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B UILDING & M ANAGEMENT V OLUME 3 I SSUE 3 S EPTEMBER - D ECEMBER 2019 D ISTANCE & L IGHT I NTENSITY S MART L AMP E. Y EDRA Á LVAREZ (2019). B UILDING & M ANAGEMENT , 3(3): 07-11 2.2. D ISEÑO Y ENSAMBLAJE diodo LED, que son D10, D11 y D12 del Arduino Nano Rev. 3 conectados al LED10, LED11 y LED13, respectivamente. Siendo el pin D13 mediante el cual el Arduino se comunica con el sensor Ultrasónico de distancia. El diseño del circuito se realiza de forma virtual en el programa Fritzing, el cual ofrece un ambiente de trabajo fácil de utilizar y semejante al que posteriormente se hará de forma real en el laboratorio, además genera de forma automática el esquema del circuito montado en el breadboard, tal y como se verá a continuación. (Ver figuras 4 y 5). Se procede el montaje del circuito de forma física para el análisis y pruebas de laboratorio. En la figura 6 se muestra el circuito realizado para el análisis y las pruebas de laboratorio. En la imagen se nombran los componentes más importantes que son el Arduino y el sensor Ultrasónico. En la figura 4 se muestra el montaje que se realiza de forma virtual en el programa Fritzing, el cual guarda similitud con el circuito que luego se elabora en el laboratorio, y así tener un mejor entendimiento de los elementos que lo conforman en ambas representaciones, virtual y real. Ultrasonic distance sensor Figura 6: Montaje en laboratorio del circuito. Fuente del autor. Después de programar el Arduino el funcionamiento es simple y parte de la idea de regular la intensidad de la luz (un LED encendido menor intensidad de luz y los tres encendidos mayor intensidad) con respecto a la distancia a la que se encuentre el sensor el plano de trabajo. Figura 4: Montaje en el software Fritzing del circuito. Fuente: elaboración propia. Luego a partir de este diseño se genera de manera automática el esquema del circuito el cual será mostrado en la figura a continuación. 3. R ESULTADOS Y DISCUSIÓN A partir de las pruebas realizadas en laboratorio de la combinación de tres tecnologías: Arduino, Ultrasonic Distance Sensor y LED, se obtiene como resultado la disminución y/o aumento de intensidad lumínica en dependencia de la distancia a la que se encuentre un objeto y del sistema. Esto se logra mediante la utilización de tres LEDs, los cuales se van encendiendo y apagando, aumento y disminución respectivamente de la intensidad de luz. Este trabajo propone la incorporación de este circuito en lámparas LED para uso sobre las mesas y/o planos de trabajo, las cuales tienen la particularidad de ser desplazables hacia abajo o hacia arriba en dependencia de las necesidades del usuario, por ejemplo un Arquitecto. En el momento de dibujar, en caso de la mesa ser desplazada la lámpara aumentara o disminuirá la intensidad de la luz con relación a la distancia que se encuentre el plano de trabajo. Así el usuario tendrá la misma intensidad lumínica y por tanto confort visual. Además de tener ahorro energético, se evita el deslumbramiento. 4. C ONCLUSIÓN Figura 5: Esquema generado por software Fritzing del circuito. Fuente: elaboración propia. Después del montaje y la prueba en el laboratorio del dispositivo propuesto se demuestra su funcionamiento mediante el encendido de varios LEDs, a partir del encendido La figura 5 representa el esquemático del circuito de la figura 4, generado automáticamente por el programa Fritzing, en el cual se visualiza de forma clara los pines asignados a cada 10