tdse-tf_3-02

Controlador PID para derretidor de miel con control local via botones y remoto via WiFi
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commit e4146185c5644bf1516b1bd409f2bf09259a2bae
parent 7eec2d4bdbfc4ce634fe077b12ef1b3bc08af165
Author: Martin Kloeckner <mjkloeckner@gmail.com>
Date:   Mon,  1 Jun 2026 00:09:57 -0300

Actualizar tamaño de figuras en `MEMORIA.md`

Diffstat:
MMEMORIA.md | 16++++++++++------
Mimg/ds18b20_views.png | 0
Mimg/nucleo_f103rb_views.png | 0
Mimg/temp_ctrl_views.png | 0
Mimg/to220.png | 0
5 files changed, 10 insertions(+), 6 deletions(-)
diff --git a/MEMORIA.md b/MEMORIA.md
@@ -59,8 +59,12 @@ de la miel de forma controlada, con el fin de reducir su viscosidad y facilitar
 su manipulación en procesos como envasado, filtrado y bombeo. En la figura 1.1
 se muestra un ejemplo de un derretidor eléctrico de miel convencional.
 
-<img style="padding: 10px" src="img/derretidor_convencional.png" width="100%">
-<p align="center"><em>Figura 1.1: Derretidor de miel convencional.</em></p>
+
+<div align="center">
+    <img src="img/derretidor_convencional.png" style="padding: 10px" width="600">
+    <p align="center"><em>Figura 1.1: Derretidor de miel convencional.</em></p>
+</div>
+
 
 Los equipos comerciales actuales utilizan un sistema de control basado en un
 termostato de bulbo capilar, los cuales ofrecen un control rudimentario, sin
@@ -180,7 +184,7 @@ tiene asociado 8 tareas, las cuales controlan diferentes partes del sistema:
 estructura de datos compartida.
 
 <div align="center">
-    <img src="img/nucleo_f103rb_views.png" style="padding: 10px;" width="90%">
+    <img src="img/nucleo_f103rb_views.png" style="padding: 10px;" width="600">
     <p align="center"><em>Figura 2.1: Placa NUCLEO F103RB</em></p>
 </div>
 
@@ -198,7 +202,7 @@ actuar como servidor web. En la figura 2.2 se pueden ver imágenes de la placa,
 asi como también las conexiones que ofrece la misma.
 
 <div align="center">
-    <img src="img/esp01s_views.png" style="padding: 10px;" width="90%">
+    <img src="img/esp01s_views.png" style="padding: 10px;" width="600">
     <p align="center"><em>Figura 2.2: Modulo ESP-01S</em></p>
 </div>
 
@@ -218,7 +222,7 @@ su bajo costo, disponibilidad en el mercado local y por tener la precisión
 adecuada para la aplicación.
 
 <div align="center">
-    <img src="img/ds18b20_views.png" style="padding: 10px;" width="90%">
+    <img src="img/ds18b20_views.png" style="padding: 10px;" width="600">
     <p align="center"><em>Figura 2.3: Sensor de temperatura DS18B20</em></p>
 </div>
 
@@ -244,7 +248,7 @@ a la derecha, el resistor utilizado para modelar el calefactor del derretidor
 eléctrico de miel.
 
 <div align="center">
-    <img src="img/temp_ctrl_views.png" style="padding: 10px;" width="90%">
+    <img src="img/temp_ctrl_views.png" style="padding: 10px;" width="600">
     <p align="center"><em>Figura 2.4: Dispositivos utilizados para el control de temperatura</em></p>
 </div>
 
diff --git a/img/ds18b20_views.png b/img/ds18b20_views.png
Binary files differ.
diff --git a/img/nucleo_f103rb_views.png b/img/nucleo_f103rb_views.png
Binary files differ.
diff --git a/img/temp_ctrl_views.png b/img/temp_ctrl_views.png
Binary files differ.
diff --git a/img/to220.png b/img/to220.png
Binary files differ.