ALLTIME IoT
01·LANDING· 02·ORACLE· 03·NEXO· 04·VOLTA· 05·LAB·V· 06·AHA·V· 07·ASC·1· 08·MORSE· 09·LAB·M· 10·AHA·M· 11·ASC·2· 12·TESLA· 13·LAB·T· 14·AHA·T· 15·TURING·PRO
PLATAFORMA IoT · EDGE TO CLOUD

El hardware
es difícil.
Nosotros lo
hacemos fácil.

Conecta tu primera placa a la nube en menos de 5 minutos. Sin configuraciones imposibles.

12k+
PLACAS ACTIVAS
99.9%
UPTIME
<5ms
LATENCIA
SETUP EN 5 MIN
Empieza en un clic
// SIN FORMULARIOS · SIN CONTRASEÑAS
🔒 Sin contraseña
Un solo clic
Al continuar aceptas los Términos y la Privacidad
// PERSONALIZAR

Cuéntanos quién eres.

Tu experiencia será completamente personalizada.

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Mis Aulas

CREAR NUEVA AULA
⚡ Los cupos se descontarán de tu pool de Educator Pro al crear el aula.
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¿CÓMO FUNCIONA?
1. Crea un aula con un nombre descriptivo
2. Se genera un código único de 6 caracteres
3. Comparte el código con tus estudiantes
4. Ellos lo ingresan en su perfil para vincularse
5. Aquí verás su progreso, XP y misiones completadas
ORÁCULO DE HARDWARE

¿Qué tienes en tu escritorio ahora mismo?

Selecciona tu placa para personalizar el código generado

ESP32
WIFI + BT DUAL CORE
ARDUINO
PRÓXIMAMENTE
RASPBERRY PI
PRÓXIMAMENTE
NO TENGO PLACA
QUIERO COMENZAR
📦 ALLTIME INVENTOR KIT

Todo lo que necesitas
para completar las misiones.

🔧 PRÓXIMAMENTE

El Alltime Inventor Kit incluirá todos los componentes para completar las misiones. Regístrate y te avisamos cuando esté disponible.

Placa
ESP32 DevKit V1 + cable USB datos
Iluminación
LEDs (rojo, verde, azul) + resistencias 220Ω
Sensores
Sensor DHT11 temperatura + humedad
Actuadores
Módulo relé 1 canal (5V)
Servo SG90 (micro servo)
Accesorios
Protoboard + cables jumper (M-M y M-H)
Acceso completo a la plataforma
¿Qué son los XP?
Completa misiones y quizzes para ganar Puntos de Experiencia, subir de rango y desbloquear beneficios reales.
Pasos
+50 XP
Cada paso completado
en una misión
🧠
Quizzes
+100 XP
Por cada respuesta
correcta
🏆
Misiones
+500 XP
Bonus al completar
una misión entera
TU PROGRESO
Subirás de rango automáticamente al ganar XP · No necesitas elegir nada
↑ Empiezas aquí
🌱
APRENDIZ
0 – 999 XP
Acceso gratuito
Tu rango inicial
🔧
MAKER
1.000 – 4.999 XP
Badge + Foros
Certificado descargable
⚙️
INGENIERO
5.000 – 14.999 XP
15% off hardware
Proyectos PRO
🏆
EXPERTO
15.000 – 29.999 XP
Kit físico gratis
Acceso anticipado
👑
LEYENDA
30.000+ XP
Hall of Fame
Has dominado el IoT
SISTEMA INICIALIZADO ·

LISTO
5 NIVELES · 15 MISIONES · HARDWARE REAL
🔊
Sube el volumen de tu PC para una experiencia inmersiva
EL NEXO
Galaxia Génesis
// 8 NIVELES · 24 MISIONES — ELIGE TU RUTA
Aura
AURA
🏆
RANKING GLOBAL
TOP INVENTORES · ALLTIME IOT
Completa misiones para subir en el ranking · Se actualiza en tiempo real
CLASIFICADO
NIVEL 1 · VOLTA
ALESSANDRO VOLTA
// 1745 — 1827
Físico italiano, inventor de la primera batería eléctrica. Demostró que la electricidad podía ser capturada y controlada por el ser humano.
CASO REAL
🏠
MONITOR DE TU HOGAR
Imagina saber desde tu móvil si dejaste la puerta abierta, si tu perro se movió, o si hay alguien en casa. Esta misión es el primer paso: conectar tu ESP32 a internet y confirmar que está en línea y enviando señales.
Volta dominó la electricidad. Tú dominarás la conectividad.

Misión: Conectar tu ESP32 a tu WiFi y confirmar que está en línea enviando su primera señal a Alltime Cloud.
⏱ 5 MIN
📡 WiFi
☁️ MQTT
🏆 +500 XP
// TERMINAL · VOLTA M1 · MONITOR DE CONEXIÓN
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UN MICROCONTROLADOR?
Un microcontrolador es una mini-computadora programable que controla dispositivos electrónicos. El ESP32 es especial: tiene WiFi y Bluetooth integrados, lo que lo convierte en el corazón de cualquier dispositivo IoT. En esta misión, construirás un Monitor de Conexión que reporta si tu ESP32 está online u offline desde la nube.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CIRCUITO · CONEXIÓN USB
Conecta tu ESP32 al PC con el cable Micro USB. Verifica que Arduino IDE reconozca el puerto COM.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código personalizado se genera en tiempo real en el panel derecho.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · ESPERAR SEÑAL
Observa el radar — tu placa enviará ping en segundos.
AURA
en línea
📖 WIKI · ESP32
// SEÑAL WiFi · RADAR EN VIVO
Qué tan fuerte le llega el WiFi a tu placa
AT-XXXXX — dBm
[ESCUCHANDO SEÑAL...]
Mientras más fuerte la señal, más cerca del centro.
📡 Aleja tu placa del router y mira la señal bajar en vivo.
DISPOSITIVOS0
SEÑAL WiFi
STATUS○ OFFLINE
Completa los 4 pasos para activar
// LOG MQTT · SEÑAL EN VIVO
Esperando datos...
// CONCEPTO CLAVE · EL MICROCONTROLADOR
USB BLUETOOTH v4.2 BLE WIFI 802.11 b/g/n GND GPIO 3.3V GND GPIO EN ESP32 Microcontrolador 2 Núcleos 240MHz · 520KB RAM WiFi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2 34 pines GPIO · Alimentación 5V USB / 3.3V lógica
Un microcontrolador es una mini-computadora programable que controla dispositivos electrónicos. El ESP32 destaca por integrar WiFi y Bluetooth, conectándolo directamente a internet.
⚡ CÓMO FUNCIONA
El ESP32 ejecuta un programa que lee sensores y controla actuadores. Los pines GPIO permiten comunicarse con el mundo exterior: encender LEDs, leer botones, medir temperatura, etc.
📡 WIFI INTEGRADO
A diferencia de otros microcontroladores, el ESP32 tiene WiFi y Bluetooth integrado. Se conecta a internet sin módulos extras, lo que lo hace ideal para IoT.
🔌 ALIMENTACIÓN
Se alimenta con 5V por USB (desde el PC). Internamente usa 3.3V lógica para los pines GPIO — todos tus sensores y actuadores funcionan a este voltaje.
🌐 APLICACIÓN: MONITOR DE CONEXIÓN
En esta misión, construirás un dispositivo IoT que reporta si tu ESP32 está ONLINE u OFFLINE desde la nube. Es el concepto fundamental de la monitorización industrial — saber en tiempo real si tus dispositivos están activos.
MISIÓN 2
NIVEL 1 · VOLTA
CONTINUANDO CON
VOLTA · MISIÓN 2 DE 2
NIVEL 01
CASO REAL
💡
LUZ DESDE LA NUBE
Como las luces Phillips Hue, pero hecha por ti. Con un solo bit controlarás un LED real desde tu celular — enciende y apaga desde cualquier lugar del mundo. Tu habitación, la escuela, otro país.
🏠 HABITACIÓN 🏫 ESCUELA 🌍 OTRO PAÍS
Volta dominó la electricidad. Tú dominarás la luz.

Misión: Controlar una luz desde la nube que se enciende y apaga desde tu celular con un solo comando desde la nube.
⏱ 5 MIN
☁️ MQTT
💡 LED
🏆 +200 XP
// TERMINAL · VOLTA M2 · LUZ DESDE LA NUBE
0 / 4
00 · ¿QUÉ ES UN BIT?
Un bit es la unidad mínima del universo digital: solo puede ser 1 (encendido) o 0 (apagado). Con esta misión controlarás hardware real con un solo bit.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CIRCUITO · CONEXIÓN USB
El mismo circuito de la misión 1. Elige el GPIO donde conectarás el LED: el diagrama se actualiza en tiempo real.
GPIO DEL LED:
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código se genera en tiempo real en el panel derecho.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · PROBAR Y CONFIRMAR
Usa el panel de control. Presiona ENCENDER y APAGAR desde tu dashboard.
AURA
en línea
📖 WIKI · EL BIT
// CONCEPTO CLAVE · EL BIT
1 · 0
Un bit (binary digit) es el dato más pequeño posible. Solo puede tener dos estados:
1
ENCENDIDO / HIGH / TRUE / ON
Luz encendida · Puerta abierta · Alarma activa
0
APAGADO / LOW / FALSE / OFF
Luz apagada · Puerta cerrada · Alarma inactiva
⚡ EN IOT
Con un solo bit puedes encender/apagar una luz, abrir/cerrar una cerradura, activar/desactivar una alarma. Es el comando más eficiente posible.
💡 DATO CURIOSO
Tu celular procesa ~3 billones de bits por segundo. En esta misión enviarás solo 2 — y ya estarás controlando hardware real desde cualquier parte del mundo.
💡 APLICACIÓN: LUZ DESDE LA NUBE
En esta misión usarás un solo bit para controlar una luz desde la nube como las Phillips Hue. Enviarás 1 para encender y 0 para apagar un LED real desde cualquier lugar del mundo — tu celular, otra habitación, otro país.
📌 PINOUT DEL MÓDULO
LED de 5 mm + resistencia 220Ωel cátodo (pata corta) va a GNDánodo (+)cátodo (−)220 Ω (protección)→ GPIO(a la resistencia)→ GND(cátodo)
SEÑAL RECIBIDA — CONEXIÓN ESTABLECIDA
// DATO RECIBIDO EN TIEMPO REAL
1 [ESTADO]
PAYLOAD: {"estado":1,"device":"AT-VOLTA","uptime":8}
🏠
¡TU HOGAR ESTÁ EN LÍNEA!
// Tu ESP32 ya es visible desde cualquier parte del mundo · Siguiente: enviar tu primer dato real
⚡ +300 XP
SEÑAL BINARIA ENVIADA — ¡CONTROL ESTABLECIDO!
// CONTROL BINARIO · EN VIVO
1
ENCENDIDO
💡
LED ON
·
0
APAGADO
💡
LED OFF
PAYLOAD: {"bit":1,"topic":"alltime/{uid}/led","device":"AT-VOLTA"}
💡
¡DOMINAS EL BIT!
// Enviaste 1 y 0 — el hardware respondió · El mundo IoT corre sobre millones de estos bits
⚡ +200 XP
MISIÓN 3
NIVEL 1 · VOLTA
CONTINUANDO CON
VOLTA · MISIÓN 3 DE 3
NIVEL 01
CASO REAL
🚦
SEMÁFORO DE CIUDAD
Construye el semáforo que ves todos los días en la calle. 3 LEDs reales (rojo, amarillo, verde) que alternan solos o los controlas desde tu celular. ¡Así funcionan las ciudades inteligentes!
🔴 Rojo 🟡 Amarillo 🟢 Verde
Los semáforos coordinan el tránsito mundial. Tú coordinarás 3 LEDs con lógica real.

Misión: Construir un semáforo que alterna automáticamente y responde a comandos MQTT desde el dashboard.
⏱ 12 MIN
🚦 3 LEDs
📡 MQTT
🏆 +250 XP
// TERMINAL · VOLTA M3 · SEMÁFORO
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UN LED?
Un LED (Light Emitting Diode) es un componente electrónico que emite luz cuando circula corriente a través de él. Tiene dos terminales: ánodo (+) y cátodo (−). Siempre necesita una resistencia para limitar la corriente y no quemarse. En esta misión usarás 3 LEDs para construir un semáforo IoT controlado por MQTT.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho. Solo se puede responder una vez.
02 · CIRCUITO · 3 LEDs + RESISTENCIAS
Conecta los 3 LEDs (rojo, amarillo, verde) en GPIOs diferentes. Elige los pines GPIO para cada LED.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código se genera en tiempo real.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código en el panel derecho y súbelo a tu ESP32.
05 · CONTROLAR SEMÁFORO
Mira el panel de control en la derecha. En AUTOMÁTICO el semáforo cambia solo (Rojo→Amarillo→Verde). Pulsa MANUAL para elegir tú el color. Prueba ambos modos y confirma.
AURA
en línea
📖 WIKI · SEMÁFORO IoT
// CONCEPTO CLAVE · EL LED
SÍMBOLO ELECTRÓNICO + ÁNODO CÁTODO FORMA FÍSICA BORDE PLANO + ÁNODO (pata larga) CÁTODO (pata corta) 💡 Pata larga = + (ánodo) · Pata corta = − (cátodo)
Un LED (Light Emitting Diode) es un diodo que emite luz cuando la corriente fluye del ánodo al cátodo.
⚡ CÓMO FUNCIONA
El ESP32 envía HIGH (3.3V) a un pin GPIO → la corriente pasa por la resistencia → el LED enciende. Con LOW (0V) se apaga.
⚠ LA RESISTENCIA ES OBLIGATORIA
Sin resistencia (220Ω–330Ω), la corriente excesiva quema el LED en segundos. La resistencia limita la corriente a un valor seguro (~10mA).
🎨 COLORES DISPONIBLES
Rojo, amarillo, verde, azul, blanco... El color depende del material semiconductor. Cada color tiene un voltaje diferente (rojo ≈ 1.8V, azul ≈ 3.2V).
🚦 APLICACIÓN: SEMÁFORO IoT
Combinando 3 LEDs (rojo, amarillo, verde) + lógica de secuencia, construirás un semáforo real. Funcionará en modo automático (ciclo R→A→V) y modo manual (control remoto por MQTT). ¡Así funcionan las ciudades inteligentes!
¡SEMÁFORO CONECTADO Y FUNCIONANDO!
// CONTROL EN TIEMPO REAL · MQTT
🚦
SEMÁFORO EN LÍNEA
📱
CONTROLADO REMOTAMENTE
PAYLOAD: {"mode":"AUTO","color":"verde","topic":"alltime/{uid}/volta3/state"}
🚦
¡DOMINAS LA LÓGICA SECUENCIAL!
// 3 LEDs, modo automático + control remoto · El IoT coordinado corre sobre patrones como este
⚡ +250 XP

Misión superada.

Enviaste un 1 digital. Pero en la misión de Morse aprenderás a leer la temperatura real de tu habitación.

DONE
VOLTA
NVL 01 ·
📡
NUEVO
MORSE
NVL 02 · ACTIVO
🔧
PRO
TESLA
NVL 03 · PRO
🧠🔒
TURING
NVL 04 · PRO
📡
MISIÓN SAMUEL MORSE — SENSORES REALES
Conecta un sensor DHT11 y transmite temperatura + humedad en tiempo real con MQTT. Aprende a leer datos estructurados en JSON.
MISIÓN·02
NIVEL 2 · MORSE
SAMUEL MORSE
// 1791 — 1872
Inventor del código Morse y el telégrafo eléctrico. Demostró que la información podía viajar a la velocidad de la electricidad, conectando continentes.
CASO REAL
🌡
TERMÓMETRO DE HABITACIÓN
¿Hace calor en tu cuarto? ¿Está húmedo? Ahora lo sabrás con datos reales. Con un DHT11 y tu ESP32 puedes monitorear temperatura y humedad en tiempo real con gauges, gráficas históricas y alertas — ¡abre la ventana y mira la gráfica bajar en vivo!
🌡️ TEMPERATURA
💧 HUMEDAD
📊 GRÁFICAS
Morse codificó el mundo en señales. Hoy, tú medirás el ambiente.

Misión: Conectar un sensor DHT11 y transmitir temperatura + humedad al dashboard en tiempo real.
⏱ 8 MIN
🌡 DHT11
📊 JSON
🏆 +800 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🌡 DHT11 🔗 USB 🧵 3 dupont
// TERMINAL · MORSE M1 · ESTACIÓN CLIMA
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UN SENSOR DHT11?
Antes de programar, entiende cómo funciona el DHT11 y su protocolo 1-Wire. Revisa las especificaciones en el panel derecho.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · SELECCIONAR PIN GPIO
Elige el pin GPIO donde conectarás el DHT11.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código con tu sensor y pin se genera en tiempo real.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · VERIFICAR DASHBOARD
Observa el dashboard de la derecha — los datos deben aparecer en tiempo real.
AURA
en línea
📖 WIKI · DHT11
// DIAGRAMA · DHT11 → ESP32
📋 TABLA DE PINES
DHT11 VCC → ESP32 3.3V
DHT11 DATA → ESP32 GPIO 4 (D4)
DHT11 GND → ESP32 GND
Pin NC (pin 3 del DHT11) no se conecta
DATOS DE SENSOR RECIBIDOS — MISIÓN MORSE
// TELEMETRÍA EN TIEMPO REAL
TEMPERATURA
24°C
HUMEDAD
62%
{"temp":24.1,"hum":62.3,"sensor":"DHT11","ts":1710001234}
🌡
¡TU ESTACIÓN CLIMA ESTÁ EN LÍNEA!
// Temperatura y humedad reales llegando a la nube · Tu habitación ahora tiene monitoreo profesional
⚡ +800 XP
MISIÓN·06
NIVEL 6 · FARADAY
MICHAEL FARADAY
// 1791 — 1867
Padre del electromagnetismo y la inducción. Descubrió cómo generar electricidad a partir del movimiento — la base de cómo hoy alimentamos dispositivos sin cables.
CASO REAL
🔋
CENTINELA DE CULTIVO
¿Cómo dura meses un sensor en un cultivo, sin enchufe? Durmiendo. Construirás un nodo que vive en deep sleep: consume microamperios y despierta por un timer cada N segundos solo para leer la humedad del suelo, publicar la lectura y volverse a dormir. Así funcionan los nodos IoT autónomos de campo.
😴 DEEP SLEEP
⏱️ TIMER RTC
📡 RÁFAGAS
Faraday dominó la energía. Hoy, tú harás que tu nodo dure sin enchufe.

Misión: Un centinela de cultivo que duerme en µA y despierta solo a reportar la humedad del suelo al dashboard.
⏱ 8 MIN
🔋 DEEP SLEEP
🌱 SENSOR DE SUELO
🏆 +1000 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🌱 Sensor de suelo 🔗 USB 🧵 3 dupont
// TERMINAL · FARADAY M1 · CENTINELA DE CULTIVO
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES EL DEEP SLEEP?
Antes de programar, entiende cómo un ESP32 puede dormir en microamperios y despertar solo por un timer. Es la clave para que un nodo dure sin enchufe. Revisa el panel derecho.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · PIN GPIO E INTERVALO DE SUEÑO
Elige el pin ADC1 del sensor de suelo y cada cuántos segundos despierta el nodo a reportar.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. Al despertar, el nodo se conecta, publica su ráfaga y se duerme.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · VERIFICAR CENTINELA
Observa el dashboard — el nodo aparece a ráfagas: despierta, reporta y se duerme.
AURA
en línea
// WIKI · DEEP SLEEP
🔋
DEEP SLEEP · BAJO CONSUMO
ESP32 · Nodos de campo autónomos
¿POR QUÉ DORMIR?
Un ESP32 despierto con WiFi consume ~80–160 mA. En deep sleep apaga CPU, WiFi y casi todo: baja a ~10 µA — miles de veces menos. Solo queda vivo el reloj RTC que lo despertará. Así una batería pequeña dura semanas o meses en el campo.
EL CICLO DEL CENTINELA
01El timer RTC despierta al ESP32 tras N segundos
02Lee su sensor (ADC), se conecta al WiFi y publica la lectura por MQTT
03Llama a esp_deep_sleep_start() y vuelve a dormir en µA
04Un contador RTC_DATA_ATTR sobrevive al sueño y cuenta los despertares
💡 DATO CLAVE
Tras un deep sleep el ESP32 reinicia desde setup() — no continúa el loop. Por eso todo el trabajo se hace en setup() y el loop() queda vacío. Las variables normales se pierden; solo las marcadas RTC_DATA_ATTR se conservan.
🔋 APLICACIÓN: CENTINELA DE CULTIVO
Menos intervalo de sueño = más datos, pero más gasto de batería. Más intervalo = menos datos, pero dura muchísimo más. Tú eliges el equilibrio según lo que vigilas.
📌 PINOUT DEL MÓDULO
Sensor de humedad de suelo (capacitivo)salida analógica AOUT · 3.3V555VCC→ 3.3VGND→ GNDAOUT→ ADC (GPIO34)
CENTINELA REPORTANDO — MISIÓN FARADAY
// REPORTE A RÁFAGAS · DEEP SLEEP
HUMEDAD SUELO
62%
DESPERTAR
#7
{"soil":1850,"pct":62,"boot":7,"sleep":30}
🔋
¡TU CENTINELA VIVE DEL DEEP SLEEP!
// Despierta, reporta y se duerme en µA · Así duran los nodos IoT de campo sin enchufe
⚡ +1000 XP
MISIÓN·06
NIVEL 6 · FARADAY
MICHAEL FARADAY
// 1791 — 1867
Padre del electromagnetismo y la inducción. Descubrió cómo generar electricidad a partir del movimiento — la base de cómo hoy alimentamos dispositivos sin cables.
CASO REAL
🔋
ALIENTO URBANO
Un monitor de aire que cabe en el bolsillo. Además del deep sleep (duerme en µA y despierta por timer a medir la calidad del aire con un sensor de gas), este nodo mide su propia batería 18650 con un divisor de voltaje al ADC (R1=R2 → Vbat = Vadc·2) y reporta el AQI, % y voltaje. Así sabe cuándo pedir recarga sin dejar de vigilar el aire.
😴 DEEP SLEEP
⏱️ TIMER RTC
📡 RÁFAGAS
Faraday dominó la energía. Hoy, tú harás que tu nodo dure sin enchufe.

Misión: Un monitor de aire portátil que duerme en µA, mide la calidad del aire y su propia batería 18650 con un divisor de voltaje y reporta el AQI y % de carga.
⏱ 9 MIN
🔋 DEEP SLEEP
🔋 BATERÍA 18650
🏆 +1100 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 💨 Sensor de gas MQ 🔗 USB 🔋 18650 + divisor
// TERMINAL · FARADAY M2 · ALIENTO URBANO
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES EL DEEP SLEEP?
Antes de programar, entiende cómo un ESP32 puede dormir en microamperios y despertar solo por un timer. Es la clave para que un nodo dure sin enchufe. Revisa el panel derecho.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · PIN GPIO E INTERVALO DE SUEÑO
Elige el pin ADC1 del sensor de gas, el intervalo de sueño y el pin ADC para medir la batería (divisor de voltaje).
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. Al despertar, el nodo se conecta, publica su ráfaga y se duerme.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · VERIFICAR CENTINELA
Observa el dashboard — el nodo aparece a ráfagas: despierta, reporta y se duerme.
AURA
en línea
// WIKI · DEEP SLEEP
💨
CALIDAD DE AIRE · BATERÍA 18650
Sensor de gas MQ + divisor de voltaje
¿CÓMO MIDE EL AIRE UN SENSOR MQ?
Un sensor MQ tiene una capa de óxido metálico que se calienta. Cuando hay humo, CO o compuestos volátiles, su resistencia cambia y su salida analógica (AO) sube. El ADC del ESP32 la lee y la convierte en un índice AQI 0–100: 0 = aire limpio, 100 = muy contaminado.
EL DIVISOR DE VOLTAJE DE LA 18650
01Una 18650 llega a 4.2 V, por encima del máximo del ADC (3.3 V)
02Dos resistencias iguales R1 = R2 (ej. 100kΩ cada una) parten el voltaje a la mitad → el ADC lee Vbat / 2
03Multiplicas por 2 en código → Vbat real. % lineal entre 3.30 V (0%) y 4.20 V (100%)
04El nodo sigue durmiendo en deep sleep entre reportes para durar en el bolsillo
⚠ DATO CLAVE
Nunca conectes los 4.2 V de la batería directo a un GPIO — lo quemas. Usa siempre el divisor. Y mide con ADC1 (GPIO 32–39): el ADC2 no funciona con el WiFi encendido.
💨 APLICACIÓN: ALIENTO URBANO
Un monitor portátil de aire que llevas contigo: sabe cuánta contaminación hay a tu alrededor y cuánta batería le queda. Ideal para mapear el aire de una calle, un salón o una cocina.
📌 PINOUT DEL MÓDULO
Sensor de gas MQ-135 + batería 18650calidad de aire (AOUT) · nodo a bateríaMQ-13518650VCC→ 5VGND→ GNDAOUT→ ADC (gas)
ALIENTO URBANO REPORTANDO — MISIÓN FARADAY
// REPORTE A RÁFAGAS · DEEP SLEEP
CALIDAD AIRE (AQI)
38/100
BATERÍA
68%
{"gas":1560,"aqi":38,"vbat":3.92,"pct":68,"boot":7,"sleep":30}
🔋
¡TU NODO MIDE SU PROPIA BATERÍA!
// Deep sleep + batería 18650 con divisor de voltaje · El nodo sabe cuánta carga le queda
⚡ +1100 XP
MISIÓN·06
NIVEL 6 · FARADAY
MICHAEL FARADAY
// 1791 — 1867
Padre del electromagnetismo y la inducción. Descubrió cómo generar electricidad a partir del movimiento — la base de cómo hoy alimentamos dispositivos sin cables.
CASO REAL
🔋
FARO SOLAR
¿Y si el nodo se recargara solo, con el sol? Este faro corre en loop continuo y mide dos cosas a la vez: su batería 18650 (divisor 2:1) y el voltaje de un panel solar (divisor 3:1). Detecta si hay sol y si está cargando, y lo reporta en vivo. ¡Tapa el panel y míralo cambiar!
PANEL SOLAR
🔋 CARGA 18650
EN VIVO
Faraday dominó la inducción. Hoy, tú harás que tu nodo se recargue con el sol.

Misión: Un nodo en loop continuo que mide su batería 18650 y un panel solar con dos divisores de voltaje, y reporta en vivo si hay sol y si está cargando.
⏱ 10 MIN
☀ PANEL SOLAR
🔋 CARGA 18650
🏆 +1200 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🔗 USB 🔋 18650 + divisor ☀ Panel solar + TP4056
// TERMINAL · FARADAY M3 · FARO SOLAR
0 / 5
00 · ¿CÓMO SE CARGA CON EL SOL?
Este nodo NO duerme: corre en loop continuo para que veas la energía en vivo. Un panel solar recarga la batería 18650 a través de un módulo TP4056, y tú lo mides con divisores de voltaje. Revisa el panel derecho.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · PINES: BATERÍA + PANEL SOLAR
Elige el pin ADC de la batería y el pin ADC del panel solar. Ambos deben ser de ADC1 (32/33/34/35/36/39) y distintos entre sí. El panel ya dice si es de día o de noche por su voltaje — no hace falta otro sensor de luz.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El faro queda conectado todo el tiempo y publica batería y panel cada 3 segundos.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · VERIFICAR FARO SOLAR
Observa el dashboard en vivo — tapa y destapa el panel y mira la carga solar cambiar al instante.
AURA
en línea
// WIKI · PANEL SOLAR
PANEL SOLAR & CARGA DE BATERÍA
ESP32 · Nodos que viven del sol
¿POR QUÉ LOOP CONTINUO?
Aquí el reto no es durar dormido (eso se aprende en las misiones anteriores), sino ver la energía en tiempo real. El nodo corre siempre para que, al tapar o destapar el panel, la carga cambie en vivo. Está siempre conectado.
CÓMO SE MIDE
🔋Batería 18650: divisor R1=R2 (ej. 100kΩ y 100kΩ) a un pin ADC1 → Vbat = Vadc·2. % lineal entre 3.30V y 4.20V.
Panel solar (5–6V): divisor 3:1 (ej. R1=200kΩ, R2=100kΩ) a OTRO pin ADC1 → Vpanel = Vadc·3. El pin solo MIDE; la carga la hace el TP4056. Hay sol si Vpanel supera ~4.3V.
Cargando = hay sol y la batería aún no está al 100%. El TP4056 hace la carga segura.
🔌 ¿QUÉ ES EL TP4056?
Es un módulo cargador de baterías de litio (18650) de un solo chip, del tamaño de una estampilla. Tiene 4 conexiones: IN+ / IN− (entra el panel solar) y B+ / B− (sale a la batería). Por dentro hace carga CC/CV: limita la corriente y corta a 4.2 V para no sobrecargar ni dañar la celda. Tiene dos LEDs: 🔴 cargando y 🔵 lleno.
👉 En este circuito el TP4056 va entre el panel y la batería (panel → TP4056 → 18650) y hace TODA la carga. El ESP32 ni la toca: solo mide los voltajes con sus divisores. Sin este módulo, conectar un panel directo a la 18650 la dañaría.
⚠ SOLO ADC1
Batería y panel usan pines ADC1 (32-39) y deben ser distintos. El ADC2 no funciona con el WiFi encendido.
☀ EL MOMENTO AHÁ
Tapa el panel con la mano: el estado pasa a 🌙 sin sol y ⚡ deja de cargar. Destápalo y vuelve ☀. ¡Ves la energía moverse en vivo!
📌 PINOUT DEL MÓDULO
LDR + panel solar + bateríamide luz (ADC) y se recarga con el solpanel solar 5–6VLDR (luz)LDR→ ADC (GPIO34)PANEL→ ADC (carga)BAT18650 + TP4056
FARO SOLAR CARGANDO — MISIÓN FARADAY
// REPORTE EN VIVO · CARGA SOLAR
PANEL (SOL)
5.1V
BATERÍA
68%
{"vbat":3.92,"pct":68,"vpanel":5.10,"solar":1,"charging":1}
¡TU NODO SE RECARGA CON EL SOL!
// Batería 18650 + panel solar con dos divisores · Ves la carga cambiar en vivo al tapar el panel
⚡ +1200 XP
MISIÓN·01
NIVEL 7 · CURIE · PRO
MARIE CURIE
// 1867 — 1934
Pionera de la radiactividad y única persona con dos premios Nobel en ciencias distintas. Midió lo invisible con una precisión sin precedentes.
CASO REAL
🚪
PORTERO INTELIGENTE
Un control de acceso: acercas una tarjeta o llavero y, si está autorizado, la cerradura se abre. Cada entrada queda registrada en la nube con su hora. Administra quién puede entrar desde la web.
🪪TARJETAS
🔓CERRADURA
📋REGISTRO
Marie Curie midió lo invisible con instrumentos de precisión.

Tú leerás el código invisible de una tarjeta por el bus SPI y decidirás quién pasa. Misión: leer un RC522 y abrir una cerradura. Tu primer contacto con SPI.
⏱ 12 MIN
🪪 RFID · SPI
🤖 MQTT
🏆 +1200 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🪪 RC522 RFID 🔌 Módulo relé 🧵 7x Dupont
// TERMINAL · CURIE M1 · PORTERO INTELIGENTE
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES EL LECTOR RFID RC522?
Antes de programar, conoce el componente. Revisa el lector RFID RC522, el bus SPI (4 líneas: MOSI, MISO, SCK, SS) y qué es el UID de una tarjeta.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CONECTAR RC522 + RELÉ
El RC522 usa el bus SPI (pines fijos). El relé —la cerradura— puede ir en cualquier GPIO de salida: elige el suyo abajo y míralo en el diagrama.
📌Bus SPI (fijo): SDA/SS → GPIO5 · SCK → GPIO18 · MOSI → GPIO23 · MISO → GPIO19 · RST → GPIO22.
🔗 PIN DEL RELÉ (elige uno · por defecto GPIO4):
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código del portero se genera en el panel derecho.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · PROBAR EL PORTERO
Acerca una tarjeta, mira la cerradura y administra la lista blanca desde el panel derecho.
AURA
en línea
📖 WIKI · EL LECTOR RFID RC522
PORTERO INTELIGENTE EN LÍNEA
// ACCESO CONCEDIDO
🔓
UID AB12CD34 · PERMITIDO
STATE: alltime/{uid}/curie1/state | BUS: SPI · SS5/SCK18/MISO19/MOSI23
🚪
¡TU PORTERO INTELIGENTE ESTÁ EN LÍNEA!
// Lees una tarjeta por SPI, abres la cerradura y registras cada acceso en la nube · Tu primer dispositivo con SPI
⚡ +1200 XP
MISIÓN 2
NIVEL 7 · CURIE · PRO
CONTINUANDO CON
CURIE · MISIÓN 2 DE 3
NIVEL 07
CASO REAL
🔲
CARTELERA CONECTADA
Un letrero LED como el de una recepción o un aula: escribes un texto en la web y aparece corriendo en la matriz 8×8 física en segundos. También ajustas el brillo. Todo por el bus SPI.
🔤TEXTO
🔆BRILLO
📡SPI
Curie midió lo invisible; tú harás visible un mensaje de la nube.

Misión: mover una matriz LED 8×8 por SPI con el driver MAX7219 y mostrar el texto y brillo que bajan por MQTT. La cara "escribir a un display" de SPI.
⏱ 12 MIN
🔲 MAX7219
📡 SPI
🏆 +1400 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🔲 Matriz 8×8 MAX7219 🧵 5x Dupont
// TERMINAL · CURIE G2 · CARTELERA CONECTADA
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES LA MATRIZ MAX7219?
Antes de construir tu cartelera, conoce el módulo MAX7219 (maneja los 64 LEDs), el bus SPI (DIN, CLK, CS) y cómo se muestra texto en scroll en una matriz 8×8.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas sobre la matriz MAX7219 y el bus SPI antes de continuar.
02 · CONECTAR LA MATRIZ MAX7219
La matriz usa el bus SPI con pines fijos. Revisa el cableado en el panel derecho y confírmalo.
📌Pines fijos: DIN → GPIO23 · CLK → GPIO18 · CS → GPIO5. No se eligen.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código de la cartelera se genera automáticamente.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado y súbelo a tu placa.
05 · ENVIAR TEXTO EN TIEMPO REAL
Escribe un texto en el panel derecho y míralo aparecer en la matriz.
AURA
en línea
📖 WIKI · MATRIZ MAX7219
// CONCEPTO CLAVE · MATRIZ LED
Matriz 8×8 MAX7219 & bus SPI
64 LEDs (8×8) manejados por el chip MAX7219, que el ESP32 controla por SPI. Le mandas texto y brillo; el chip enciende los LEDs correctos.
DIN CLK CS
🔲 MÓDULO MAX7219
El chip MAX7219 maneja los 64 LEDs; el ESP32 solo le manda datos por SPI. Se alimenta a 5V.
Pines: VCC(5V), GND, DIN, CLK, CS · Librería: MD_Parola
🔗 EL BUS SPI · RÁPIDO
SPI usa DIN (datos, = MOSI), CLK (reloj, = SCK) y CS (selección). El MAX7219 no devuelve datos, así que no se usa MISO. En el ESP32: DIN=23, CLK=18, CS=5.
🔲 APLICACIÓN: CARTELERA
El ESP32 se suscribe a un tópico MQTT; cuando escribes un texto en la web, llega y la matriz lo muestra en scroll. También bajas el brillo. ¡Tu propio letrero conectado!
CARTELERA EN LÍNEA
// TEXTO MOSTRADO EN LA MATRIZ
HOLA
SUB: alltime/{uid}/curie2/control → {"msg":"HOLA","bri":8} | BUS: SPI DIN23/CLK18/CS5
🔲
¡TU CARTELERA ESTÁ EN LÍNEA!
// Escribes un texto en la web y corre en tu matriz real por SPI · Tu segundo dispositivo con SPI
⚡ +1400 XP
MISIÓN 3
NIVEL 7 · CURIE · PRO
CONTINUANDO CON
CURIE · MISIÓN 3 DE 3
NIVEL 07
CASO REAL
💾
BITÁCORA AUTÓNOMA
Un registro que no puede perder datos: mide la temperatura con un LM35 (analógico) y la guarda en una tarjeta microSD (bus SPI) con su hora, y a la vez la sube a la nube. Si se cae el WiFi, sigue guardando y luego sincroniza. Como el registrador de una nevera o bodega.
🌡MIDE
💾GUARDA
☁️SINCRONIZA
Curie registró cada medición con rigor. Tú harás una bitácora que no pierde ni un dato.

Misión: guardar lecturas de un sensor en una microSD por SPI y sincronizarlas a la nube — la cara "almacenar" de SPI.
⏱ 12 MIN
💾 microSD
📡 SPI
🏆 +1600 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🌡 LM35 💾 Módulo microSD 🔗 Dupont
// TERMINAL · CURIE G3 · BITÁCORA AUTÓNOMA
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UN DATALOGGER microSD?
Antes de programar, conoce el datalogger: un sensor LM35 (analógico) mide la temperatura y la guarda en una microSD por el bus SPI, con la hora de cada lectura. Revisa el panel derecho.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CONECTAR LM35 + microSD
La microSD usa el bus SPI (pines fijos). El LM35 es analógico: puede ir en cualquier pin ADC1: elige el suyo abajo y míralo en el diagrama.
📌SPI (fijo): CS→5, MOSI→23, MISO→19, SCK→18 · LM35 OUT → GPIO34 (ADC).
🌡 PIN DEL LM35 (elige uno · ADC1 · por defecto GPIO34):
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código se genera en tiempo real.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · VERIFICAR BITÁCORA
Mira las lecturas llegar en vivo y el contador de registros guardados/sincronizados subir.
AURA
en línea
📖 WIKI · DATALOGGER microSD
// DIAGRAMA · LM35 + microSD → ESP32
📋 TABLA DE CONEXIÓN · PINES FIJOS
LM35 OUT → ESP32 GPIO34 (ADC · elegible) · VCC 5V · GND
microSD VCC → ESP32 5V · GND
microSD CS → ESP32 GPIO5
microSD MOSI → ESP32 GPIO23
microSD MISO → ESP32 GPIO19
microSD SCK → ESP32 GPIO18
La microSD comparte el bus SPI (SCK18·MOSI23·MISO19) con CS propio en GPIO5. El LM35 es analógico → pin ADC.
BITÁCORA AUTÓNOMA REGISTRANDO — CURIE 3
// REGISTROS EN LA microSD
LECTURA
24.5 °C · 245 mV
REGISTROS
123 ✓ SD
{"t":24.5,"mv":245,"n":123,"synced":120,"sd":1} · alltime/{uid}/curie3/state
💾
¡TU BITÁCORA ESTÁ REGISTRANDO!
// Guardas cada lectura en la microSD por SPI y la sincronizas a la nube · aunque se caiga el WiFi, no pierdes datos
⚡ +1600 XP
MISIÓN·01
NIVEL 8 · NEWTON · PRO
ISAAC NEWTON
// 1643 — 1727
Padre de la física clásica: formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal. Midió el mundo con leyes exactas y matemáticas.
CASO REAL
🔎
EL CONSUMO OCULTO
Descubre cuánta energía se traga de verdad cada aparato. Conectas el INA219 en serie y ves en vivo su voltaje, corriente y potencia real. Deja de adivinar el recibo de la luz.
🔎ENERGÍA
🔎AHORRO
🔎DIAGNÓSTICO
Newton midió el mundo con leyes exactas.

Newton midió el universo con leyes exactas. Tú medirás la energía real de un aparato con el INA219 por bus I2C, conectado en serie con la carga. Misión: ver V, I y W de verdad.
⏱ 12 MIN
🔎 DETECTIVE DE ENERGÍA
🤖 MQTT
🏆 +1600 XP
📦 HARDWARE:
📟 ESP32🔋 INA219💡 Una carga🧵 4x Dupont
// TERMINAL · NEWTON M01 · DETECTIVE DE ENERGÍA
0 / 5
00 · CONOCE EL COMPONENTE
Antes de programar, conoce el sensor de esta misión en la wiki del panel derecho: qué mide, cómo se comunica y cómo se conecta.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CONECTAR EL INA219 (I2C · EN SERIE)
El INA219 habla por I2C (SDA 21 · SCL 22, pines fijos) y se alimenta a 3.3V. Lo clave: va EN SERIE con la carga (Vin+ a la fuente, Vin- al aparato). Míralo en el diagrama.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código se genera en el panel derecho.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · PROBAR EL DETECTIVE
Enciende un aparato y mira saltar los watts. Compara consumos en el panel derecho.
AURA
en línea
📖 WIKI
DETECTIVE DE ENERGÍA EN LÍNEA
// ¡ACABAS DE VER EL CONSUMO REAL!
12.4 mW · 3.3 V · 3.8 mA
STATE: alltime/{uid}/newton1/state | BUS: I2C · SDA21/SCL22 · en serie
🔎
¡TU DETECTIVE DE ENERGÍA ESTÁ EN LÍNEA!
// Mides voltaje, corriente y potencia de cualquier aparato en vivo · Tu primer sensor de energía por I2C
⚡ +1600 XP
MISIÓN·02
NIVEL 8 · NEWTON · PRO
ISAAC NEWTON
// 1643 — 1727
Padre de la física clásica: formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal. Midió el mundo con leyes exactas y matemáticas.
CASO REAL
📈
CAZADOR DE TEMBLORES
Un sismógrafo que cabe en tu bolsillo y siente el mínimo movimiento. El MPU6050 detecta cada vibración y la dibuja en vivo como una aguja de sismógrafo. Golpea la mesa y míralo saltar.
📈MOVIMIENTO
📈VIBRACIÓN
📈SISMOS
Newton midió el mundo con leyes exactas.

Newton entendió el movimiento y la gravedad. Tú los medirás con el MPU6050, un acelerómetro + giroscopio de 6 ejes por bus I2C. Misión: convertir tu ESP32 en un sismógrafo.
⏱ 12 MIN
📈 SISMÓGRAFO DE BOLSILLO
🤖 MQTT
🏆 +1900 XP
📦 HARDWARE:
📟 ESP32📳 MPU6050🧵 4x Dupont
// TERMINAL · NEWTON M02 · SISMÓGRAFO DE BOLSILLO
0 / 5
00 · CONOCE EL COMPONENTE
Antes de programar, conoce el sensor de esta misión en la wiki del panel derecho: qué mide, cómo se comunica y cómo se conecta.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CONECTAR EL MPU6050 (I2C)
El MPU6050 habla por I2C (SDA 21 · SCL 22, pines fijos) y se alimenta a 3.3V. Cuatro cables y listo. Míralo en el diagrama.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código se genera en el panel derecho.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · PROBAR EL SISMÓGRAFO
Golpea la mesa y mira saltar la aguja en el panel derecho. Cada vibración se dibuja en vivo.
AURA
en línea
📖 WIKI
SISMÓGRAFO DE BOLSILLO EN LÍNEA
// ¡TU SISMÓGRAFO SIENTE EL MUNDO!
📈
mov 0.84 g · pico 1.31 g
STATE: alltime/{uid}/newton2/state | BUS: I2C · SDA21/SCL22 · 6 ejes
📈
¡TU SISMÓGRAFO DE BOLSILLO ESTÁ EN LÍNEA!
// Detectas movimiento y vibración y los dibujas en vivo como un sismógrafo real · Acelerómetro de 6 ejes por I2C
⚡ +1900 XP
MISIÓN·03
NIVEL 8 · NEWTON · PRO
ISAAC NEWTON
// 1643 — 1727
Padre de la física clásica: formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal. Midió el mundo con leyes exactas y matemáticas.
CASO REAL
⚖️
LA BALANZA INVISIBLE
Pesa cualquier cosa al gramo y míralo desde tu celular. Una celda de carga convierte el peso en señal y el HX711 la amplifica. Pon un objeto encima y ve los gramos aparecer en la nube.
⚖️PESO
⚖️FUERZA
⚖️PRECISIÓN
Newton midió el mundo con leyes exactas.

Newton definió la fuerza (F = m·a). Tú medirás esa fuerza como peso con una celda de carga y el amplificador HX711. Misión: una balanza que pesa al gramo con tara y calibración.
⏱ 12 MIN
⚖️ BALANZA DE PRECISIÓN
🤖 MQTT
🏆 +2300 XP
📦 HARDWARE:
📟 ESP32⚖️ Celda de carga🔬 HX711🧵 Dupont
// TERMINAL · NEWTON M03 · BALANZA DE PRECISIÓN
0 / 5
00 · CONOCE EL COMPONENTE
Antes de programar, conoce el sensor de esta misión en la wiki del panel derecho: qué mide, cómo se comunica y cómo se conecta.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CONECTAR CELDA + HX711
La celda va con sus 4 hilos (E+/E-/A+/A-) al HX711, y el HX711 al ESP32 con 2 hilos de datos: DT→GPIO16 y SCK→GPIO4. Alimentación 3.3-5V. Míralo en el diagrama.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código se genera en el panel derecho.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · PROBAR LA BALANZA
Pon un objeto encima y mira los gramos. Usa TARA para el cero y CALIBRAR con un peso conocido.
AURA
en línea
📖 WIKI
BALANZA DE PRECISIÓN EN LÍNEA
// ¡PESAS AL GRAMO DESDE LA NUBE!
⚖️
247.3 g · estable
STATE: alltime/{uid}/newton3/state | BUS: HX711 · DT16/SCK4 · tara+calibración
⚖️
¡TU BALANZA DE PRECISIÓN ESTÁ EN LÍNEA!
// Una celda de carga + HX711: pesas cualquier cosa con tara y calibración y lo ves desde tu celular
⚡ +2300 XP
MISIÓN 2
NIVEL 2 · MORSE
CONTINUANDO CON
MORSE · MISIÓN 2 DE 3
NIVEL 02
CASO REAL
🌅
DETECTOR DÍA/NOCHE
¿Tu casa necesita luz inteligente? Con un LDR puedes medir la intensidad luminosa en tiempo real — abre las cortinas y mira la gráfica subir, apaga las luces y baja. Los sensores de luz son la base del control inteligente en smart homes.
☀️ DÍA
🌙 NOCHE
📈 CURVA
Morse convirtió pulsos en mensajes. Tú convertirás luz en datos.

Misión: Conectar un sensor LDR y graficar el nivel de luz en tiempo real — obsérva cómo cambia al tapar el sensor.
⏱ 8 MIN
🔆 LDR
📊 ADC
🏆 +900 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🔆 LDR 📫 R10kΩ 🔗 USB 🧵 3 dupont
// TERMINAL · MORSE M2 · DETECTOR DÍA/NOCHE
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UN LDR (FOTORESISTENCIA)?
Antes de programar, entiende cómo funciona el LDR — su resistencia cambia con la luz — y cómo el ADC convierte ese cambio analógico a número digital. Revisa las especificaciones en el panel derecho.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CONECTAR FOTOCELDA + LÁMPARA
Elige el pin ADC del LDR (fotocelda) y el pin de salida del LED (la farola). Revisa el cableado en el panel derecho.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código con tu sensor y pin se genera en tiempo real.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · VERIFICAR DASHBOARD
Ajusta el set point y tápale la luz al LDR con la mano — cuando la luz baje del umbral, la farola se prende sola en la calle (y el LED en tu placa).
AURA
en línea
📖 WIKI · LDR
// DIAGRAMA · LDR → ESP32
📋 TABLA DE PINES
LDR VCC → ESP32 3.3V
LDR → R10kΩ → ESP32 GPIO 35 (ADC1)
R10kΩ GND → ESP32 GND
💡 LED (farola) + → ESP32 GPIO 2 (con 220Ω si es externo)
LED → ESP32 GND
Divisor de voltaje: LDR + R10kΩ = sensor de luz · el LED es la farola que enciende sola
DETECTOR DÍA/NOCHE EN LÍNEA — MISIÓN MORSE 2
// NIVEL DE LUZ DETECTADO
ESTADO
☀️
VALOR ADC
3200
{"lux":3200,"status":"DÍA","sensor":"LDR","ts":1710001234}
🌅
¡TU DETECTOR DÍA/NOCHE FUNCIONA!
// Luz en tiempo real · Tu habitación ahora detecta luminosidad · Base para sistemas inteligentes
⚡ +900 XP
MISIÓN 3
NIVEL 2 · MORSE
CONTINUANDO CON
MORSE · MISIÓN 3 DE 3
NIVEL 02
CASO REAL
🚨
ALARMA DE SEGURIDAD
Los sistemas de seguridad del mundo usan sensores PIR (infrarojo pasivo) para detectar intrusos. Cuando alguien se mueve, la radiación infrarroja cambia — el sensor lo detecta al instante y activa alarmas sonoras y notificaciones.
🔴 DETECCIÓN
🔊 ALARMA
📱 ALERTA
Morse demostró que la información viaja instantáneamente. Tú detectarás intrusos al instante.

Misión: Conectar un sensor PIR + buzzer y crear un sistema de alerta en tiempo real — camina frente al sensor y escucha la alarma sonar.
⏱ 10 MIN
🔍 PIR
🔊 BUZZER
🏆 +1000 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🔍 PIR HC-SR501 🔊 Buzzer 🔗 USB 🧵 5 dupont
// TERMINAL · MORSE M3 · ALARMA SEGURIDAD
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UN SENSOR PIR?
Antes de programar, entiende cómo funciona el PIR HC-SR501 — detecta cambios en radiación infrarroja para identificar movimiento. Revisa las especificaciones en el panel derecho.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · SELECCIONAR PINES GPIO
Elige el pin para el sensor PIR y el pin para el buzzer.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código se genera en tiempo real.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · VERIFICAR DASHBOARD
Camina frente al sensor — debes ver la alerta en el dashboard y escuchar el buzzer.
AURA
en línea
📖 WIKI · PIR
// DIAGRAMA · PIR + BUZZER → ESP32
📋 TABLA DE PINES
PIR VCC → ESP32 5V
PIR OUT → ESP32 GPIO 27
PIR GND → ESP32 GND
Buzzer + → ESP32 GPIO 26
Buzzer - → ESP32 GND
ALARMA DE SEGURIDAD ACTIVA — MISIÓN MORSE 3
// EVENTO DETECTADO
ESTADO
🚨
EVENTOS
3
{"status":"ALERTA","events":3,"lastEvent":"2024-03-10T14:23:45Z","sensor":"PIR+BUZZER"}
🚨
¡TU ALARMA DE SEGURIDAD ESTÁ ACTIVA!
// Detección instantánea de movimiento · Buzzer funcionando · Tu hogar está protegido
⚡ +1000 XP

Nivel 2 conquistado.

Ahora lees el mundo físico. En la misión Tesla aprenderás a controlarlo. Motores, relés, automatización industrial.

VOLTA
NVL 01 ·
📡DONE
MORSE
NVL 02 ·
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TESLA
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NVL 04 · PRO
🔧
MISIÓN NIKOLA TESLA — CONTROL DE HARDWARE
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MISIÓN·03
NIVEL 3 · TESLA · PRO
NIKOLA TESLA
// 1856 — 1943
Genio visionario que dominó la corriente alterna, los motores de inducción y la transmisión inalámbrica de energía. Electrificó el mundo moderno.
CASO REAL
🏡
ENCHUFE WIFI
Como los enchufes WiFi comerciales, pero hecho por ti. Con un relé y tu ESP32 puedes encender y apagar cualquier aparato eléctrico desde tu celular — una lámpara, un ventilador, una cafetera. ¡Presiona un botón en la web y escucha el CLICK del relé!
💡 LÁMPARA
🌀 VENTILADOR
CAFETERA
Tesla no solo leía la electricidad. La controlaba.

Misión: Controlar un relé desde la nube con comandos MQTT. Tu primer actuador real conectado a internet.
⏱ 12 MIN
🔧 RELAY
🤖 MQTT BI
🏆 +800 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🔄 Relé 3.3V 💡 LED/carga 🧵 Dupont
// TERMINAL · TESLA M1 · ENCHUFE WIFI
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UN RELAY?
Antes de programar, entiende qué vas a controlar. Revisa el módulo relé, cómo funciona un interruptor electrónico y cómo MQTT subscribe permite recibir órdenes desde la nube.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · SELECCIONAR PIN GPIO
Elige el pin donde conectarás el módulo relé.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código con tus actuadores se genera en el panel derecho.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · PROBAR CONTROL REMOTO
Usa el panel derecho para enviar comandos desde la nube.
AURA
en línea
📖 WIKI · ACTUADORES
// CIRCUITO · ACTUADORES → ESP32
📋 TABLA DE CONEXIONES
Selecciona actuadores para ver las conexiones
CONTROL BIDIRECCIONAL ACTIVO
// RELAY CONTROLADO DESDE LA NUBE
🔌
RELAY
ON
● CLICK audible
SUB: alltime/{uid}/tesla/control → {"relay":1} | LATENCIA: <50ms
🏡
¡ENCHUFE WIFI ACTIVADO!
// Controlas un aparato eléctrico real desde internet · Presiona el botón y escucha el CLICK
⚡ +800 XP
MISIÓN·01
NIVEL 4 · TURING · PRO
ALAN TURING
// 1912 — 1954
Padre de la computación. Imaginó máquinas capaces de leer y escribir símbolos, sentando las bases de todo computador moderno. Descifró códigos que cambiaron la historia.
CASO REAL
📺
TABLERO DE RECADOS
Una pantalla OLED conectada a internet que muestra los mensajes que mandas desde tu celular. Déjale un recado a tu familia, un aviso en la puerta, o muestra la hora. Escribes algo en la web y aparece en la pantalla física en segundos.
📝 RECADOS
📢 AVISOS
🕐 RELOJ
Turing imaginó máquinas que leen y escriben símbolos.

Tú harás una pantalla que muestra tus mensajes desde cualquier lugar. Misión: dibujar texto en una OLED recibido por MQTT. Tu primer contacto con el bus I2C.
⏱ 12 MIN
🖥 OLED I2C
🤖 MQTT
🏆 +800 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🖥 OLED SSD1306 0.96" 🧵 4x Dupont
// TERMINAL · TURING M1 · TABLERO DE RECADOS
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UNA PANTALLA OLED?
Antes de programar, entiende qué vas a controlar. Revisa la pantalla OLED SSD1306, el bus I2C (2 cables: SDA + SCL) y cómo se dibuja texto en un buffer de píxeles.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CONECTAR LA OLED
El bus I2C usa pines fijos en el ESP32. Revisa el cableado en el panel derecho y confírmalo.
📌Pines fijos: SDA → GPIO21 · SCL → GPIO22. No se eligen.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código del tablero se genera en el panel derecho.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · ENVIAR UN RECADO
Usa el panel derecho para escribir un recado y verlo aparecer en tu pantalla.
AURA
en línea
📖 WIKI · LA PANTALLA OLED
TABLERO DE RECADOS EN LÍNEA
// MENSAJE DIBUJADO EN LA OLED
TABLERO DE RECADOS
HOLA! 👋
SUB: alltime/{uid}/turing1/msg → {"msg":"texto"} | BUS: I2C SDA21/SCL22
📺
¡TU TABLERO DE RECADOS ESTÁ EN LÍNEA!
// Escribes algo en la web y aparece en tu pantalla física · Tu primer dispositivo con pantalla
⚡ +800 XP
MISIÓN 2
NIVEL 4 · TURING · PRO
CONTINUANDO CON
TURING · MISIÓN 2 DE 3
NIVEL 04
CASO REAL
🚗
RADAR DE GARAJE
Los radares de parqueo de los autos modernos usan sensores ultrasónicos para medir la distancia a los obstáculos. Emiten un pulso de sonido y miden cuánto tarda el eco en volver — como un murciélago. Tú harás un radar que mide cuánto te falta para tocar la pared al parquear.
🅿️ GARAJE
📏 DISTANCIA
🚨 ALERTA
Turing descifró señales ocultas. Tú harás un radar que 've' con sonido lo que tiene enfrente, como un murciélago.

Misión: Conectar un sensor ultrasónico HC-SR04 y medir la distancia en tiempo real — acerca la mano y mira el número caer.
⏱ 10 MIN
📡 HC-SR04
📏 ULTRASONIDO
🏆 +900 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 📡 HC-SR04 🔗 4 dupont 🔗 USB
// TERMINAL · TURING M2 · RADAR DE GARAJE
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UN SENSOR ULTRASÓNICO?
Antes de programar, entiende cómo funciona el HC-SR04 — emite un pulso de ultrasonido (TRIG) y mide el tiempo del eco (ECHO) para calcular la distancia. Revisa las especificaciones en el panel derecho.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · SELECCIONAR PINES GPIO
Elige el pin para TRIG (dispara) y el pin para ECHO (recibe el eco).
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código se genera en tiempo real.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · VERIFICAR RADAR
Acerca la mano al sensor — debes ver la distancia caer en vivo y la zona cambiar de color.
AURA
en línea
📖 WIKI · EL SENSOR ULTRASÓNICO
// DIAGRAMA · HC-SR04 → ESP32
📋 TABLA DE PINES
HC-SR04 VCC → ESP32 5V
HC-SR04 TRIG → ESP32 GPIO 5
HC-SR04 ECHO → ESP32 GPIO 18
HC-SR04 GND → ESP32 GND
RADAR DE GARAJE OPERATIVO — MISIÓN TURING 2
// DISTANCIA MEDIDA
DISTANCIA
8.4 cm
ZONA
🛑 MUY CERCA
{"dist":8.4,"zone":"MUY CERCA","rssi":-58} · alltime/{uid}/turing2/state
📡
¡TU RADAR DE GARAJE ESTÁ OPERATIVO!
// Mides distancia con ultrasonido en tiempo real · Zona de color en la web y la OLED · Como un radar de parqueo real
⚡ +900 XP
MISIÓN 3
NIVEL 4 · TURING · PRO
CONTINUANDO CON
TURING · MISIÓN 3 DE 3
NIVEL 04
CASO REAL
🐠
ACUARIO CONECTADO
Las peceras y piscinas necesitan agua a la temperatura justa. Con una sonda impermeable DS18B20 y el bus 1-Wire puedes vigilar la temperatura del agua a distancia y recibir una alerta si se enfría o se calienta de más. Tú harás un guardián que cuida el agua de tu pecera.
🐟 PECERA
💧 AGUA
🚨 ALERTA
Turing trabajó con código y precisión. Tú harás un guardián que vigila la temperatura del agua y avisa si algo anda mal.

Misión: Conectar una sonda DS18B20 por el bus 1-Wire y medir la temperatura del agua en tiempo real — mete la sonda en agua fría y mira la gráfica caer.
⏱ 10 MIN
🌡 DS18B20
🔗 1-WIRE
🏆 +950 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🌡 DS18B20 🔧 R 4.7kΩ 🔗 3 dupont 🔗 USB
// TERMINAL · TURING M3 · ACUARIO CONECTADO
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UNA SONDA DS18B20?
Antes de programar, entiende cómo funciona la sonda DS18B20 — una sonda metálica impermeable que mide la temperatura del agua y la envía por el bus 1-Wire (un solo cable de datos). Revisa las especificaciones en el panel derecho.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · SELECCIONAR PIN GPIO
Elige el pin DATA del bus 1-Wire. Recuerda el pull-up de 4.7kΩ entre DATA y 3.3V.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código se genera en tiempo real.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa.
05 · VERIFICAR ACUARIO
Mete la sonda en agua fría — debes ver la temperatura caer en vivo y el estado cambiar de color.
AURA
en línea
📖 WIKI · LA SONDA DS18B20
// DIAGRAMA · DS18B20 → ESP32
📋 TABLA DE PINES
DS18B20 VCC → ESP32 3.3V
DS18B20 DATA → ESP32 GPIO 4
Pull-up 4.7kΩ entre DATA y 3.3V
DS18B20 GND → ESP32 GND
ACUARIO CONECTADO VIGILANDO — MISIÓN TURING 3
// TEMPERATURA DEL AGUA
TEMPERATURA
18.6 °C
ESTADO
🧊 FRÍA
{"temp":18.6,"state":"FRIA","rssi":-58} · alltime/{uid}/turing3/state
🐠
¡TU ACUARIO CONECTADO ESTÁ VIGILANDO!
// Mides la temperatura del agua en tiempo real · Estado de color en la web y la OLED · Como un guardián de pecera real
⚡ +950 XP
MISIÓN·01
NIVEL 5 · LOVELACE · PRO
ADA LOVELACE
// 1815 — 1852
La primera programadora de la historia. Escribió el primer algoritmo para una máquina que aún no se había construido, y previó que las máquinas harían mucho más que calcular números.
CASO REAL
🌦️
OBSERVATORIO DEL TIEMPO
Una estación meteorológica profesional que mide temperatura, humedad y presión barométrica — y con la presión calcula la altitud. Es el mismo sensor que usan los drones para saber a qué altura vuelan y los relojes de montaña para saber cuánto has subido.
🌡 ESTACIONES
🚁 DRONES
MONTAÑA
Ada Lovelace programó una máquina que aún no existía.

Tú construirás tu primer producto integrado: una estación del clima de verdad. Misión: leer 4 variables de un BME280 por I2C y verlas en vivo en tu dashboard. En Turing aprendiste el bus I2C — hoy lo usas como un ingeniero.
⏱ 14 MIN
🌡 BME280 I2C
🤖 MQTT
🏆 +1200 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🌡 BME280 (I2C) 🧵 4x Dupont
// TERMINAL · LOVELACE M1 · OBSERVATORIO DEL TIEMPO
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES EL BME280 / BMP280?
Antes de construir, conoce tu instrumento. Revisa el sensor BME280 en el panel derecho: mide temperatura, humedad y presión atmosférica — y con la presión estima la altitud. Habla por el mismo bus I2C que ya usaste en Turing.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CONECTAR EL BME280
El bus I2C usa pines fijos en el ESP32 — los mismos de la OLED de Turing. Revisa el cableado en el panel derecho y confírmalo.
📌Pines fijos: SDA → GPIO21 · SCL → GPIO22 · Alimenta a 3.3V (no 5V).
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código del observatorio se genera en el panel derecho.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado en el panel derecho y súbelo a tu placa. Al arrancar, el observatorio empieza a reportar solo.
05 · VERIFICAR OBSERVATORIO
Sube el sensor por las escaleras (o levántalo con la mano) — debes ver la altitud subir y la presión bajar en vivo.
AURA
en línea
📖 WIKI · EL SENSOR BME280
OBSERVATORIO DEL TIEMPO EN LÍNEA — MISIÓN LOVELACE 1
// TELEMETRÍA METEOROLÓGICA
🌡 TEMP
24.3 °C
💧 HUM
61 %
🔽 PRESIÓN
852 hPa
⛰ ALTITUD
1495 m
{"t":24.3,"h":61,"p":852.1,"alt":1495} · alltime/{uid}/lovelace1/state
🌦️
¡TU OBSERVATORIO DEL TIEMPO ESTÁ EN LÍNEA!
// Cuatro variables reales reportando a la nube · Subiste el sensor y la altitud lo supo · Tu primer producto integrado
⚡ +1200 XP
MISIÓN·02
NIVEL 5 · LOVELACE · PRO
CONTINUANDO CON
LOVELACE · MISIÓN 2 DE 3
NIVEL 05
Tu Observatorio del Tiempo ya reporta el clima... pero está fijo en un lugar. ¿Y si tu nodo se mueve y sabe dónde está?
CASO REAL
🛰
RASTREADOR GPS
Un nodo que escucha a los satélites, calcula su posición y dibuja su ruta en un mapa real en vivo. Es el mismo sistema de los rastreadores de flotas, los collares de mascotas y el tracking de tus paquetes.
🚚 FLOTAS
🐕 MASCOTAS
📦 PAQUETES
Ada Lovelace vio que las máquinas harían más que calcular.

Tú harás un nodo que sabe dónde está en el planeta. Misión: leer un GPS por puerto serie (UART), parsear sus tramas NMEA y ver tu ruta dibujarse en un mapa real.
⏱ 15 MIN
🛰 GPS NEO-6M
🔌 UART
🏆 +1500 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🛰 GPS NEO-6M 🧵 3x Dupont
// TERMINAL · LOVELACE M2 · RASTREADOR GPS
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES EL GPS NEO-6M?
Antes de rastrear, conoce tu receptor. Revisa el NEO-6M en el panel derecho: escucha satélites a 20.000 km, calcula su posición y la envía por UART en tramas de texto NMEA.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CONECTAR EL GPS
Solo 3 cables: el GPS habla y el ESP32 escucha. Revisa el cableado en el panel derecho y confírmalo.
📌Cruce UART: TX del GPS → GPIO16 (RX2) del ESP32 · VCC → 3.3V · Antena hacia el cielo.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código del rastreador se genera en el panel derecho.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado y súbelo a tu placa. Recuerda: el GPS necesita ver el cielo — junto a una ventana funciona.
05 · VERIFICAR RASTREADOR
Espera el FIX de satélites (1–5 min con cielo), fija el inicio y camina con tu nodo — tu punto debe moverse en el mapa.
AURA
en línea
📖 WIKI · EL GPS NEO-6M
RASTREADOR GPS EN LÍNEA — MISIÓN LOVELACE 2
// TELEMETRÍA DE RASTREO
🛰 SATÉLITES
8
🚶 VELOCIDAD
4.6 km/h
📏 RECORRIDO
327 m
{"fix":1,"lat":6.244203,"lon":-75.581212,"sats":8,"spd":4.6} · alltime/{uid}/lovelace2/state
🛰
¡TU RASTREADOR GPS ESTÁ EN LÍNEA!
// Caminaste y tu punto te siguió por las calles reales · Tu nodo ya sabe dónde está en el planeta
⚡ +1500 XP
MISIÓN·03
NIVEL 5 · LOVELACE · PRO
CONTINUANDO CON
LOVELACE · MISIÓN 3 DE 3
NIVEL 05
En Morse tu nodo aprendió a sentir y en Tesla a actuar... pero siempre lo mandaba un humano. ¿Y si tu aparato decide y actúa solo?
CASO REAL
🌱
JARDÍN AUTÓNOMO
Una maceta que se riega sola: mide la humedad de la tierra, la compara con una meta y enciende la bomba cuando hace falta — sin que nadie la toque. Es el mismo cerebro de los invernaderos y la agricultura de precisión: un lazo sentir → decidir → actuar.
🏡 INVERNADERO
🚜 AGRO
🔁 LAZO CERRADO
Ada Lovelace escribió el primer algoritmo de la historia.

Tú escribirás un lazo de control que corre solo en tu ESP32. Misión: leer un sensor de suelo (ADC), decidir con un umbral y accionar una bomba por relé — sentir, decidir y actuar sin humano.
⏱ 15 MIN
🌱 SENSOR SUELO
💧 BOMBA + RELÉ
🏆 +1500 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🌱 Sensor suelo 🔗 Módulo relé 💧 Mini bomba 5V
// TERMINAL · LOVELACE M3 · JARDÍN AUTÓNOMO
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UN LAZO CERRADO?
Antes de automatizar, entiende la idea. Revisa en el panel derecho el sensor de humedad de suelo (salida analógica → ADC) y el concepto de lazo cerrado: medir → decidir → actuar, solo.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas en el panel derecho antes de continuar. Solo se puede responder una vez.
02 · CONECTAR SENSOR + BOMBA
Elige el pin del sensor de suelo (entrada analógica ADC) y el pin del relé de la bomba. Revisa el cableado en el panel derecho.
⚠️La bomba NUNCA se alimenta del ESP32. Va por el relé con fuente 5V externa y GND común.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código del jardín se genera en el panel derecho.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado y súbelo a tu placa. Tras el flash, verificaremos que el sensor de suelo responda.
05 · VERIFICAR JARDÍN
Pon el modo en AUTO, seca la sonda (sácala de la tierra) y mira cómo la bomba arranca sola cuando la humedad cruza el umbral — sin tocar nada.
AURA
en línea
📖 WIKI · SENSOR DE SUELO + LAZO CERRADO
JARDÍN AUTÓNOMO EN LÍNEA — MISIÓN LOVELACE 3
// TELEMETRÍA DEL JARDÍN
💧 HUMEDAD
28 %
💦 BOMBA
ON
🔁 MODO
AUTO
{"hum":28,"pump":1,"mode":"auto","thr":35} · alltime/{uid}/lovelace3/state
🌱
¡TU JARDÍN AUTÓNOMO ESTÁ VIVO!
// Secaste la tierra y la bomba arrancó sola · Tu ESP32 ya siente, decide y actúa sin ti
⚡ +1500 XP
MISIÓN 2
NIVEL 3 · TESLA · PRO
CONTINUANDO CON
TESLA · MISIÓN 2 DE 3
NIVEL 03
CASO REAL
🚧
BARRERA DE PARQUEADERO
Como las barreras automáticas de los parqueaderos, pero hecha por ti. Con un servo SG90 y tu ESP32 puedes abrir y cerrar una barrera desde tu celular controlando el ángulo exacto. ¡Mueve el slider y mira el servo girar en tiempo real!
🅿️ PARQUEADERO
🚗 ACCESO AUTO
📐 ÁNGULO 0°-180°
Tesla diseñó motores que movían el mundo. Tú moverás una barrera.

Misión: Controlar un servo SG90 desde la nube con señal PWM. Moverás un mecanismo con precisión angular desde tu celular.
⏱ 12 MIN
🤖 SERVO SG90
📡 PWM
🏆 +800 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🤖 Servo SG90 🧵 Dupont
// TERMINAL · TESLA T2 · BARRERA DE PARQUEADERO
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UN SERVOMOTOR?
Antes de construir tu barrera, entiende qué es un servomotor SG90, cómo funciona la señal PWM (modulación por ancho de pulso) y cómo puedes controlar un ángulo exacto (0°-180°) desde la nube.
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas sobre servos y PWM antes de continuar.
02 · SELECCIONAR PIN GPIO
Elige el pin donde conectarás el servo SG90.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código del servo se genera automáticamente.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado y súbelo a tu placa.
05 · PROBAR CONTROL REMOTO
Mueve el slider y mira el servo girar en tiempo real.
AURA
en línea
📖 WIKI · SERVOMOTOR PWM
// CONCEPTO CLAVE · SERVO PWM
El Servomotor SG90
Motor con control de posición angular preciso (0°-180°) mediante señal PWM.
SG90 +5V PWM GND PWM 180°
🤖 SERVOMOTOR SG90
Motor con encoder interno que mantiene una posición exacta. No gira continuamente como un motor DC — se posiciona en un ángulo específico (0° a 180°) y se queda ahí.
Cables: Naranja (señal PWM) · Rojo (VCC 5V) · Marrón (GND)
📡 ¿QUÉ ES PWM?
Modulación por Ancho de Pulso. En vez de ON/OFF, el ESP32 envía pulsos de diferente duración. Un pulso de 1ms = 0°, 1.5ms = 90°, 2ms = 180°. El servo lee la duración del pulso y se posiciona en el ángulo correspondiente.
1ms
= 0°
1.5ms
= 90°
2ms
= 180°
🚧 APLICACIÓN: BARRERA DE PARQUEADERO
Combinando un servo SG90 + MQTT + PWM, construirás una barrera como la de los parqueaderos. Desde un slider en tu celular controlarás el ángulo exacto: 0° = cerrada, 90° = abierta. ¡Mueve el slider y mira la barrera moverse en tiempo real!
CONTROL ANGULAR ACTIVO
// SERVO CONTROLADO DESDE LA NUBE
🚧
SERVO SG90
90°
● Barrera abierta
SUB: alltime/{uid}/tesla2/control → {"angle":90} | PWM: 1.5ms
🚧
¡BARRERA OPERATIVA!
// Controlas el ángulo exacto de un mecanismo real desde internet · Mueve el slider y mira el servo girar
⚡ +800 XP
MISIÓN 3
NIVEL 3 · TESLA · PRO
CONTINUANDO CON
TESLA · MISIÓN 3 DE 3
NIVEL 03
CASO REAL
🎨
LÁMPARA DE AMBIENTE RGB
Como las luces Phillips Hue, pero hecha por ti. Con un LED RGB y tu ESP32 puedes elegir cualquier color del arcoíris desde un color picker en la web. ¡Mezcla rojo + azul = morado! ¡Arte con electrónica!
🌈 ARCOÍRIS
🎨 CUALQUIER COLOR
💡 AMBIENTE
Tesla diseñó motores que movían el mundo. Tú pintarás de colores tu hogar.

Misión: Controlar un LED RGB desde la nube con 3 canales PWM independientes (Rojo, Verde, Azul). Elegirás cualquier color del arcoíris desde tu celular.
⏱ 12 MIN
🎨 LED RGB
📡 PWM 0-255
🏆 +800 XP
📦 HARDWARE:
🔌 ESP32 🎨 LED RGB cátodo común 🧮 3x R220Ω 🧵 Dupont
// TERMINAL · TESLA T3 · LÁMPARA DE AMBIENTE RGB
0 / 5
00 · ¿QUÉ ES UN LED RGB?
Antes de construir tu lámpara, entiende qué es un LED RGB de cátodo común, cómo funciona el PWM (modulación por ancho de pulso) para enviar valores 0-255 a cada canal, y cómo mezclar colores rojo + azul = morado. ¡Analogía: es como mezclar pinturas!
🔒 Completa el paso 00 para continuar
01 · QUIZ DE CONCEPTOS
Responde las preguntas sobre LED RGB y PWM antes de continuar.
02 · SELECCIONAR PINES GPIO (R,G,B)
Elige 3 pines donde conectarás los canales Rojo, Verde y Azul del LED RGB.
03 · CREDENCIALES WIFI
Ingresa tu red WiFi. El código del LED RGB se genera automáticamente.
⚠️Solo redes 2.4 GHz. El ESP32 no se conecta a redes de 5 GHz.
04 · CARGAR CÓDIGO
Revisa el código generado y súbelo a tu placa.
05 · ELEGIR COLOR EN TIEMPO REAL
Abre el color picker y mira el LED cambiar de color instantáneamente.
AURA
en línea
📖 WIKI · LED RGB & COLOR
// CONCEPTO CLAVE · LED RGB
LED RGB de Cátodo Común
3 LEDs en 1 encapsulado: Rojo, Verde, Azul. Envía valores 0-255 a cada uno independientemente para crear cualquier color.
LED RGB de 5 mm · ánodo/cátodo común3 colores por PWM · pata larga = comúncomún (larga)R→ GPIO (PWM)G→ GPIO (PWM)B→ GPIO (PWM)común→ GND
🎨 LED RGB CÁTODO COMÚN
Tiene 4 pines: uno común (GND) y 3 para Rojo, Verde, Azul. Aplica analogWrite(pin, 0-255) a cada uno para controlar intensidad de cada color.
Cada color 0-255: 0 = apagado, 128 = medio, 255 = máximo brillo
🎨 MEZCLA DE COLORES
Combinando los 3 canales creas cualquier color:
Rojo (255,0,0)
Verde (0,255,0)
Azul (0,0,255)
Morado (255,0,255)
🎨 APLICACIÓN: LÁMPARA INTELIGENTE
Con 3 canales PWM + MQTT + color picker, construirás una lámpara como Phillips Hue. Abre un color picker en tu celular, elige cualquier color, y el LED RGB en tu espacio cambiar instantáneamente. ¡Ambiente personalizado en tiempo real!
MEZCLA DE COLORES ACTIVA
// LÁMPARA RGB CONTROLADA DESDE LA NUBE
🎨
LED RGB
● Lámpara encendida
SUB: alltime/{uid}/tesla3/control → {"r":176,"g":106,"b":255} | ledcWrite
🎨
¡TU LÁMPARA RGB ESTÁ ENCENDIDA!
// Elige cualquier color del arcoíris y aparece en tu LED real · Mezcla rojo + azul = ¡morado! · ¡Arte con electrónica!
⚡ +800 XP
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Elige sensores y actuadores de la barra inferior. Usa 🎨 para cambiar el estilo visual. Dibuja el plano de tu casa y organiza todo a tu manera.
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Componentes
⚡ Click o arrastra
⬆ OTA · actualización por aire
ON
// Agrega componentes...