Cómo construir tu propio sensor fotográfico
Perfección en un kilopíxel de resolución
Sí, los fabricantes de cámaras y smartphones nos pueden hablar maravillas sobre sus nuevos sensores… ¿pero por qué no construimos uno? El youtuber Sean Hodgins ite que no es nada sencillo aún en una escala de 32 por 32 píxeles, sin embargo, si disfrutas a la hora de soldar poco más de mil componentes en un PCB y pasar un fin de semana entero cazando bugs, tal vez quieras seguir el mismo camino.
El ordenador más pequeño del mundo
Veinte años atrás era normal para cualquier escritorio tener una torre de plástico y metal a su lado, acompañada por un cañón de rayos catódicos como monitor. Hoy, los ordenadores pueden ser tan compactos como una tarjeta de crédito (un buen ejemplo es el Raspberry Pi), pero en la Universidad de Michigan han creado lo que tal vez sea el sistema más pequeño del mundo. Su nombre es Michigan Micro Mote, y es grande como un grano de arroz, lo que abre todo un abanico de posibilidades en el campo de la llamada «Internet de las Cosas».
¿El baño está libre? Averígualo con un Raspberry Pi
“¡Ocupado!” es clásico grito de guerra que carga con la frustración y la desesperación de aquel que busca la verdad del universo en el trono. Pero en realidad, el problema lo tiene el que está afuera, quien además de obligarse a contener la crítica evacuación, descubre que acaba de hacer una carrera sin valor alguno. En otras palabras: ¿Cómo podemos saber si el baño está desocupado en forma remota? El proyecto WC Occupancy Detector tiene la respuesta.
Móviles viejos convertidos en sensores de movimiento para evitar la tala y caza ilegal
Las imágenes de satélite han ayudado a los conservacionistas a obtener una imagen mucho más clara sobre la magnitud de la tala ilegal , pero las nuevas tecnologías podrían evitarlas o reducirlas. Rainforest Connection es una red que busca convertir viejos smartphones en detectores de movimiento que dan avisos a los guarda parques en tiempo real
Human Touch: Sensor para darle tacto a los robots
Los proyectos que se han unificado en información en relación al avance del tacto robótico son muchos y por fin han dado con una forma de conseguirlo que ha dejado satisfechos a muchos investigadores de diferentes instituciones. A través de un sensor, los investigadores han dado con un prototipo de tacto humano para robots que puede detectar la presión, la temperatura y la humedad con más precisión que los actuales modelos.
Sensores portátiles generan mapas en tiempo real (vídeo)
En situaciones de rescate, muchas veces se recurre a los robots con el objetivo de obtener datos iniciales sobre el entorno afectado, incluyendo la generación de mapas que resultan de vital ayuda para los rescatistas. Sin embargo, nunca faltan ocasiones en las que el robot se ve limitado ya sea en su movimiento o en sus funciones, por lo tanto, un equipo de investigadores en el MIT ha desarrollado un paquete portátil de sensores que le permiten a los primeros elementos humanos en un escenario determinado generar mapas en tiempo real y también transmitir vídeo.
Fusión de Sensores MEMS
Muchas de las aplicaciones complejas de hoy en día, requieren de ordenadores para obtener información dentro un mundo ruidoso, donde la entrada de datos puede ser limitada en la precisión y a menudo, resulta no ser completa. Para afrontar el reto, la fusión múltiple de sensores se está desarrollando como la base de sistemas robustos que puedan dar sentido a una entrada imperfecta, a pesar del entorno en el que opera. A partir de técnicas como la inteligencia artificial (IA), el reconocimiento de patrones, el procesamiento de señales digitales, la teoría de control, y la estimación estadística, los datos de múltiples sistemas micro-electromecánicos (MEMS) se pueden fusionar para aumentar la velocidad y la precisión en aplicaciones que hasta hace poco sólo eran una teoría.
Tatuaje electrónico para monitorizar órganos internos
Un nuevo tatuaje electrónico podría revolucionar la forma en que los pacientes son supervisados por sus médicos. Se trata de un pequeño circuito, flexible y más delgado que un cabello, capaz de ser adheridos a la piel simplemente humedeciéndolos antes de aplicarlos, de la misma manera que se colocan los tatuajes temporales que todos conocemos. Esta tecnología podría facilitar el seguimiento de pacientes de riesgo, ya que el tatuaje electrónico posee sensores capaces de realizar el mismo tipo de monitorización de los órganos internos que equipos más grandes, incómodos y caros.
Nueva generación de sensores triaxiales Melexis
La nueva generación de sensores Triaxis de Melexis ofrece los avances de una segunda generación de sensores de movimiento para aplicaciones desafiantes, donde los entornos de trabajo son difíciles de recrear. La tecnología Triaxis ha demostrado ser una solución líder e idónea para una amplia variedad de requerimientos de detección de posición. Válvulas EGR (para recirculación de gases de escape), soluciones electrónicas a los sistemas de aceleración, de dirección, control de la altura de la suspensión, de los sistemas de embrague; y muchas otras interfaces entre el hombre y la máquina son problemas que se resuelven con éxito, gracias a la tecnología Triaxis. Por supuesto, además de aplicaciones en la industria automotriz, cualquier desarrollo mecánico que deba ser monitoreado con precisión y sencillez cuenta con el apoyo de los nuevos sensores Triaxis de Melexis.