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▷ #ESP32 - SINCRONIZAR RTC INTERNO CON SERVIDOR NTP

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⭐⭐⭐⭐⭐ #ESP32 - SINCRONIZAR RTC INTERNO CON SERVIDOR NTP Para muchos proyectos se requiere  un manejo de tiempo preciso, como ejemplo tenemos activar un sistema de riego a una hora determinada del día, o realizar una medición por un periodo de minutos o segundos. Para todos estos casos el uso de un reloj RTC es de suma importancia. En nuestro blog ya explicamos como utilizar el RTC interno del ESP32, lo puede ver en el siguiente enlace.  Si bien con eso tenemos un RTC preciso y confiable, el tener que ajustar la la hora y fecha manualmente para mantenerlos actualizados, provoca un mayor trabajo y una constante programación del dispositivo. La solución ante tales complicaciones la podemos encontrar en la sincronización con servidores NTP, aprovechando que nuestro dispositivo cuenta con una antena WIFI, por medio de internet podemos ajustar nuestro RTC a la fecha real, de tal manera que siempre se mantenga actualizado. ¿Qué es NTP? Network Time Protocol (NTP) es un prot...

▷ #ESP32 - REAL-TIME CLOCK #RTC INTERNO

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⭐⭐⭐⭐⭐ #ESP32 - REAL-TIME CLOCK #RTC INTERNO Reloj en tiempo real (en ingles Real Time Clock, RTC) es un reloj de ordenador, capaz de mantener la fecha y hora. Perfectos para aplicaciones donde se requiere manejar el tiempo con precisión. En el mercado tenemos muchos módulos RTC para microcontroladores  tales como el DS1307 y DS3231. Son muy útiles y fácil de usar, por ello los tenemos presentes en varios tipos de proyectos. Sin embargo, es grato informarle al lector, que nuestras placas ESP32 no requieren de comprar dichos módulos, porque ya tienen un RTC interno que podemos usar. A continuación mostraremos la arquitectura de nuestro microcontrolador.   Si observamos en la imagen, uno de los módulos internos del micro es un RTC funcional, el cual el se utilizan en varios procesos, y en uno de ellos tenemos manejar hora y fecha con precisión, a lo largo de esta presentación, veremos como podemos usarlo y sacar el máximo provecho de nuestras placas #ESP32. Librería ESP32Tim...

▷ SOLUCIÓN LECCIÓN FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DIGITALES, 2do Parcial (2021 PAO1) C3

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⭐⭐⭐⭐⭐ SOLUCIÓN LECCIÓN FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DIGITALES, 2do Parcial (2021 PAO1) C3 from Victor Asanza ➡️  #DigitalSystems #DigitalElectronic #DigitalCircuits #HDL #VHDL #FPGA ⭐  https://github.com/vasanza/MSI-VHDL Leer temas relacionados ✅  2020 PAO2: Examen de Mejoramiento ✅  2020 PAO2: Examen 2da Evaluación ✅  2020 PAO2: 3ra Lección C4 ✅  2020 PAO2: 2da Lección C3-4 ✅  2020 PAO1: Examen de Mejoramiento ✅  2020 PAO1: Examen 2da Evaluación ✅  2020 PAO1: 3ra Lección C4 C ✅  2020 PAO1: 3ra Lección C4 B ✅  2020 PAO1: 3ra Lección C4 A ✅  2020 PAO1: 2da Lección C3 C ✅  2020 PAO1: 2da Lección C3 B ✅  2020 PAO1: 2da Lección C3 A

▷ SOLUCIÓN EVALUACIÓN SISTEMAS DIGITALES 1, 1er Parcial (2021 PAO1)

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⭐⭐⭐⭐⭐ SOLUCIÓN EVALUACIÓN SISTEMAS DIGITALES 1, 1er Parcial (2021 PAO1) from Victor Asanza   ➡️  #DigitalSystems #DigitalElectronic #DigitalCircuits #HDL #VHDL #FPGA ⭐  https://github.com/vasanza/MSI-VHDL ✅ Problema #1 (x%) . El siguiente es un Sistema Digital que tiene las señales ‘A’,’ B’, ‘C’ y ‘D’ como entradas de un bit; por otro lado, la señal ‘Y’ es una salida de un bit tal como se muestra en la siguiente imagen: El comportamiento de la señal de salida ‘Y’ en función de las señales de entrada, es descrito con el siguiente código VHDL: ⭐  Código GitHub: https://github.com/vasanza/MSI-VHDL/blob/2021PAO1/ExamenParcial/ExamSD1_1.vhd Realizar los siguientes desarrollos: a) Usando mapas de karnaught y agrupamiento de minterms (SOP), simplificar la expresión booleana hasta obtener su minima expresión (x/2 %). b) Utilizando puertas lógicas, graficar el circuito que represente a la ecuación simplificada en el literal anterior (x/2 %). Resolución: a) b) ✅ ...

▷ Maximum number finder and repetition counter (VHDL Functional Partition)

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 ⭐⭐⭐⭐⭐ Maximum number finder and repetition counter (VHDL Functional Partition) ➡️  #DigitalSystems #DigitalElectronic #DigitalCircuits #HDL #VHDL #FPGA In this functional partition example, it performs the following tasks: Allows entry of up to 255 4-bit numbers Then search for the highest number and indicate the number of times it is repeated The software used was Quartus Prime 19.1 Repository with VHDL codes: https://github.com/vasanza/DigitalSystems/tree/2021PAO1/Ejemplo3_BuscadorMaxRep Functional Partition PDF: https://github.com/vasanza/DigitalSystems/blob/2021PAO1/Ejemplo3_BuscadorMaxRep/notasclase.pdf Read related topics ✅ #FPGA projects for Engineering Students Phrases recognition with Machine Learning #ML (InnovateFPGA) Example: Access control system (2) Example: Access control system (1) ✅ 2020 Paper: Monitoring of system memory usage embedded in #FPGA ✅ 2020 Paper: Implementation of a Classification System of #EEG Signals Based on #FPGA ✅ 2020 Paper: Behavioral Sig...

▷ TSC-Lab Open Hardware Certification

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  ⭐⭐⭐⭐⭐ TSC-Lab Open Hardware Certification ☑️ #TSCLab #TSC_Lab #TSC Open hardware Certification: https://certification.oshwa.org/ec000003.html Open Source Licenses: Blog: https://tsc-lab.blogspot.com/ VIEW DOCUMENTATION: https://github.com/vasanza/TSC-Lab Data Sheet Citations: Víctor Asanza, Kevin Chica-Orellana, Jonathan Cagua, Douglas Plaza, César Martín, Diego Hernan Peluffo-Ordóñez. (2021). Temperature and Speed Control Lab (TSC-Lab). IEEE Dataport. https://dx.doi.org/10.21227/8cty-6069 TSC-Lab modular design, based on Top - Down hardware design method: Temperature and speed control electronics: Controller based on ESP32: Peripherals and indicators for the user: Power supply: PCB (Top Layer): PCB (Bottom Layer): 3D printed parts:  View Documentation: https://github.com/vasanza/TSC-Lab Download TSC-Lab design document: Read related topics ✅  Ensemble de #PCBs - Electrograma #EMG / #ECG ✅  Ensemble de #PCBs - Energy Consumption ✅  Manufactura d...

▷ SOLUCIÓN EVALUACIÓN FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DIGITALES, 1er Parcial (2021 PAO1)

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⭐⭐⭐⭐⭐ SOLUCIÓN EVALUACIÓN FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DIGITALES, 1er Parcial (2021 PAO1) from Victor Asanza   ✅  Problema #8: (15%) Dado el siguiente circuito basado en un transistor NPN, Realizar los pasos que se indican en el siguiente diagrama de flujo y determinar la región de operación del transistor (justificar su respuesta). Realizar el mismo procedimiento para cuando el interruptor del circuito está en la opción A y B. Resolución:   ✅ Problema #1: (10%) Dadas las siguientes simbologías de componentes electrónicos, seleccionar el literal que tenga los nombres correctos de cada símbolo presentado: a) 1) Resistencia; 2) Fuente de alimentación; 3) Diodo de Zener; 4) Interruptor; 5) Transformador; 6) Capacitor Electrolítico; 7) Diodo Led; 8) Óhmetro; b) 1) Capacitor Electrolítico; 2) Fuente de alimentación; 3) Óhmetro; 4) Interruptor; 5) Transformador; 6) Resistencia; 7) Diodo Led; 8) Diodo de Zener; c) 1) Resistencia; 2) Fuente de alimentación;...