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	<title>Sensores Archives &#8226; HUE CAT INGENIERÍA ESPAÑA</title>
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	<description>Diseño, Programación y Electrónica</description>
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	<title>Sensores Archives &#8226; HUE CAT INGENIERÍA ESPAÑA</title>
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		<title>Electrónica para sistema de Sanitización controlado por ESP8266 y base de datos MySQL para gestión de consumibles</title>
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		<dc:creator><![CDATA[HUECAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 12:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La higiene industrial ya no puede depender del error humano. En un entorno post-pandémico, la sanitización efectiva no es un lujo, es una exigencia operativa. Sin embargo, los sistemas tradicionales de desinfección (UV y químicos) presentan dos grandes riesgos: la exposición accidental de las personas a agentes nocivos y la falta de control sobre los [&#8230;]</p>
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<p><strong>La higiene industrial ya no puede depender del error humano.</strong> En un entorno post-pandémico, la sanitización efectiva no es un lujo, es una exigencia operativa. Sin embargo, los sistemas tradicionales de desinfección (UV y químicos) presentan dos grandes riesgos: la exposición accidental de las personas a agentes nocivos y la falta de control sobre los consumibles. Este proyecto nace para resolver esa ecuación mediante IoT: creamos un sistema de sanitización autónomo que es lo suficientemente inteligente para detenerse ante la presencia humana y lo suficientemente comunicativo para gestionar su propio mantenimiento, eliminando las «zonas ciegas» de la limpieza industrial.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://huecat.es/wp-content/uploads/2026/01/microcontrolador-stm-32-uno-placa-ingenieria-espana-taller-scaled.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="531" src="https://huecat.es/wp-content/uploads/2026/01/microcontrolador-stm-32-uno-placa-ingenieria-espana-taller-1024x531.jpg" alt="" class="wp-image-7619" srcset="https://huecat.es/wp-content/uploads/2026/01/microcontrolador-stm-32-uno-placa-ingenieria-espana-taller-1024x531.jpg 1024w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2026/01/microcontrolador-stm-32-uno-placa-ingenieria-espana-taller-300x156.jpg 300w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2026/01/microcontrolador-stm-32-uno-placa-ingenieria-espana-taller-768x398.jpg 768w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2026/01/microcontrolador-stm-32-uno-placa-ingenieria-espana-taller-1536x796.jpg 1536w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2026/01/microcontrolador-stm-32-uno-placa-ingenieria-espana-taller-2048x1062.jpg 2048w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2026/01/microcontrolador-stm-32-uno-placa-ingenieria-espana-taller-600x311.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<h3 class="wp-block-heading">Sistema de luminarias UV (sanitización por Ultravioletas) y sistema automatizado para pulverización de producto ambientador para la Industria, controlado por IoT</h3>



<p><br>Detalles: Conexión a base de datos MySQL, sensor de movimiento, sensor de nivel de líquido por ultrasonido (SR-04), conexión por WiFi, LCD1602</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://huecat.es/wp-content/uploads/2022/09/sistema_iot_mysql.jpg"><img decoding="async" width="1024" height="659" src="https://huecat.es/wp-content/uploads/2022/09/sistema_iot_mysql-1024x659.jpg" alt="" class="wp-image-7525" srcset="https://huecat.es/wp-content/uploads/2022/09/sistema_iot_mysql-1024x659.jpg 1024w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2022/09/sistema_iot_mysql-300x193.jpg 300w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2022/09/sistema_iot_mysql-768x494.jpg 768w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2022/09/sistema_iot_mysql-1536x988.jpg 1536w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2022/09/sistema_iot_mysql-2048x1317.jpg 2048w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2022/09/sistema_iot_mysql-700x450.jpg 700w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2022/09/sistema_iot_mysql-600x386.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p></p>
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		<item>
		<title>Sistema de gestión de batería avanzado Analogico + SBS</title>
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		<dc:creator><![CDATA[HUECAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 22:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Embebidos]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A veces, en ingeniería, el reto no es solo crear algo nuevo, sino hacer que conviva con lo que ya existe. Hace poco estuve trabajando en un proyecto muy interesante que resume perfectamente esta idea: un sistema de gestión y registro de baterías (Datalogger) capaz de hablar dos «idiomas» distintos. El problema: Lo viejo vs. [&#8230;]</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/sbs_dual_analog.jpeg"><img decoding="async" width="768" height="1024" src="https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/sbs_dual_analog-768x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-7515" srcset="https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/sbs_dual_analog-768x1024.jpeg 768w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/sbs_dual_analog-225x300.jpeg 225w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/sbs_dual_analog-1152x1536.jpeg 1152w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/sbs_dual_analog-600x800.jpeg 600w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/sbs_dual_analog.jpeg 1500w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></figure>



<p>A veces, en ingeniería, el reto no es solo crear algo nuevo, sino hacer que conviva con lo que ya existe. Hace poco estuve trabajando en un proyecto muy interesante que resume perfectamente esta idea: un sistema de gestión y registro de baterías (Datalogger) capaz de hablar dos «idiomas» distintos.</p>



<p><strong>El problema: Lo viejo vs. Lo nuevo</strong></p>



<p>En el mundo de las baterías hay, básicamente, dos grandes grupos conviviendo:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>Las baterías «inteligentes» (SBS):</strong> Son las modernas. Ellas mismas te dicen «estoy al 80%», «tengo esta temperatura» o «me quedan tantos ciclos de vida». Se comunican digitalmente.</li>



<li><strong>Las baterías «tradicionales» (Analógicas):</strong> Son las de toda la vida. No «hablan», así que para saber cómo están tienes que medir físicamente su voltaje, la corriente que entra y sale, y usar sondas externas para vigilar que no se calienten.</li>
</ol>



<p>El objetivo era crear un cerebro único que pudiera manejar <strong>ambas situaciones</strong> sin despeinarse.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/doc-esp32-pinout-reference-wroom-devkit.webp"><img decoding="async" width="1024" height="499" src="https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/doc-esp32-pinout-reference-wroom-devkit-1024x499.webp" alt="" class="wp-image-7499" srcset="https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/doc-esp32-pinout-reference-wroom-devkit-1024x499.webp 1024w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/doc-esp32-pinout-reference-wroom-devkit-300x146.webp 300w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/doc-esp32-pinout-reference-wroom-devkit-768x374.webp 768w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/doc-esp32-pinout-reference-wroom-devkit-600x292.webp 600w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/12/doc-esp32-pinout-reference-wroom-devkit.webp 1038w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p><strong>La solución: Un sistema híbrido</strong></p>



<p>Desarrollé un firmware capaz de trabajar en dos modos. Si el sistema detecta una batería moderna, se comporta como un «host» digital: lee directamente los datos internos (voltaje, amperaje, salud de la batería) a través de protocolos de comunicación estándar. Es limpio y preciso.</p>



<p>Pero, si conectamos una batería analógica, el sistema cambia el chip. Pasa a usar sensores físicos para leer la corriente y el voltaje, y gestiona sondas de temperatura externas para asegurarse de que todo opera dentro de los márgenes de seguridad.</p>





<p><strong>¿Por qué es útil esto?</strong></p>



<p>Versatilidad. El dispositivo no solo gestiona la carga, sino que actúa como una «caja negra»:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Registro de datos:</strong> Guarda un historial diario en una tarjeta SD con todo lo que pasa (ciclos de carga, temperaturas, potencias&#8230;).</li>



<li><strong>Seguridad:</strong> Tiene alarmas programadas. Si una batería se calienta demasiado o baja de cierto nivel, el sistema avisa y corta para prevenir daños, da igual si la batería es digital o analógica.</li>



<li><strong>Visualización:</strong> Toda la info se muestra sencilla en una pantalla OLED para que el usuario sepa qué pasa de un vistazo.</li>
</ul>



<p>Al final, este proyecto ha sido un buen ejercicio de adaptación. La electrónica sirve para hacer de puente entre tecnologías distintas, alargando la vida útil de los equipos y mejorando la seguridad, sea cual sea la batería que se use.</p>
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		<item>
		<title>Sensor de humedad de suelo con control de alimentación (moisture-sensor-for-plants)</title>
		<link>https://huecat.es/sensor-de-humedad-de-suelo-con-control-de-alimentacion/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[HUECAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 17:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Embebidos]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Este proyecto implementa un sistema básico para medir la humedad del suelo mediante un microcontrolador, optimizando el consumo de energía de la sonda gracias a un pin de alimentación controlado por software. Está diseñado para facilitar la integración en entornos de bajo consumo o alimentados por baterías. Ver repositorio en Github Objetivo Obtener lecturas confiables [&#8230;]</p>
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<div class="wp-block-cover"><img decoding="async" width="1024" height="683" class="wp-block-cover__image-background wp-image-7259 size-large" alt="" src="https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/moisture_sensor_personalizado_huecat-1024x683.png" data-object-fit="cover" srcset="https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/moisture_sensor_personalizado_huecat-1024x683.png 1024w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/moisture_sensor_personalizado_huecat-300x200.png 300w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/moisture_sensor_personalizado_huecat-768x512.png 768w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/moisture_sensor_personalizado_huecat-1500x1000.png 1500w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/moisture_sensor_personalizado_huecat.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><span aria-hidden="true" class="wp-block-cover__background has-background-dim" style="background-color:#736145"></span><div class="wp-block-cover__inner-container is-layout-constrained wp-block-cover-is-layout-constrained">
<p class="has-text-align-center has-large-font-size">moisture-sensor-for-plants</p>
</div></div>



<p>Este proyecto implementa un sistema básico para medir la humedad del suelo mediante un microcontrolador, optimizando el consumo de energía de la sonda gracias a un pin de alimentación controlado por software. Está diseñado para facilitar la integración en entornos de bajo consumo o alimentados por baterías.</p>



<p><a href="https://github.com/huecat/moisture-sensor-for-plants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ver repositorio en Github</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">Objetivo</h3>



<p>Obtener lecturas confiables del nivel de humedad del suelo mientras se evita la corrosión y el consumo innecesario de corriente de la sonda, encendiéndola solo durante el tiempo mínimo necesario para la medición.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Estructura del proyecto</h3>



<p>El código está organizado en tres partes principales:</p>



<h4 class="wp-block-heading">1. Encabezado (<code>moisture.h</code>)</h4>



<p>Define la interfaz de uso:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>moistureInit()</strong>: inicializa los pines para alimentar la sonda y leer la señal analógica.</li>



<li><strong>moistureSetWarmup()</strong>: permite configurar el tiempo de precalentamiento antes de la medición.</li>



<li><strong>moistureRead()</strong>: realiza la lectura del valor crudo del ADC.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">2. Implementación (<code>moisture.cpp</code>)</h4>



<p>Contiene la lógica de funcionamiento:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Al inicializar, configura el pin de alimentación como salida y lo apaga por defecto.</li>



<li>Durante la lectura, habilita la alimentación, espera el tiempo de calentamiento configurado (300 ms por defecto) y luego toma la muestra analógica.</li>



<li>Apaga la alimentación inmediatamente después de la lectura para reducir la corrosión y el consumo.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">3. Sketch principal (<code>moisture1.ino</code>)</h4>



<p>Ejemplo de uso que inicializa el sensor con pines definidos, configura el precalentamiento si es necesario y lee los valores de humedad periódicamente, mostrando los resultados por el puerto serial.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Características destacadas</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Control programático de la alimentación de la sonda.</li>



<li>Configuración flexible del tiempo de precalentamiento.</li>



<li>Lectura directa del valor analógico en formato crudo (0–1023).</li>



<li>Diseño modular para facilitar la reutilización en otros proyectos.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Aplicaciones</h3>



<p>El sistema está pensado para proyectos de riego automático, monitoreo de jardines o cultivos, y cualquier implementación que requiera reducir el consumo y prolongar la vida útil de sondas de humedad</p>
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			</item>
		<item>
		<title>SENSOR FINGERPRINT 071405</title>
		<link>https://huecat.es/sensor-fingerprint-071405/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[HUECAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 23:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El FINGERPRINT 071405 es un sensor óptico de huella digital compacto y fácil de integrar en proyectos de seguridad y acceso biométrico. Ofrece detección rápida y un alto nivel de precisión, lo que lo convierte en una opción recomendada para cerraduras inteligentes, control de asistencia y aplicaciones IoT. Principio de funcionamiento Especificaciones técnicas Conexión al [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-cover"><img decoding="async" width="1024" height="683" class="wp-block-cover__image-background wp-image-7265 size-large" alt="" src="https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/sensor_fingerprint_implementacion-1024x683.png" data-object-fit="cover" srcset="https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/sensor_fingerprint_implementacion-1024x683.png 1024w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/sensor_fingerprint_implementacion-300x200.png 300w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/sensor_fingerprint_implementacion-768x512.png 768w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/sensor_fingerprint_implementacion-1500x1000.png 1500w, https://huecat.es/wp-content/uploads/2025/07/sensor_fingerprint_implementacion.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><span aria-hidden="true" class="wp-block-cover__background has-background-dim" style="background-color:#4d4f50"></span><div class="wp-block-cover__inner-container is-layout-constrained wp-block-cover-is-layout-constrained">
<p class="has-text-align-center has-large-font-size"></p>
</div></div>



<p>El FINGERPRINT 071405 es un sensor óptico de huella digital compacto y fácil de integrar en proyectos de seguridad y acceso biométrico. Ofrece detección rápida y un alto nivel de precisión, lo que lo convierte en una opción recomendada para cerraduras inteligentes, control de asistencia y aplicaciones IoT.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Principio de funcionamiento</h3>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Captura óptica</strong>: Una pequeña cámara CMOS interna ilumina el dedo con un LED infrarrojo y toma una imagen de la huella.</li>



<li><strong>Procesado interno</strong>: El propio módulo extrae los “minucias” (optimiza las crestas y valles) y genera un template digital.</li>



<li><strong>Comparación</strong>: El microcontrolador puede enviar patrones de huella almacenados para comprobación o pedir al sensor que registre un nuevo usuario.</li>
</ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Especificaciones técnicas</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Resolución</strong>: 500 dpi</li>



<li><strong>Interface</strong>: UART TTL (3,3 V lógico)</li>



<li><strong>Voltaje de alimentación</strong>: 3,6 V – 6 V</li>



<li><strong>Corriente en reposo</strong>: ≈ 40 mA</li>



<li><strong>Corriente en captura</strong>: ≈ 60 mA</li>



<li><strong>Tiempo de verificación</strong>: &lt; 1 s</li>



<li><strong>Plantillas almacenables</strong>: hasta 2 000</li>



<li><strong>Dimensiones</strong>: 35 × 20 × 16 mm</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Conexión al microcontrolador</h3>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Alimentación</strong>: VIN a 5 V, GND a masa.</li>



<li><strong>Datos</strong>:
<ul class="wp-block-list">
<li>TX del sensor → RX del microcontrolador</li>



<li>RX del sensor → TX del microcontrolador</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Nivel lógico</strong>: Si se trabaja a 3,3 V, asegurar que VIN sea ≥ 3,6 V y usar un conversor de nivel para la señal RX.</li>
</ol>



<p>[Sensor] [Microcontrolador]<br>VIN ──► 5 V<br>GND ──► GND<br>TX ──► RX (UART)<br>RX ──► TX (UART)*</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>con conversor de nivel si MCU opera a 3,3 V</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Uso con librería Adafruit</h3>



<p>Se recomienda la biblioteca Adafruit Fingerprint para gestionar enrolamiento y verificación de forma sencilla:</p>


<div class="wp-block-syntaxhighlighter-code "><pre class="brush: cpp; title: ; notranslate">
#include &lt;Adafruit_Fingerprint.h&gt;
#include &lt;HardwareSerial.h&gt;

// Usar Serial1 para ESP32, Serial para otros microcontroladores
HardwareSerial uart(1);
Adafruit_Fingerprint sensor(&amp;uart);

void setup() {
  uart.begin(57600, SERIAL_8N1, RX_PIN, TX_PIN);
  sensor.begin(57600);
  if (sensor.verifyPassword()) {
    Serial.println(&quot;Sensor listo&quot;);
  } else {
    Serial.println(&quot;Error de comunicación&quot;);
    while (1);
  }
}

uint8_t getFingerprintID() {
  if (sensor.getImage() != FINGERPRINT_OK) return FINGERPRINT_NOFINGER;
  sensor.image2Tz();
  return sensor.fingerFastSearch();
}

void loop() {
  uint8_t id = getFingerprintID();
  if (id == FINGERPRINT_NOFINGER) return;
  if (id == FINGERPRINT_OK) {
    Serial.print(&quot;Huella reconocida con ID: &quot;);
    Serial.println(sensor.fingerID);
  } else {
    Serial.println(&quot;Huella no reconocida&quot;);
  }
  delay(1000);
}

</pre></div>


<h3 class="wp-block-heading">Aplicaciones comunes</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Control de acceso</strong> en cerraduras electrónicas</li>



<li><strong>Registro de asistencia</strong> en oficinas o aulas</li>



<li><strong>Autenticación</strong> en dispositivos IoT</li>



<li><strong>Seguridad</strong> en proyectos de domótica y automatización</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Ventajas de el modelo:</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rápido y fiable</strong>: verificación en menos de 1 s.</li>



<li><strong>Alto almacenamiento</strong>: hasta 2 000 plantillas.</li>



<li><strong>Fácil integración</strong>: comunicación por puerto serie TTL.</li>



<li><strong>Robustez</strong>: carcasa de resina protege el sensor óptico.</li>
</ul>



<p>Para maximizar la fiabilidad, se aconseja limpiar periódicamente la superficie y evitar la exposición directa a la luz solar intensa.</p>



<p></p>
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