tdse-tf_3-02

Controlador PID para derretidor de miel con control local via botones y remoto via WiFi
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commit c9779d57e7dadc608fe3b0394432d20b6b3c2a59
parent 141f406380e8d20a7b53d44a633cbad895f03891
Author: Martin Kloeckner <mjkloeckner@gmail.com>
Date:   Thu, 23 Jul 2026 19:23:49 -0300

Cambiar "baud" por "baudios"

Diffstat:
MMEMORIA.md | 29+++++++++++++++--------------
1 file changed, 15 insertions(+), 14 deletions(-)
diff --git a/MEMORIA.md b/MEMORIA.md
@@ -278,10 +278,10 @@ adecuada para la aplicación.
 
 La placa NUCLEO no es compatible con el protocolo OneWire por defecto es por
 esto que se implementó un "emulador" del protocolo utilizando el periférico UART
-de la NUCLEO cambiando dinámicamente el baud rate (9600 baud para reset, 96500
-baud para transferencia de datos). Y dado que la NUCLEO lo permite, se utilizo
-DMA para la comunicación con el sensor, disminuyendo así el tiempo de bloqueo
-del ejecutor cíclico.
+de la NUCLEO cambiando dinámicamente la tasa de baudios (9600 baudios para
+reset, 96500 baudios para transferencia de datos). Y dado que la NUCLEO lo
+permite, se utilizo DMA para la comunicación con el sensor, disminuyendo así el
+tiempo de bloqueo del ejecutor cíclico.
 
 ### 2.3.4. Control de temperatura
 
@@ -461,20 +461,21 @@ temporización y niveles específicos, tal como se indica en el manual del senso
 DS18B20.[2]
 
 Para emular el protocolo OneWire utilizando el periférico USART1, se cambian
-dinámicamente la tasa en baudios (baud rate) de transmisión. Para enviar una
-señal de reset se requiere de como mínimo 480 μs, por lo que enviando un byte a
-9600 baudios de tasa de transmisión, con los respectivos bits de inicio y fin
-(resultando en total 10 bits) se tiene un período de aproximadamente $1.04ms$:
+dinámicamente la tasa en baudios (o baud rate, en inglés) de transmisión. Para
+enviar una señal de reset se requiere de como mínimo 480 μs, por lo que enviando
+un byte a 9600 baudios de tasa de transmisión, con los respectivos bits de
+inicio y fin (resultando en total 10 bits) se tiene un período de
+aproximadamente 1.04 ms:
 
-$$T_{bit} = \frac{1}{9600\ baud} \approx 104 \mu s \Rightarrow \boxed{T_{byte}
-\approx 1.04ms}$$
+$$T_{bit} = \frac{1}{9600\ baudios} \approx 104\ \mu s \Rightarrow \boxed{T_{byte}
+\approx 1.04\ ms}$$
 
 En cambio tomando 96000 baudios de tasa de transmisión, se tiene un
 período de bit, y de byte, de aproximadamente $10.4\ \mu s$ y $104\ \mu s$,
 respectivamente.
 
-$$T_{bit} = \frac{1}{96000\ baud} \approx 10.4 \mu s \Rightarrow
-\boxed{T_{byte} \approx 104\mu s}$$
+$$T_{bit} = \frac{1}{96000\ baudios} \approx 10.4\ \mu s \Rightarrow
+\boxed{T_{byte} \approx 104\ \mu s}$$
 
 Teniendo estas dos tasas de transmisión, enviando el byte hexadecimal 0xF0
 (equivalente al numero binario 11110000) a 9600 baudios, se logra un pulso lo
@@ -505,7 +506,7 @@ reduce aun más el tiempo de bloqueo del ejecutor cíclico y de uso de la CPU.
 ### 3.1.3. Módulo ESP-01S
 
 El módulo Wi-Fi ESP-01S se conecta con la placa NUCLEO a través del periférico
-USART3 a una tasa de transmisión de 115200 baud.
+USART3 a una tasa de transmisión de 115200 baudios.
 
 Dado que el modulo ESP-01S trabaja con Wi-Fi y requiere, en promedio, entre 150
 mA y 250 mA, con picos de corriente durante la transmisión Wi-Fi de hasta 430 mA
@@ -876,7 +877,7 @@ ciclo de trabajo a 0 %.
 La tarea `task_temp_sensor` gestiona la lectura asíncrona del sensor DS18B20.
 Cada 1 segundo inicia una secuencia de comandos:
 
-1. Reset (cambio a 9600 baud + pulso de presencia).
+1. Reset (cambio a 9600 baudios + pulso de presencia).
 2. `SKIP_ROM` + `CONVERT_T` (inicia conversión).
 3. Espera 100 ms (tiempo de conversión aproximado para resolución de 9 bits).
 4. Reset + `SKIP_ROM` + `READ_SCRATCHPAD`.