Somos un equipo multidisciplinario apasionado por la ingeniería y la aviación. Nos unimos para desarrollar un simulador de vuelo único, diseñado para replicar las maniobras y controles de una aeronave tipo Cessna 152. Cada miembro aporta habilidades únicas para crear un sistema avanzado y educativo.
Encargado de la programación y comunicación con los variadores de frecuencia, motores y sensores MPU6050.
Especialista en sistemas de comunicación y programación de hardware, trabajando con el ESP32.
Desarrollador en el área de integración de variadores de frecuencia con motores y sensores.
Encargado del diseño y programación del panel de instrumentos, garantizando precisión en los datos visualizados.
Diseñador del panel de control e integración con los sistemas de vuelo del simulador.
Desarrollador en la extracción y programación de variables desde Flight Simulator 2020.
Colaborador en la sincronización de instrumentos virtuales con los controles físicos.
Encargado del mantenimiento, mejoras y seguridad estructural del simulador.
Este simulador replica maniobras y controles de una aeronave Cessna 152, utilizando un panel físico de control y un sistema de visualización interactuando con Flight Simulator 2020. La integración de Arduino UNO, ESP32 y variadores de frecuencia permite un control preciso de los motores y sistemas electrónicos, garantizando una experiencia de vuelo realista.
Nuestro sistema está basado en Arduino IDE, donde se programan los microcontroladores para gestionar los motores, interruptores y sensores. MobiFlight asegura que el panel de control interactúe con Flight Simulator 2020, mientras que Simvar Watcher nos permite extraer y gestionar variables de vuelo en tiempo real.
El simulador utiliza un Arduino UNO para gestionar los interruptores del panel y un ESP32 para controlar variadores de frecuencia GK500-2T1.5B y sensores MPU6050. Cada componente está diseñado para trabajar en conjunto, simulando movimientos precisos y maniobras de vuelo realistas.
La electrónica incluye el uso de optoacopladores para proteger los circuitos de control y garantizar una comunicación segura entre los motores trifásicos y el sistema central. Los potenciómetros digitales controlan la potencia de los motores, ajustando sus valores de acuerdo a las señales del simulador.
La estructura está fabricada con aluminio y acero para garantizar resistencia y estabilidad. Incluye sistemas de amortiguación que suavizan los movimientos bruscos, ofreciendo una experiencia más realista y cómoda. Además, está pintada con materiales antioxidantes para asegurar su durabilidad.
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