TPBot EDU: comprobar una distancia y un giro con micro:bit

TPBot EDU incorpora motores con encoder y giroscopio para trabajar con distancias y giros. La variante con micro:bit permite identificar el coste del conjunto.

·Redacción Robotica.es
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TPBot EDU azul con ruedas amarillas y una placa micro:bit instalada en la parte superior

Una orden de «avanzar durante un segundo» y otra de «avanzar cierta distancia» permiten plantear preguntas diferentes. TPBot EDU añade motores con encoder y giroscopio para explorar el desplazamiento y la orientación de un coche programable con micro:bit.

ELECFREAKS presenta EDU como una evolución del TPBot anterior. La carcasa conserva un formato de coche sencillo, pero las nuevas lecturas permiten estudiar qué ocurre cuando una instrucción depende del movimiento observado y no sólo del tiempo transcurrido.

Marcar una referencia en el suelo

Los encoders aportan información sobre el giro de los motores. Una práctica puede comenzar con un recorrido recto entre dos marcas: ejecutar la orden, medir la distancia alcanzada y repetirla varias veces.

La lectura del motor no demuestra por sí sola cuánto se desplazó el chasis. Si una rueda patina o la superficie cambia, la relación entre rotación y recorrido puede variar. Esa diferencia es precisamente una oportunidad para explicar el papel de la medición y sus límites.

El Cutebot Pro ofrece otra plataforma micro:bit con encoders. Comparar sus ejercicios ayuda a escoger por el tipo de control y ampliación, además de por la apariencia del coche.

Girar y volver al punto de partida

El fabricante describe un giroscopio de seis ejes para mejorar el control de los giros. Una propuesta consiste en programar un cuadrado y observar cómo se acumulan pequeñas diferencias de dirección en cada esquina.

Si el robot no vuelve a la marca inicial, se pueden revisar por separado la longitud de los lados y la orientación después de cada giro. Cambiar ambos parámetros a la vez dificulta entender de dónde procede la desviación.

La micro:bit incorpora sus propios recursos de entrada y salida. La Micro:bit Educational Foundation documenta botones, pantalla y las funciones añadidas en V2, como micrófono y altavoz. Es útil separar esos componentes de los sensores y motores que aporta TPBot EDU.

Recarga y conexiones para ampliar

ELECFREAKS describe batería de litio recargable e interfaces RJ11 para sensores de expansión. La versión EDU reduce la necesidad de cambiar pilas durante las actividades, aunque cada grupo sigue necesitando una rutina de carga.

Una ampliación tiene sentido cuando incorpora información que el ejercicio necesita. Para practicar una distancia o un giro puede empezar a utilizarse el equipamiento principal; una condición basada en otro sensor añade después un motivo concreto para cambiar de comportamiento.

El MOVE Motor de Kitronik también sitúa micro:bit sobre una plataforma móvil, con otra organización de control y sensores.

El precio depende de incluir la placa

La tienda oficial publica 102,99 dólares para TPBot EDU con micro:bit y 79,90 dólares para la variante sin placa. La diferencia importa si el colegio o la familia ya dispone de una micro:bit compatible.

TPBot EDU resulta útil cuando se quiere pasar de una orden temporal a una actividad donde se contrastan movimiento y lectura. Marcar el suelo, repetir y registrar permite valorar qué aporta el sistema sin dar por perfecta una trayectoria sólo porque aparece una distancia en el programa.

Imagen: ELECFREAKS, TPBot EDU con micro:bit.

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Cutebot

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Ring:bit Car V2

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:MOVE Motor

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Finch 2.0

BirdBrain Technologies

Composición de fotografías oficiales: Mai-Z junto a la placa amarilla Screen-Free, con una flecha que indica dónde insertarla, y una secuencia de tarjetas de programación.

Mai-Z the MouseBot

Kitronik

Fotografía oficial del Maqueen Plus V3 con portapilas AA, placa micro:bit instalada y sensor de distancia sobre un soporte metálico.

Maqueen Plus V3

DFRobot