26/05/2026 01:08
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Microcontrolador Arduino Yun rev.2

REF: AR123
Especificaciones
  • Arduino Yun esta basado en Linux, permite el uso de conexiones y aplicaciones de red avanzadas. La conexión a la red cableada o red Wifi es simple gracias al Panel Web de Yún y al boceto dedicado de '' YunFirstConfig ''.
  • Microcontrolador ATmega32U4. Memoria Flash de 32 KB, SRAM de 2,5 KB, EEPROM de 1 Kb.
  • Puede funcionar con Batería o alimentada directamente por el puerto USB.
  • Dispone de puerto Ethernet, puerto USB 2.0, lector de tarjetas MicroSD
  • Dispone de 20 Pines de entrada y salida (E/S) Digitales, 7 Salidas PWM (Pulse Width Modulation), 12 Pines de entrada y salida (E/S) Analógicas.

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Especificaciones
  • Arduino Yun esta basado en Linux, permite el uso de conexiones y aplicaciones de red avanzadas. La conexión a la red cableada o red Wifi es simple gracias al Panel Web de Yún y al boceto dedicado de '' YunFirstConfig ''.
  • Microcontrolador ATmega32U4. Memoria Flash de 32 KB, SRAM de 2,5 KB, EEPROM de 1 Kb.
  • Puede funcionar con Batería o alimentada directamente por el puerto USB.
  • Dispone de puerto Ethernet, puerto USB 2.0, lector de tarjetas MicroSD
  • Dispone de 20 Pines de entrada y salida (E/S) Digitales, 7 Salidas PWM (Pulse Width Modulation), 12 Pines de entrada y salida (E/S) Analógicas.

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Gama de dispositivos de electrónica de hardware y software libre (Open Source) con un microcontrolador re-programable, ideal para desarrollar proyectos de electrónica tanto a nivel profesional, como para educación o usuario doméstico. Permite conectar distintos componentes entrada y salida (E/S), Interfaz que permite llevar a cabo la automatización de sistemas y robótica, así como controlar y alimentar distintos dispositivos. Puede ser programada tanto en Windows como macOSx y GNU/Linux.

Especificaciones
  • Arduino Yun esta basado en Linux, permite el uso de conexiones y aplicaciones de red avanzadas. La conexión a la red cableada o red Wifi es simple gracias al Panel Web de Yún y al boceto dedicado de '' YunFirstConfig ''.
  • Microcontrolador ATmega32U4. Memoria Flash de 32 KB, SRAM de 2,5 KB, EEPROM de 1 Kb.
  • Puede funcionar con Batería o alimentada directamente por el puerto USB.
  • Dispone de puerto Ethernet, puerto USB 2.0, lector de tarjetas MicroSD
  • Dispone de 20 Pines de entrada y salida (E/S) Digitales, 7 Salidas PWM (Pulse Width Modulation), 12 Pines de entrada y salida (E/S) Analógicas.
  • Dispone de LEDs indicadores de: ENCENDIDO (verde), WLAN (azul): indica una conexión a una red inalámbrica, WAN (rojo): indica la conexión a ethernet USB (blanco): indica la actividad del sistema y/o si esta conectado un stick USB.
  • Voltaje de entrada: 5V. Voltaje de operativa 3.3V.
  • Dimensiones: 54 x 9 x 69 mm (ancho x alto x fondo).

  • Peso bruto: 35 g
  • Medidas del producto (ancho x profundidad x alto): 5.4 x 6.9 x 0.9 cm
  • Número de paquetes: 1
  • Medidas del paquete: 8.2 x 6.0 x 2.5 cm

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Términos Técnicos

  • Ciclos de carga de baterías
  • USB
  • MicroUSB
  • Mini USB
  • USB 3.0
  • USB reversible Tipo-C
  • WAN
  • PWM
  • Memoria flash
  • Wifi
  • Arduino
Ciclos de carga de baterías

Un ciclo de carga se define como el proceso de utilizar el 100% de la capacidad nominal de una batería, independientemente de si se realiza en una sola descarga o en varias sesiones parciales. La vida útil de los acumuladores modernos, especialmente los de iones de litio (Li-ion), está intrínsecamente ligada a la cantidad de ciclos completados antes de que la capacidad máxima descienda por debajo del 80%.

ParámetroDescripción Técnica
DOD (Depth of Discharge)Nivel de descarga respecto a la capacidad total.
SoH (State of Health)Porcentaje de salud de la celda comparado con su estado original.
Ciclos estándarGeneralmente entre 300 y 1000 ciclos para Li-ion.

Cálculo de vida útil y mantenimiento

Para calcular la vida útil restante, se divide el número de ciclos estimados por el fabricante entre el uso diario promedio. Es fundamental monitorizar el SoH mediante software de gestión. Para maximizar la longevidad, se recomienda mantener la carga entre el 20% y el 80% (regla 20/80), evitando descargas profundas que estresan la química interna de la celda.

Ventajas de una gestión de carga eficiente

Implementar protocolos de carga lenta (slow charging) reduce la generación de calor, principal enemigo de los electrolitos. Mantener una temperatura operativa estable entre 15°C y 35°C previene la formación de dendritas de litio, extendiendo la estabilidad estructural de la batería y garantizando una entrega de energía constante.

Nota: Siempre utilice cargadores certificados que respeten las curvas de voltaje y corriente específicas del dispositivo.

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