Diseño y construcción de robots
Un robot de competición y un robot aspiradora resuelven problemas distintos, pero los dos nacen de las mismas decisiones: qué estructura lo sostiene, qué motor lo mueve, cómo le llega la fuerza a las ruedas y cuánto tiempo puede trabajar sin recargar. Aquí vas a tomar esas decisiones tú.
El chasis: estructura y centro de gravedad
La imagen muestra un robot educativo con ruedas, con sus partes numeradas. Identifica cada parte y explica qué función cumple dentro del robot (estructura, movimiento,…
La imagen muestra un robot educativo con ruedas, con sus partes numeradas. Identifica cada parte y explica qué función cumple dentro del robot (estructura, movimiento, control o percepción).

Nombra las partes básicas de un robot móvil sencillo e indica a qué elemento de un sistema de control (sensor, controlador o actuador) corresponde cada una.
Nombra las partes básicas de un robot móvil sencillo e indica a qué elemento de un sistema de control (sensor, controlador o actuador) corresponde cada una.
Tu robot debe seguir una línea negra pintada sobre el suelo blanco del aula. Razona qué sensor necesita, dónde lo colocarías y qué debería hacer el programa cada vez que…
Tu robot debe seguir una línea negra pintada sobre el suelo blanco del aula. Razona qué sensor necesita, dónde lo colocarías y qué debería hacer el programa cada vez que el sensor sale de la línea.
Elegir el motor: corriente continua, servo o paso a paso
El diagrama de flujo de la figura es el programa de un robot evita obstáculos. Describe con tus palabras el comportamiento completo del robot y razona qué haría si el…
El diagrama de flujo de la figura es el programa de un robot evita obstáculos. Describe con tus palabras el comportamiento completo del robot y razona qué haría si el sensor de distancia quedara tapado con cinta aislante.
Nombra tres tareas del mundo real que hoy realizan robots (limpieza del hogar, soldadura en fábricas, reparto en almacenes) y razona qué sensores necesita cada uno para…
Nombra tres tareas del mundo real que hoy realizan robots (limpieza del hogar, soldadura en fábricas, reparto en almacenes) y razona qué sensores necesita cada uno para su tarea.
Un robot tiene dos ruedas motrices, una a cada lado. Explica qué debe hacer cada rueda (girar hacia delante, hacia atrás o parar) para que el robot avance recto,…
Un robot tiene dos ruedas motrices, una a cada lado. Explica qué debe hacer cada rueda (girar hacia delante, hacia atrás o parar) para que el robot avance recto, retroceda y gire sobre sí mismo a la derecha.
Transmisión: del motor a las ruedas
Ordena estos pasos para construir y programar un robot, y justifica el orden: cargar el programa en la placa, montar el chasis, probar y ajustar, conectar sensores y…
Ordena estos pasos para construir y programar un robot, y justifica el orden: cargar el programa en la placa, montar el chasis, probar y ajustar, conectar sensores y motores a la placa, definir qué debe hacer el robot.
Tu robot debe girar 90 grados con precisión usando sus dos ruedas. Explica por qué la orden «girar durante un segundo» no es fiable (batería, suelo, rozamiento) y qué…
Tu robot debe girar 90 grados con precisión usando sus dos ruedas. Explica por qué la orden «girar durante un segundo» no es fiable (batería, suelo, rozamiento) y qué información adicional mejoraría el giro.
Un robot avanza recto solo unos metros y luego se desvía poco a poco hacia la izquierda. Analiza al menos tres causas posibles (mecánicas, eléctricas o de programa) y…
Un robot avanza recto solo unos metros y luego se desvía poco a poco hacia la izquierda. Analiza al menos tres causas posibles (mecánicas, eléctricas o de programa) y explica qué prueba harías para descartar cada una.
Alimentación y autonomía
Diseña el reparto de pesos de un robot móvil: dónde colocarías la batería (la pieza más pesada) y por qué su posición influye en la estabilidad y en la tracción de las…
Diseña el reparto de pesos de un robot móvil: dónde colocarías la batería (la pieza más pesada) y por qué su posición influye en la estabilidad y en la tracción de las ruedas motrices.
Un robot siguelíneas derrapa y sale disparado en las curvas cerradas. Propón dos mejoras, una mecánica y una de programa, y explica cómo actúa cada una.
Un robot siguelíneas derrapa y sale disparado en las curvas cerradas. Propón dos mejoras, una mecánica y una de programa, y explica cómo actúa cada una.
Diseña un robot que reparta folletos por los pasillos del instituto: describe el chasis, los sensores, los actuadores y el algoritmo general de movimiento, y justifica…
Diseña un robot que reparta folletos por los pasillos del instituto: describe el chasis, los sensores, los actuadores y el algoritmo general de movimiento, y justifica cada elección pensando en el entorno real (gente, cruces, obstáculos).
Prototipar y mejorar
Valora las ventajas e inconvenientes de programar el robot por bloques frente a un lenguaje textual, y razona en qué momento del aprendizaje conviene dar el salto al…
Valora las ventajas e inconvenientes de programar el robot por bloques frente a un lenguaje textual, y razona en qué momento del aprendizaje conviene dar el salto al texto.
Diseña un robot que recoja pelotas de tenis por la pista del instituto: chasis, sensores, actuadores y algoritmo general de búsqueda y recogida. Señala las tres…
Diseña un robot que recoja pelotas de tenis por la pista del instituto: chasis, sensores, actuadores y algoritmo general de búsqueda y recogida. Señala las tres decisiones de diseño más críticas y justifícalas.
Un robot con un único sensor de distancia delantero se queda «atrapado» en las esquinas, oscilando entre dos paredes. Analiza por qué ocurre ese comportamiento y propón…
Un robot con un único sensor de distancia delantero se queda «atrapado» en las esquinas, oscilando entre dos paredes. Analiza por qué ocurre ese comportamiento y propón una mejora del algoritmo (guardar los últimos giros, introducir giros de distinto ángulo).