz
Sensores de luz
 
Tipos de sensores en un robot1
Tipos de sensores en un robot1Tipos de sensores en un robot1
Tipos de sensores en un robot1
 
Tipos de sensores
Tipos de sensoresTipos de sensores
Tipos de sensores
 
Sensores
SensoresSensores
Sensores
 
Sensores
SensoresSensores
Sensores
 
Sensores de luz
Sensores de luzSensores de luz
Sensores de luz
 
Exposición sensores fotoeléctricos
Exposición sensores fotoeléctricosExposición sensores fotoeléctricos
Exposición sensores fotoeléctricos
 
Tipos de sensores
Tipos de sensoresTipos de sensores
Tipos de sensores
 
2 primera segunda unidad interfaces
2 primera segunda unidad interfaces2 primera segunda unidad interfaces
2 primera segunda unidad interfaces
 
Sensores De Distancia
Sensores De DistanciaSensores De Distancia
Sensores De Distancia
 
Sensores,slide
Sensores,slideSensores,slide
Sensores,slide
 
Sensores De Movimiento
Sensores De MovimientoSensores De Movimiento
Sensores De Movimiento
 
Tipos de sensores y articulaciones de los robots
Tipos de sensores y articulaciones de los robotsTipos de sensores y articulaciones de los robots
Tipos de sensores y articulaciones de los robots
 
Sensores de Presencia (Proximidad)
Sensores de Presencia (Proximidad)Sensores de Presencia (Proximidad)
Sensores de Presencia (Proximidad)
 
Resumen final sensores
Resumen final sensoresResumen final sensores
Resumen final sensores
 
Robotica robots
Robotica robotsRobotica robots
Robotica robots
 
Nxt
NxtNxt
Nxt
 

Destaque (13)

Fundamentos de los sensores
Fundamentos de los sensoresFundamentos de los sensores
Fundamentos de los sensores
 
Sensores internos y externos.pptx
Sensores internos y externos.pptxSensores internos y externos.pptx
Sensores internos y externos.pptx
 
Medicion (1)
Medicion (1)Medicion (1)
Medicion (1)
 
Sensores y transductores
Sensores  y transductoresSensores  y transductores
Sensores y transductores
 
Transductores y sensores
Transductores y sensoresTransductores y sensores
Transductores y sensores
 
Tema 5
Tema 5Tema 5
Tema 5
 
Presentación Transductores
Presentación TransductoresPresentación Transductores
Presentación Transductores
 
Sensores y transductores
Sensores y transductoresSensores y transductores
Sensores y transductores
 
Tipos de sensores y sistemas de control
Tipos de sensores y sistemas de controlTipos de sensores y sistemas de control
Tipos de sensores y sistemas de control
 
Presentacion sensores
Presentacion sensoresPresentacion sensores
Presentacion sensores
 
5º Jornadas AMUVA - Sensores
5º Jornadas AMUVA - Sensores 5º Jornadas AMUVA - Sensores
5º Jornadas AMUVA - Sensores
 
Clasificacion de sensores
Clasificacion de sensores Clasificacion de sensores
Clasificacion de sensores
 
Designer Hats Workshop
Designer Hats WorkshopDesigner Hats Workshop
Designer Hats Workshop
 

Semelhante a Sensores

Sensores de tecnologia tarea power point!! (2)
Sensores de tecnologia tarea power point!! (2)Sensores de tecnologia tarea power point!! (2)
Sensores de tecnologia tarea power point!! (2)
Erick Ruiz Almanza
 
Unidad 2 int a la mecatronica
Unidad 2 int a la mecatronicaUnidad 2 int a la mecatronica
Unidad 2 int a la mecatronica
madros26
 

Semelhante a Sensores (20)

Sensores de tecnologia tarea power point!! (2)
Sensores de tecnologia tarea power point!! (2)Sensores de tecnologia tarea power point!! (2)
Sensores de tecnologia tarea power point!! (2)
 
Los sensores
Los sensoresLos sensores
Los sensores
 
Sensoresslide
SensoresslideSensoresslide
Sensoresslide
 
Sensores2
Sensores2Sensores2
Sensores2
 
Unidad 2 int a la mecatronica
Unidad 2 int a la mecatronicaUnidad 2 int a la mecatronica
Unidad 2 int a la mecatronica
 
Informe sensores original
Informe sensores originalInforme sensores original
Informe sensores original
 
Modulos de sensores
Modulos de sensoresModulos de sensores
Modulos de sensores
 
tipos de sensores
tipos de sensorestipos de sensores
tipos de sensores
 
Ici unidad2-tema6-hmi
Ici unidad2-tema6-hmiIci unidad2-tema6-hmi
Ici unidad2-tema6-hmi
 
Ici unidad2-tema6-hmi
Ici unidad2-tema6-hmiIci unidad2-tema6-hmi
Ici unidad2-tema6-hmi
 
Tipos de sensores en un robot1
Tipos de sensores en un robot1Tipos de sensores en un robot1
Tipos de sensores en un robot1
 
Ici opc-unidad 2-tema 1
Ici opc-unidad 2-tema 1Ici opc-unidad 2-tema 1
Ici opc-unidad 2-tema 1
 
Ud1 sensores
Ud1 sensoresUd1 sensores
Ud1 sensores
 
Sensor capacitivo
Sensor capacitivoSensor capacitivo
Sensor capacitivo
 
Unidad i sensores
Unidad i sensoresUnidad i sensores
Unidad i sensores
 
U1 Sensores Diseño de Productos Electrónicos con Microcontroladores
U1 Sensores  Diseño de Productos Electrónicos con MicrocontroladoresU1 Sensores  Diseño de Productos Electrónicos con Microcontroladores
U1 Sensores Diseño de Productos Electrónicos con Microcontroladores
 
Componentes sistema control
Componentes sistema controlComponentes sistema control
Componentes sistema control
 
Sensores fotoeléctricos
Sensores fotoeléctricosSensores fotoeléctricos
Sensores fotoeléctricos
 
Sensores fotoeléctricos
Sensores fotoeléctricosSensores fotoeléctricos
Sensores fotoeléctricos
 
Trabajo sobre sensores de proximidad para uso industrial
Trabajo sobre sensores de proximidad para uso industrialTrabajo sobre sensores de proximidad para uso industrial
Trabajo sobre sensores de proximidad para uso industrial
 

Último

Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar  SJA  Ccesa007.pdfEstrategia Nacional de Refuerzo Escolar  SJA  Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menoresFICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
Santosprez2
 

Último (20)

Power Point : Motivados por la esperanza
Power Point : Motivados por la esperanzaPower Point : Motivados por la esperanza
Power Point : Motivados por la esperanza
 
2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptx
2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptx2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptx
2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptx
 
Seguridad y virus informáticos 12°B 2024
Seguridad y virus informáticos 12°B 2024Seguridad y virus informáticos 12°B 2024
Seguridad y virus informáticos 12°B 2024
 
Comunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptx
Comunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptxComunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptx
Comunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptx
 
La historia de la vida estudiantil a 102 años de la fundación de las Normales...
La historia de la vida estudiantil a 102 años de la fundación de las Normales...La historia de la vida estudiantil a 102 años de la fundación de las Normales...
La historia de la vida estudiantil a 102 años de la fundación de las Normales...
 
Lecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanza
Lecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanzaLecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanza
Lecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanza
 
a propósito del estado su relevancia y definiciones
a propósito del estado su relevancia y definicionesa propósito del estado su relevancia y definiciones
a propósito del estado su relevancia y definiciones
 
MINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docx
MINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docxMINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docx
MINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docx
 
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar  SJA  Ccesa007.pdfEstrategia Nacional de Refuerzo Escolar  SJA  Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
 
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdfEn un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
 
ACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Tema 9. Roma. 1º ESO 2014. Ciencias SOciales
Tema 9. Roma. 1º ESO 2014. Ciencias SOcialesTema 9. Roma. 1º ESO 2014. Ciencias SOciales
Tema 9. Roma. 1º ESO 2014. Ciencias SOciales
 
tema 6 2eso 2024. Ciencias Sociales. El final de la Edad Media en la Penínsul...
tema 6 2eso 2024. Ciencias Sociales. El final de la Edad Media en la Penínsul...tema 6 2eso 2024. Ciencias Sociales. El final de la Edad Media en la Penínsul...
tema 6 2eso 2024. Ciencias Sociales. El final de la Edad Media en la Penínsul...
 
POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...
POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...
POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...
 
ACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
GOBIERNO DE MANUEL ODRIA EL OCHENIO.pptx
GOBIERNO DE MANUEL ODRIA   EL OCHENIO.pptxGOBIERNO DE MANUEL ODRIA   EL OCHENIO.pptx
GOBIERNO DE MANUEL ODRIA EL OCHENIO.pptx
 
Síndrome piramidal 2024 según alvarez, farrera y wuani
Síndrome piramidal 2024 según alvarez, farrera y wuaniSíndrome piramidal 2024 según alvarez, farrera y wuani
Síndrome piramidal 2024 según alvarez, farrera y wuani
 
2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docx
2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docx2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docx
2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docx
 
3. ELEMENTOS QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptx
3. ELEMENTOS QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptx3. ELEMENTOS QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptx
3. ELEMENTOS QUE SE EMPLEAN EN LAS ESTRUCTURAS.pptx
 
FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menoresFICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
 

Sensores

  • 1. Llael Arturo Alcocer Leon 30/01/2013
  • 2. Los sensores de objetos por reflexión están basados en el empleo de una fuente de señal luminosa (lámparas, diodos LED, diodos láser, etc.) y una célula receptora del reflejo de esta señal, que puede ser un fotodiodo, un fototransistor, LDR, incluso chips especializados, como los receptores de control remoto. Con elementos ópticos similares, es decir emisor-receptor, existen los sensores "de ranura" (en algunos lugares lo he visto referenciado como "de barrera"), donde se establece un haz directo entre el emisor y el receptor, con un espacio entre ellos que puede ser ocupado por un objeto.
  • 3. La conversión directa de luz en electricidad a nivel atómico se llama generación fotovoltaica. Algunos materiales presentan una propiedad conocida como efecto fotoeléctrico, que hace que absorban fotones de luz y emitan electrones. Cuando se captura a estos electrones libres emitidos, el resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como energía para alimentar circuitos. Esta misma energía se puede utilizar, obviamente, para producir la detección y medición de la luz.
  • 4. Los fototransistores no son muy diferentes de un transistor normal, es decir, están compuestos por el mismo material semiconductor, tienen dos junturas y las mismas tres conexiones externas: colector, base y emisor. Por supuesto, siendo un elemento sensible a la luz, la primera diferencia evidente es en su cápsula, que posee una ventana o es totalmente transparente, para dejar que la luz ingrese hasta las junturas de la pastilla semiconductora y produzca el efecto fotoeléctrico.
  • 5. La abreviatura CCD viene del inglés Charge- Coupled Device, Dispositivo Acoplado por Carga. El CCD es un circuito integrado. La característica principal de este circuito es que posee una matriz de celdas con sensibilidad a la luz alineadas en una disposición físico-eléctrica que permite "empaquetar" en una superficie pequeña un enorme número de elementos sensibles y manejar esa gran cantidad de información de imagen (para llevarla al exterior del microcircuito) de una manera relativamente sencilla, sin necesidad de grandes recursos de conexiones y de circuitos de control.
  • 6. No es necesario extenderse mucho sobre estos componentes (llamados "microswitch" en inglés), muy comunes en la industria y muy utilizados en equipos electrónicos y en automatización.Con seguridad con la recopilación de imágenes que presentamos a la izquierda será suficiente.
  • 7. En la industria hay un amplísimo rango de sensores de presión, la mayoría orientados a medir la presión de un fluido sobre una membrana. En robótica puede ser necesario realizar mediciones sobre fluidos hidráulicos (por dar un ejemplo), aunque es más probable que los medidores de presión disponibles resulten útiles como sensores de fuerza (el esfuerzo que realiza una parte mecánica, como por ejemplo un brazo robótico), con la debida adaptación. Se puede mencionar un sensor integrado de silicio como el MPX2100 de Motorola, de pequeño tamaño y precio accesible.
  • 8. Fundamentalmente para medir distancias.  El emisor emite un chirrido y se capta en un micrófono el reflejo (mismo principio que el SONAR).  Ultrasonidos viajan aprox. 35 cm. por milisegundo (a 20º Celsius).  Eco localización: proceso de localización basado en ultrasonidos.  Inspirados en la naturaleza: murciélagos  El sonar de los murciélagos es mucho más sofisticado: múltiples frecuencias, gran resolución, permite comunicaciones,...  Ejemplo: sensores de Polaroid  Primeros sensores comerciales  Pensados para fotografía (distancia la objeto más próximo)  Siguen siendo los más usuales off-Shell (con procesador dedicado)  Propiedades estándar:  Rango de 10 m (aprox)  30 grados de amplitud  Devuelven distancia al objeto más próximo  Combinables en arrays de diferentes fases (más precisos)
  • 9. Uso de cámaras como sensores.  Imitan los ojos (que son mucho más sofisticados).  Principio: Luz reflejada en los objetos pasa a través de una lente (iris) en un ``plano de imagen'' (retina) formando una imagen que puede ser procesada.  Ese procesamiento suele ser muy costoso computacionalmente.  Campo tan complejo que tradicionalmente se ha considerado como un campo de la informática (como la IA).
  • 10. Los sensores de proximidad suelen tener una salida binaria que indica la presencia de un objeto  dentro de un intervalo de distancia especificado. En condiciones normales, los sensores de  proximidad se utilizan en robótica para un trabajo en campo cercano para agarrar o evitar un objeto.  Cualquier sensor para medir distancia se puede usar como sensor de proximidad. 
  • 11.  Dentro de este tipo de sensores se encuentran los sensores que dan información de la posición y orientación del robot. Este tipo de sensores, en este documento, se llamarán también sensores de posicionamiento.  Los sensores de posicionamiento se pueden clasificar en dos grupos:  • Sensores de medida absoluta; es decir, dan una medida de la pose con respecto a un sistema de referencia fijo al entorno. Los sensores de medida absoluta cometen errores en la medida pero no se acumulan con el paso del tiempo. Entre estos sensores se encuentra el GPS, la brújula y todos aquellos sensores que se encargan de detectar marcas que se han hecho en el entorno, cuya localización se conoce de forma precisa.
  • 12.  El TPA81 es un sensor térmico de 8 pixeles capaz de medir la temperatura de un objeto a distancia. Este detector está formado por un conjunto de 8 sensores colocados linealmente, de manera que puede medir al mismo tiempo 8 puntos adyacentes. A diferencia de los sensores utilizados en sistemas de alarmas y detectores para encender luces (conocidos como detectores "pir"), el TPA81 no requiere que el objeto detectado esté en movimiento. Esta característica lo hace interesante para su utilización en robótica.  El TPA81 es capaz de detectar infrarrojos en el rango de 2µm a 22µm, la longitud de onda del calor radiante. Por esta razón es capaz de detectar la llama de una vela a 2 metros de distancia sin que le afecte la luz ambiental.  El módulo electrónico incorporado al sensor TPA81 también es capaz de controlar un servo para realizar un barrido circular y generar así una imagen térmica. Se conecta a un microcontrolador por vía de un bus ..
  • 13. La detección de humedad puede ser muy importante en un sistema si éste debe desenvolverse en entornos que no se conocen de antemano. Una humedad excesiva puede afectar los circuitos, y también la mecánica de un robot. Por esta razón se deben tener en cuenta una variedad de sensores de humedad disponibles, entre ellos los capacitivos y resistivos, más simples, y algunos integrados con diferentes niveles de complejidad y prestaciones.  Para el uso en robótica, por suerte, se puede contar con un módulo integrado pequeño, versátil y de costo accesible, como elSHT11 de Sensirion.