jueves, 3 de noviembre de 2016

Mundo máquina

Si en un futuro próximo un robot puede ser camarero, enfermero, oficinista y un larguísimo etcétera: ¿qué pasará con los humanos?
El fantasma de un mundo devorado por la máquina es un viejo tópico de la ciencia ficción que hoy empieza a dar señales de realización.
No es que las máquinas vayan a controlar a los humanos, por más que estos dependan cada vez más de sus servicios para organizar su vida económico-social.
Pero en momentos en que la economía mundial está lidiando con una crisis como no veía desde los años 30, el impacto de la robótica en la ocupación es fuente de preocupación.
Según el columnista del Financial Times Edward Luce la robotización explica que la economía estadounidense haya tenido un alto crecimiento de la actividad fabril y una creación nula de empleo.
"La paradoja es que cuanto más robots haya, habrá más crecimiento porque aumentará la productividad, pero también mayor caída del ingreso promedio", señala Luce.
Y no es sólo Estados Unidos. En 2011, Corea fue el país con mayor densidad robótica por empleado: 347 robots por cada 10 mil trabajadores. En el máximo productor de robots del mundo, Japón, se produjo un incremento de la densidad robótica a 339 por 10 mil.
Los optimistas señalan que, desde la revolución industrial, la máquina ha desplazado mano de obra que luego fue reabsorbida en otros sectores de la economía.
"A corto plazo puede haber un impacto laboral. Pero a largo plazo la investigación indica que cada robot genera dos nuevos trabajos, porque las compañías se vuelven mucho más eficientes y rentables", señaló Webb.
Pero muchos advierten que el impacto de la robótica no se reduce a lo económico-laboral.

Los robots avanzan sobre la economía mundial


La imagen colectiva de la robótica fue durante mucho tiempo un hombrecito de metal que movía sus miembros con ademanes espásticos y emitía una voz de extraterrestre.
La realidad es que en sus distintos campos –industrial, médico, doméstico, militar, etc.– la robótica ha dado pasos gigantescos desde la posguerra hasta convertirse en un elemento inseparable de la vida moderna.
Japón, Estados Unidos, Alemania y China se encuentran hoy en la vanguardia de la industria que tuvo, en 2011, su mejor año de ventas en los últimos 50 años.
Y no son sólo las diversas palancas con formas de brazo de la producción automotriz o los polémicos aviones militares sin tripulantes. En Estados Unidos y el Reino Unido los robots participan de los sistemas de salud como asistentes en todo tipo de intervenciones médicas. En China, en un restaurante en Harbin, en el norte del país, todos los camareros son robots.
La fuerza dominante sigue siendo Asia con una venta en 2011 de 88.700 unidades. Pero el fenómeno es global. En América Latina las ventas se duplicaron en México (1938 unidades), tuvieron un gran salto en Brasil (1449 unidades) y se cuadruplicaron en Argentina (407 unidades)
"Lo tradicional es la aplicación industrial, pero ahora hay mucha nueva producción a nivel hogareño o de servicios, buena parte de la cual acaba de salir del laboratorio. El potencial es inmenso", indicó a BBC Mundo Phil Webb, catedrático de Robótica y Automatización de la Universidad de Cranfield en el Reino Unido.

Estudiantes Universitarios de Honduras inventan robot controlado por la voz


Tegucigalpa, Honduras - Se trata de un aparato robótico controlado por la voz de un smartphone y creado por Jorge Esquivel y Carlos Flores, dos jóvenes universitarios que le encontraron forma a su ingenio.

Para controlar el robot, los universitarios crearon una aplicación para el móvil en el sistema operativo Android, mediante la cual se transmiten las órdenes en comandos de voz, funcionando con tecnología GSM, Wi-Fi o infrarrojo.

La información llega a unas placas de desarrollo, considerado el cerebro del equipo, donde los conocimientos de las ciencias de la computación encontrarán movimiento.

Y es que en estas placas está la programación para manipular el aparato, mediante una serie de sensores, actuadores y motores eléctricos, explica Esquivel.

A través de unos decodificadores, el equipo interpreta los datos y comandos para que finalmente los motores eléctricos operen y ejecuten la orden.

Asimismo, el robot está compuesto de una cámara para retroalimentar al operador al poder monitorear el campo y sus movimientos desde el celular, detalla Flores.

De esta forma, el dispositivo avanza hacia atrás y hacia adelante y gira en ambas direcciones, así como puede apagar y encender sus luces, a través de una orden enviada desde el smartphone.

A pesar de la familiaridad con Wall-E, los creadores debatían bautizarlo como los científicos “Newton” o “Pascal”, aunque finalmente lo llamaron “Cacharrito”, a iniciativa de los medios digitales de la UNAH.

Los inventores aclaran que el objetivo final del proyecto no consiste en el dispositivo en sí, pues únicamente es el modelo de una idea. “Esto es una simulación de todas las tecnologías que podemos aplicar y utilizamos este robot para centralizar y reducir costos”, expone Flores.

Y es que en el invento se aplicaron conocimientos en informática, electrónica y telecomunicaciones, lo que se tradujo en un año de investigación y cinco de desarrollo.

De esta forma, la tecnología y el concepto aplicados en el robot son igualmente válidos para “crear edificios inteligentes, con control de luces, puertas y termostato”, ejemplifica Flores.

A la par, su compañero agrega que “también a nivel industrial y la agricultura, solo imaginemos sistemas de riego por goteo que podamos abrir y cerrar las válvulas desde nuestro celular”.

Esquivel resalta que “con esto queremos demostrar que sí podemos, que los hondureños somos capaces, que aquí también se puede hacer tecnología de primer mundo”.

Educación impulsará enseñanza de robótica en colegios


TEGUCIGALPA, HONDURAS. El director general de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, Saúl Morales, anunció que el sistema educativo será reforzado a través de kits con la enseñanza de tecnología en el área de robótica en los diferentes centros de educación pública del país.
El funcionario, indicó que la temática se implementará para afianzar la enseñanza tecnológica y es la primera vez que la Secretaría de Educación estará adquiriendo esta modalidad de compra de 800 kits educativos.
Expresó que la educación robótica consistirá en reforzar más la educación tecnológica a los estudiantes mediante un proceso a fin de saber la conexión de los circuitos y la forma en que se trabaja sus motores para comenzar a impartir los conocimientos básicos de la robótica.

Actualmente no se maneja la información del costo de los kits educativos, porque se está en la recepción de ofertas, pero después vienen las licitaciones donde participarán varias compañías interesadas.Morales, destacó que por primera vez, la Secretaría adquiere el plan tecnológico para que el mismo sea aplicado en los diferentes centros de estudios del país en las clases de informática.
Con la nueva modalidad se procurará reforzar el potencial a los estudiantes que tienen conocimientos de electrónica para que puedan incursionar en el mundo de la tecnología robótica, apuntó Morales.
Finalmente, informó que para el año 2017 se espera iniciar con el novedoso sistema para poder desarrollar las actividades tecnológicas a los educandos.
Las autoridades de Educación en Honduras, contemplan habilitar para los próximos años un nuevo abanico de oportunidades educativas en el nivel medio, de momento se ha anunciado la apertura de once innovadoras opciones de Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) a nivel nacional, de las cuales seis serán impartidos en la capital, como plan piloto.
Entre los BTP que estarán disponibles para incluir dentro de la oferta académica se enlistan el de mercadotecnia, asistente ejecutiva bilingüe, ciencias policiales, gestión cultural, artes plásticas y la orientación en robótica.

AVANCES DE ACTUALIZACIÓN  EN HONDURAS


La Tecnología en Honduras

La importancia del uso de la tecnología en Honduras va en aumento. A diario miramos los avances tecnológicos a nivel mundial, pero no vemos que nuestro país ha avanzado a cuenta gotas, pero ha avanzado.

Hoy en dia podemos estar enterados de todo lo que sucede en nuestro pais con tan solo hacer un click en tu laptop o pc, o desde un telefono inteligente. Los diarios y revistas mas importantes están en el Internet y las redes sociales. Los diarios impresos cada vez se compran menos y ahora nos enteramos de todo por redes como Facebook o Twitter. En las comunicaciones se ha visto ese gran avance.

Tambien podemos ver los avances en educacion en algunas instituciones educativas privadas del pais, donde los alumnos ya no utilizan lapiz y papel para cursar sus clases, sino una laptop, una tablet o un teléfono inteligente. Con los cuales pueden acceder a su informacion academica sin mayor complicación  Se da tambien el caso de laeducacion virtual, en las cuales el estudiante ya no asiste a un aula fisica, sino a una virtual.


Lastimosamente no todas las areas se han visto influenciadas por la tecnologia. Cuando visitamos cualquier empresa gubernamental, o un centro educativo publico, es cuando vemos las carencias con las que cuenta el sistema publico de nuestro pais. Con computadoras muy desfasadas, obsoletas totalmente.

La importancia del uso de la tecnología en Honduras va en aumento, pero, lastimosamente no está donde mas se necesita que es en el sistema publico.


EL MERCADO DE LA ROBOTICA Y SUS PERSPECTIVAS FUTURAS

Las ventas anuales para robots industriales han ido creciendo en un 25%. El incremento de esta tasa se debe a factores muy diversos.
  • En primer lugar, hay más personas en la industria que tienen conocimiento de la tecnología y de su potencial para sus aplicaciones de utilidad.
  • En segundo lugar, la tecnología de la Robótica mejorará en los próximos años de manera que hará a los robots más amistosos con el usuario, más fáciles de interconectar con otro hardware y más sencillo de instalar.
  • En tercer lugar, crece el mercado.
  • En cuarto lugar, se espera que el mercado de la Robótica sufra una expansión más allá de las grandes empresas.
La Robótica es una tecnología con futuro y también para el futuro. Si continúan las tendencias actuales, los robots del futuro serán unidades móviles con uno o más brazos, capacidades de sensores múltiples y con la misma potencia de procesamiento de datos y de cálculo que las grandes computadoras actuales.

Aplicación de la robotica


Los robots son utilizados en una diversidad de aplicaciones, desde los robots en los salones de clase, robots soldadores en la industria automotriz, hasta brazos teleoperador en el transbordador espacial.
  • Industria
Los robots son utilizados por una diversidad de procesos industriales como lo son: la soldadura de punto y soldadura de arco, pinturas de spray, transportación de materiales, molienda de materiales, moldeado en la industria plástica, máquinas-herramientas y otras más.
  • Laboratorios
Los robots están encontrando un gran número de aplicaciones. Un típico sistema de preparación de muestras consiste de un robots y una estación de laboratorio, la cual contiene balanzas, dispensarios, centrifugados, racks de tubos de pruebas, etc. Las aplicaciones subsecuentes incluyen la medición del pH, viscosidad, y el porcentaje de sólidos en polímeros, preparación de plasmas humano para muestras para ser examinadas, calor, flujo, peso y disolución de muestras para presentaciones espectromáticas.
  • Manipuladores Cinemáticos
La robótica encontró su primera aplicación en la industria nuclear con el desarrollo de teleoperadores para manejar material radiactivo. Los robots más recientes han sido utilizados para soldar a control remoto y la inspección de tuberías en áreas de alta radiación.
  • Agricultura
Para muchos la idea de tener un robot agricultor es ciencia ficción; o al menos así parece ser para el Instituto de Investigación Australiano, el cual ha invertido una gran cantidad de dinero y tiempo en el desarrollo de este tipo de robots. Entre sus proyectos se encuentra una máquina que esquila a las ovejas. Debido a la escasez de trabajadores en los obradores, se desarrolla otro proyecto, que consiste en hacer un sistema automatizado de un obrador, el prototipo requiere un alto nivel de coordinación entre una cámara de video y el efector final que realiza en menos de 30 segundos ocho cortes al cuerpo del cerdo.
  • Espacio
La exploración espacial posee problemas especiales para el uso de robots. Mucho científicos han hecho la sugerencia de que es necesario el uso de Robots para continuar con los avances en la exploración espacial.
  • Vehículos submarinos
En la actualidad, muchos de estos vehículos submarinos se utilizan en la inspección y mantenimiento de tuberías que conducen petróleo, gas o aceite en las plataformas oceánicas; en el tendido e inspección del cableado apara comunicaciones, para investigaciones geológicas y geofísicas en el suelo marino.
  • Educación
Los robots están apareciendo en los salones de clases de tres distintas forma. Primero, los programas educacionales utilizan la simulación de control de robots como un medio de enseñanza.
Segundo y el más común es el uso del robot tortuga en conjunción con el lenguaje LOGO para enseñar ciencias computacionales.
En tercer lugar está el uso de los robots en los salones de clases. Una serie de manipuladores de bajo costo, robots móviles, y sistemas completos han sido desarrollados para su utilización en los laboratorios educacionales.

Clasificación de los robots


Los robots han sido clasificados de acuerdo a su generación, a nivel de inteligencia, a su nivel de control, y a su nivel de lenguaje de programación.
  1. Robots Play-back, regeneran una secuencia de instrucciones grabadas, como un robot utilizado en recubrimiento por spray o soldadura por arco.
  2. Robots controlados por sensores, estos tienen un control en lazo cerrado de movimientos manipulados, y hacen decisiones basados en datos obtenidos por sensores.
  3. Robots controlados por visión,los robots pueden manipular un objeto al utilizar información desde un sistema de visión.
  4. Robots controlados adaptablemente, los robots pueden automáticamente reprogramar sus acciones sobre la base de los datos obtenidos por lo sensores.
  5. Robots con inteligencia artificial, los robots utilizan las técnicas de inteligencia artificial para tomar sus propias decisiones y resolver problemas.
La Asociación de Robots Japonesa (JIRA) ha clasificado a los robots dentro de seis clases sobre la base de su nivel de inteligencia:
  1. Dispositivos de manejo manual, controlados por persona,
  2. Robots de secuencia arreglada.
  3. Robots de secuencia variable, donde un operador puede modificar la secuencia fàcilmente.
  4. Robots regeneradores, el operador humano conduce el robot a tràves de la tarea.
  5. Robots de control numérico, el operador alimenta la programación del movimiento.
  6. Robots inteligentes, pueden entender e interactuar con cambio en el medio ambiente.
Los programas en el controlador del robots pueden ser agrupados de acuerdo al nivel de control que realizan.
  1. Nivel de inteligencia artificial, el programa aceptará un comando basado en un modelo estratégico de las tareas.
  2. Nivel de modo de control, los movimientos del sistema son modelados, incluye la interacción dinámica entre los diferentes mecanismos, trayectorias planeadas, y los puntos de asignación seleccionados.
  3. Niveles de servosistemas, los actuadores controlan los parámetros de los mecanismos con el uso de una retroalimentación interna de los datos obtenidos por los sensores.
En la clasificación final se considerara el nivel del lenguaje de programación. Los sistemas de programación de robots caen dentro de tres clases:
  1. Sistemas guiados, el usuario conduce el robot a través de los movimientos a ser realizados.
  2. Sistemas de programación de nivel-robot, el usuario escribe un programa de computadora al especificar el movimiento y el censado.
  3. Sistemas de programación de nivel-tarea, el usuario especifica la operación por sus acciones sobre los objetos que el robot manipula.

Automatización y Robótica


La historia de la Automatización industrial está caracterizada por períodos de constantes innovaciones tecnológicas. Esto se debe a que las técnicas de automatización están muy ligadas a los sucesos económicos mundiales.
El uso de robots industriales junto con los sistemas de diseño asistidos por computadoras (CAD), y los sistemas de fabricación asistidos por computadoras (CAM), son la última tendencia en automatización de los procesos de fabricación y luego se cargaban en el robot. Éstas tecnologías conducen a la automatización industrial a otra transición, de alcances aún desconocidos.
Aunque el crecimiento del mercado de la industria Robótica ha sido lento en comparación con los primeros años de la década de los 80's, de acuerdo a algunas predicciones, la industria de la Robótica está en su infancia. Ya sea que éstas predicciones se realicen completamente, o no, es claro que la industria Robótica, en una forma o en otra, permanecerá.
Hay tres clases muy amplias de automatización industrial: automatización fija, automatización programable y automatización flexible.
  • La automatización fija se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, y por tanto se puede justificar económicamente el alto costo del diseño de equipo especializado para procesar el producto, con un rendimiento alto y tasas de producción elevadas.
  • La automatización programable se emplea cuando el volumen de producción es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener.
  • La automatización flexible, es mas adecuada para un rango de producción medio. Estos sistemas flexibles poseen características de la automatización fija y de la automatización programada.
De los tres tipos de automatización, la Robótica coincide más estrechamente con la automatización programable.
A continuación se presenta un cronograma de los avances de la Robótica desde sus inicios.
FECHA
DESARROLLO
1738J. de Vaucanson construyó varias muñecas mecánicas de tamaño humano que ejecutaban piezas de música
1774Pierre Jaquet desarrolló “El Escriba Automático” un maniquí capaz de escribir una carta completa a pluma.
1801J. Jaquard invento su telar, que era una máquina programable para urdir tejidos con dibujos complejos.
1805H. Maillardet construyó una muñeca mecánica capaz de hacer dibujos.
1946El inventor americano G.C Devol desarrolló un dispositivo controlador que podía registrar señales eléctricas por medio magnéticos y reproducirlas para accionar un máquina mecánica. La patente estadounidense se emitió en 1952.
1951Trabajo de desarrollo con teleoperadores (manipuladores de control remoto) para manejar materiales radiactivos. Patente de Estados Unidos emitidas para Goertz (1954) y Bergsland (1958).
1952Una máquina prototipo de control numérico fue objetivo de demostración en el Instituto Tecnológico de Massachusetts después de varios años de desarrollo. Un lenguaje de programación de piezas denominado APT (Automatically Programmed Tooling) se desarrolló posteriormente y se publicó en 1961.
1954El inventor británico C. W. Kenward solicitó su patente para diseño de robot. Patente británica emitida en 1957.
1954J.C. Devol desarrolla diseños para Transferencia de artículos programada. Patente emitida en Estados Unidos para el diseño en 1961.
1959Se introdujo el primer robot comercial por Planet Corporation. Estaba controlado por interruptores de fin de carrera.
1960Se introdujo el primer robot ‘Unimate’’, basada en la transferencia de artic. Programada de Devol. Utilizan los principios de control numérico para el control de manipulador y era un robot de transmisión hidráulica.
1961Un robot Unimate se instaló en la Ford Motors Company para atender una máquina de fundición de troquel.
1966Trallfa, una firma noruega, construyó e instaló un robot de pintura por pulverización.
1968Un robot móvil llamado ‘Shakey’’ se desarrollo en SRI (standford Research Institute), estaba provisto de una diversidad de sensores así como una cámara de visión y sensores táctiles y podía desplazarse por el suelo.
1971El ‘Standford Arm’’, un pequeño brazo de robot de accionamiento eléctrico, se desarrolló en la Standford University.
1973Se desarrolló en SRI el primer lenguaje de programación de robots del tipo de computadora para la investigación con la denominación WAVE. Fue seguido por el lenguaje AL en 1974. Los dos lenguajes se desarrollaron posteriormente en el lenguaje VAL comercial para Unimation por Víctor Scheinman y Bruce Simano.
1974ASEA introdujo el robot Irb6 de accionamiento completamente eléctrico.
1974Kawasaki, bajo licencia de Unimation, instaló un robot para soldadura por arco para estructuras de motocicletas.
1974Cincinnati Milacron introdujo el robot T3 con control por computadora.
1975El robot ‘Sigma’’ de Olivetti se utilizó en operaciones de montaje, una de las primitivas aplicaciones de la Robótica al montaje.
1976Un dispositivo de Remopte Center Compliance (RCC) para la inserción de piezas en la línea de montaje se desarrolló en los laboratorios Charles Stark Draper Labs en estados Unidos.
1978El robot T3 de Cincinnati Milacron se adaptó y programó para realizar operaciones de taladro y circulación de materiales en componentes de aviones, bajo el patrocinio de Air Force ICAM (Integrated Computer- Aided Manufacturing).
1978Se introdujo el robot PUMA (Programmable Universal Machine for Assambly) para tareas de montaje por Unimation, basándose en diseños obtenidos en un estudio de la General Motors.
1979Desarrollo del robot tipo SCARA (Selective Compliance Arm for Robotic Assambly) en la Universidad de Yamanashi en Japón para montaje. Varios robots SCARA comerciales se introdujeron hacia 1981.
1980Un sistema robótico de captación de recipientes fue objeto de demostración en la Universidad de Rhode Island. Con el empleo de visión de máquina, el sistema era capaz de captar piezas en orientaciones aleatorias y posiciones fuera de un recipiente.
1981Se desarrolló en la Universidad de Carnegie- Mellon un robot de impulsión directa. Utilizaba motores eléctricos situados en las articulaciones del manipulador sin las transmisiones mecánicas habituales empleadas en la mayoría de los robots.
1982IBM introdujo el robot RS-1 para montaje, basado en varios años de desarrollo interno. Se trata de un robot de estructura de caja que utiliza un brazo constituido por tres dispositivos de deslizamiento ortogonales. El lenguaje del robot AML, desarrollado por IBM, se introdujo también para programar el robot SR-1.
1983Informe emitido por la investigación en Westinghouse Corp. bajo el patrocinio de National Science Foundation sobre un sistema de montaje programable adaptable (APAS), un proyecto piloto para una línea de montaje automatizada flexible con el empleo de robots.
1984Robots 8. La operación típica de estos sistemas permitía que se desarrollaran programas de robots utilizando gráficos interactivos en una computadora personal y luego se cargaban en el robot

La Robótica es un concepto de dominio público. La mayor parte de la gente tiene una idea de lo que es la Robótica, sabe sus aplicaciones y el potencial que tiene; sin embargo, no conocen el origen de la palabra robots, ni tienen idea del origen de las aplicaciones útiles de la Robótica como ciencia.
La Robótica como hoy en día la conocemos, tiene sus orígenes hace miles de años. Los robots eran conocidos con el nombre de autómatas, y la Robótica no era reconocida como ciencia, es más, la palabra robot surgió mucho después del origen de los autómatas.
EL ROBOT Y SU ENTORNO
ELEMENTOS TERMINALES Y SENSORES
  • Elementos terminales(manos): hay de dos tipos:
  • Dispositivos aprensores o manos mecánicas.
  • Herramientas de trabajo.
La forma de aprensión de las manos mecánicas da lugar a la siguiente clasificación:
  • Manos de sujeción por presión.
  • Manos de sujeción por enganche.
  • Manos de sujeción por acción auxiliar. (Electroimán, Ventosa, adhesivos vacíos...)
  • Manos dotadas de sensores (un ejemplo sería un robot para apretar tornillos que debe calcular la fuerza al enroscar).
  • Manos de diseño específico.
    • Sensores utilizados en la robótica:
    • De posición y proximidad: que pueden ser internos o externos.
    • De velocidad y aceleración.
    • Fuerzas y pares (para el apreta-tornillos...).
    • Dimensiones y entornos de objetos
    • Sensores de Temperatura, Presión...
    Sensores Optoeléctricos
    • LED (Ligth Emitting Diode): emisor
    • Fotodiodos: dispositivos receptores que permiten la circulación de corriente según la luz que le incide.
    • Fototransistores: es un receptor que tiene la base al aire libre y se excita por la acción de los fotones.
    Aplicaciones:
    Sensores Electromecánicos
    • Presductores: es un sensor de presión. Se suele poner en robots que deben calibrar su fuerza. Se suelen crear en mallas que, según la presión y la posición, un codificador determinará las variables, que en este caso serían digitales. Hay otros que cuantifican la presión.
    • Galgas Extensiométricas: sirven para medir la fuerza que se aplica sobre un material flexible.
    Sensores de proximidad
    • Inductivos: para ferromagnéticos.
    • Capacitivos.
    • Triangulación: es una mezcla de la trigonometría y de los sistemas optoeléctricos, así podremos medir la proximidad. Se usan haces reflectantes o refractantes.
    Sensores Eléctricos
    Suelen usarse para conocer el estado de motores de corriente contínua.
    Sensores Electromecánicos
    • Dinamos tacométricas: generan una tensión proporcional a la velocidad del eje al que se aplican
    • Resolver: se emplean en los sensores internos del brazo del robot. Se emplean para la medida de la posición del eje de un motor.
    • Transductores de Vibración: se suelen emplear acelerómetros (sensores), sensores de velocidad, etc. Determinan la vibración que hay en el punto que queremos medir.
    • Interruptores: por ejemplo, para que una mano tenga tacto, se usan “membranas Myler”; al igual que cualquier cosa de la que se quiera medir la presión. Otro tipo son los interruptores secos, que creo que son los de presión.
    “Matriz de interruptores”: con este tipo de interruptor calculamos la posición del contacto.
    • Sensores de efecto Hall: sólo perciben corriente cuando no es perpendicular. Son dispositivos que generan un voltaje cuando un campo magnético los cruza perpendicularmente, son semiconductores, de estado sólido (como un transistor)
    Sensores ultrasónicos.
    Se emplean bastante en la industria, usados para limpieza de conductores...
    Se utilizan por varias razones:
    • Tienen una frecuencia elevada (por encima de frecuencias de 15000 Hz).
    • Por su bajo coste.
    La velocidad con que las ondas ultrasónicas atraviesan a los materiales, depende de su elasticidad y de su densidad. Si el medio es un gas también influye considerablemente la Temperatura.
    Cuando las ondas ultrasónicas que circulan por un medio chocan con otro diferente, una parte de ellas se reflejan hacia su origen.
    Teniendo en cuenta la velocidad de propagación y el tiempo que transcurre hasta el regreso de la onda al emisor(a la fuente que genera la señal), se puede calcular fácilmente la distancia entre el foco de ultrasonidos y el objeto reflector, así como el espesor de los materiales. Va a atravesar el objeto hasta que no pueda atravesarlo más, entonces vuelve el haz.
    Sistema con rayo láser
    Es otro tipo de sensor con un funcionamiento similar que el ultrasónico. Aunque tiene más ventajas:
    • Es puro, es monofásico, no es una mezcla de distintas frecuencias como el ultrasónico (lo que le pasaba es que se le abría el haz). Aquí se mantiene la frecuencia.
    ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
    GENERALES DE LOS ROBOTS
    CARACTERÍSTICAS:
    • Grados de Libertad: es el número de parámetros que es preciso conocer para determinar la posición del robot, es decir, los movimientos básicos independientes que posicionan a los elementos del robot en el espacio. En los robots industriales se consideran 6º de libertad: tres de ellos para definir la posición en el espacio y los otros tres para orientar la herramienta.
    • Precisión: en la continua repetición del posicionamiento de la mano de sujeción de un robot industrial se establece un mínimo de precisión aceptable de 0,3mm, aunque es factible alcanzar precisiones de 0,05mm.
    • Capacidad de carga: es el peso en Kilogramos (generalmente) que el robot puede manipular. Si son pesos muy elevados se utilizarán mecanismos hidráulicos.
    • Sistemas de coordenadas para los movimientos del robot: son los movimientos y posiciones que se pueden especificar en coordenadas cartesianas, cilíndricas y polares.
    • Cartesianas: x,y,z.
    • Cilíndricas: isométrico, caballera...
    • Polares:
    • Programación: puede ser manual, de aprendizaje (directa o mediante maqueta), punto a punto y contínua.
    Aprendizaje directo: se introduce la programación directamente.
    Maqueta: aprende de los movimientos realizados por un operario. (comportamiento tipo “macro”)
    Contínua: se pueden incluir funciones, por ejemplo la función de la elipse para un recorrido que sea elíptico.
    Punto a Punto: Se colocan en una tabla todas las coordenadas punto a punto por las que va a pasar el robot.
    Manual: se maneja el robot directamente, eligiendo las funciones. Se pueden pasar parámetros. No se puede reprogramar.
    ESTRUCTURA
    Configuración básica de un Robot: se divide en tres partes esenciales atendiendo a la clasificación entre manipuladores y robots:
    Manipulador: constituye la parte mecánica del robot y está formado por los siguientes componentes:
    • Varios elementos relacionados entre si mediante uniones que permiten su movimiento rotativo. En principio, consideramos estos elementos rígidos con pocos grados de libertad, ya que hablamos de Robótica Industrial.
    A estas uniones se les llama pares cinemáticos y se permiten dos movimientos:
    Rotación: alrededor de un eje (par de rotación)
    Traslación: par prismático
    La notación es para el par de rotación y para el par de traslación.
    • Dispositivos de agarre y sujeción: conocidos como manos y que poseen la capacidad de sujetar, orientar y operar sobre las piezas manipuladas.
    • Sistemas Motores: estos sistemas proporcionan una energía mecánica que se transmite directamente o a través de elementos auxiliares como engranajes, correas dentadas...
    Control: sirve para manejar los motores, se verá posteriormente.
    Sistemas Sensitivos: son aquellos que permiten la interacción del robot con el entorno. Pueden ser de dos tipos:
    De contacto directo -> de fuerza
    Remotos: de visión y de sonido
    Un ejemplo seria el robot que reconoce un objeto ópticamente y utiliza el contacto para manipularlo. También se puede guiar por el sonido.
    También hay que decir que dentro de un robot existen dos tipos de sensores:
    Internos: no dotan al robot de inteligencia pero sirven para controlar los mecanismos internos del robot.
    Externos: dotan al robot de cierta “inteligencia” ya que interactuan con el entorno.
    MOTORES
    Motor: es un sistema basado en las leyes del electromagnetismo básicas, convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Además es un sistema reversible.
    Generador: es una máquina que basada en las leyes del electromagnetismo básicas sirve para convertir la energía mecánica en eléctrica.
    Destaca en especial la utilización de los motores de Corriente Contínua por su elevada relación par/velocidad que los hacen más apropiados en muchas aplicaciones, por otra parte también destaca la sencillez de control y su fácil adaptación a los circuitos electrónicos basados en microprocesadores. Una función de los motores de Corriente Contínua eléctricos es la siguiente:
    Si alimentamos el motor, éste toma una muestra de la señal de entrada, al ser un sistema realimentado al final hace una comparación con la señal de entrada y la que le llega después.
    Por su bajo coste y la supresión de la realimentación en la determinación de la posición del eje, los motores Paso a Paso son muy interesantes.