El desarrollo del circuito en Breadboard:
Primero con la información recolectada, se puso a prueba la ejecución del montaje del circuito:
Investigación Técnica:
- Documentar las especificaciones de cada componente del circuito (sensor de huella, Breadboard, placa Arduino, cables para conexión, resistencias, LEDS, relé, chapa eléctrica, batería.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPONENTES DEL CIRCUITO:
SENSOR DE HUELLAS
Marca: UMLIFE
Resolución: 500dpi (Dots Per Inch, puntos por pulgadas)
Corriente de alimentación: <60mA
Voltaje de alimentación: 3.3V
Tiempo de entrada de la imagen de la huella dactilar: <1.0 segundos
Corriente máxima: <60mA
Área de la ventana: 15.3x18.2mm
Interfaz de comunicación: USB/UART
ARDUINO
Microcontrolador: Inter Courie (32 bits).
Velocidad de reloj: 32 MHz.
Voltaje de trabajo: 3,3V.
Voltaje de entrada: 7,5 a 12 voltios.
Pinout: 14 pines digitales (4 PWM) y 6 pines analógicos.
1 puerto serie por hardware.
Memoria: 196 KB Flash y 24 KB RAM.
CABLES DE CONEXIÓN
Cables de diferentes tamaños y diferentes colores para conexión entre componentes del
circuito.
DIODOS LED
Diodos color rojo:
Tipo: Diodo Emisor de Luz
Corriente de operación: 10 mA - 20 mA
Voltaje de Operación: 1.8 V - 3.8 V
Diodo color verde:
Tipo: Diodo Emisor de Luz
Corriente de operación: 10 mA - 20 mA
Voltaje de Operación: 1.8 V - 3.8 V
RESISTENCIAS
Potencia: ½ watts
Valor de resistencia: 330 ohmios
RELÉ
Modulo de 1 canal 5V
Voltaje 5V
Capacidad de relé 250V, 10A
PASADOR ELECTRICO
Voltaje: 12VDC
Corriente: 0.43 Amperios
Dimensiones: 27x29x18 mm
BATERIA
9 voltios, 450mAh
Selección de Librerías:
- Buscar y validar una librería compatible con el sensor de huella digital para el IDE de Arduino.
Montaje del Circuito:
- Diseñar y construir el circuito en una Breadboard según el esquema de conexión.
Pruebas de Programación:
- Configurar el IDE de Arduino y escribir un programa básico para probar el sensor de huella digital.
- Realizar pruebas y ajustar el código según sea necesario.
2. El diseño del circuito 3D en Tinkercad u otro:
-Este circuito se realizo en Tinkercad con los materiales necesarios, como por ejemplo, Arduino, Leds, Breadboard, Cables, Batería entre otros.
3. El diseño 3D de la maqueta en Sketchup:
Este diseño de maqueta se realizo en Sketchup con ayuda de las diferentes herramientas que ofrece esta aplicación.
4. Construcción de la maqueta:
Las medidas de la maqueta serán:
Base 90x80 cm.
Data center: Alto 30cm, Ancho 35cm, Largo 55cm.
Puerta del data center: Alto 25cm, Ancho 12cm.
Prototipo circuito
Maqueta DC
Maqueta DC
Maqueta DC
Conexion de los componentes en Breadboard
Instalacion de libreria "Adafruit GFX Library"
Registro de hullas dactilares en el sensor
Presupuesto
Prototipo, Producto o Maqueta
Este proyecto consistirá en poner un lector de huella dactilar, cuando la huella no coincida con alguna huella que ya esté previamente registrada, el Arduino enviara una alerta haciendo que en el tablero de prototipos se encienda una led de color rojo, y esta no permitirá abrir la puerta y del mismo modo, si la huella coincide, se encenderá la led verde, permitiendo así abrir la puerta que da paso al DC.
Conclusiones
A partir de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que con un sistema sencillo utilizando la placa Arduino como hardware y el IDE de Arduino como software que es un entorno de programación que contiene librerías que son programas desarrollados por terceros, esta funcionalidad ha permitido aplicar biometría en nuestro proyecto, haciendo uso de la huella dactilar que permite que una persona se identifique y autentique capturando una imagen del patrón, en nuestro caso, si el empleado tiene acceso podrá ingresar al Data Center, en caso contrario, no lograra entrar al lugar.