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Robotica: Introducción a Sensores DHT

Total questions: 30

Worksheet time: 15mins

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1.

¿Qué tipo de salida ofrecen los sensores DHT11 y DHT22?

a)

Pulso PWM de frecuencia variable

b)

Voltaje analógico proporcional continuo

c)

Corriente de lazo de 4 a 20 miliamperios

d)

Señal digital de datos en un solo pin

2.

¿Qué componente interno del DHT mide la humedad del aire?

a)

Fotodiodo infrarrojo integrado

b)

Barómetro piezorresistivo

c)

Termistor de coeficiente negativo

d)

Sensor capacitivo de humedad

3.

¿Qué elemento usa el DHT para medir la temperatura?

a)

Termistor para temperatura del aire

b)

Diodo semiconductor de referencia

c)

Termopar tipo K metálico

d)

Sensor RTD de platino PT100

4.

Al integrar un DHT11 con Arduino, ¿cuál es la característica clave del enlace de datos?

a)

Usa comunicación serie UART completa

b)

Requiere bus I2C con dos líneas

c)

Necesita dos pines analógicos dedicados

d)

Lectura por un solo pin de datos

5.

Para un proyecto que exija medir temperatura y humedad de forma sencilla con un microcontrolador, ¿por qué elegir un DHT11/DHT22?

a)

Fácil implementación con salida digital

b)

Compatible solo con equipos industriales

c)

Precisión extrema a nivel laboratorio

d)

Necesita calibración compleja inicial

6.

¿Cuál es el rango de temperatura que puede medir el DHT11?

a)

-40 a 80 °C con alta precisión

b)

10 a 90 °C con precisión básica

c)

0 a 100 °C con precisión variable

d)

0 a 50 °C con precisión moderada

7.

¿Cuál es la precisión típica de temperatura del DHT22?

a)

±1.0 °C en condiciones estándar

b)

±0.2 °C en ambientes estables

c)

±0.5 °C en la mayoría de casos

d)

±2.0 °C en todo el rango

8.

El DHT11 especifica un rango de humedad de:

a)

20% a 90% RH con 4% de precisión

b)

0% a 100% RH con 2% de precisión

c)

30% a 95% RH con 5% de precisión

d)

10% a 80% RH con 3% de precisión

9.

¿Qué intervalo mínimo entre lecturas se recomienda para el DHT22?

a)

0.5 segundos por lectura

b)

1 segundo por lectura

c)

2 segundos por lectura

d)

5 segundos por lectura

10.

Un proyecto necesita medir temperaturas de −20 °C. ¿Qué sensor elegirías?

a)

Cualquiera, ambos cubren −20 °C

b)

DHT22 por su rango de −40 a 80 °C

c)

DHT11 por su rango de 0 a 50 °C

d)

Ninguno, ambos empiezan en 0 °C

11.

Si priorizas la precisión de humedad, ¿qué opción es mejor?

a)

Depende solo del tiempo de muestreo

b)

Ambos tienen 3% RH

c)

DHT22 con precisión de 2% RH

d)

DHT11 con precisión de 4% RH

12.

Para lecturas rápidas cada 1 segundo, ¿qué afirmación es correcta?

a)

DHT11 permite 1–2 s entre lecturas

b)

DHT22 exige mínimo 0.5 s

c)

Ambos requieren 5 s mínimos

d)

DHT11 y DHT22 solo cada 3 s

13.

¿Cuál de las siguientes comparaciones es cierta?

a)

DHT11 mide hasta 80 °C

b)

DHT11 tiene ±0.5 °C de precisión

c)

DHT22 mide de 0 a 100% RH

d)

DHT22 necesita 10 s entre lecturas

14.

¿Qué aporta usar la librería DHT.h al trabajar con el sensor DHT11 en Arduino?

a)

Facilita leer temperatura y humedad sin manejar el protocolo

b)

Permite alimentar el sensor con voltaje alterno de 12 voltios

c)

Aumenta el rango de medición de humedad hasta 100 por ciento

d)

Reduce el tiempo de sensado del sensor a medio segundo

15.

¿Cuál es el voltaje de operación típico del DHT11?

a)

Entre 3 y 5 voltios en corriente continua

b)

Exactamente 1.8 voltios en corriente alterna

c)

Entre 7 y 9 voltios en corriente continua

d)

Exactamente 12 voltios en corriente alterna

16.

El rango de medición de temperatura del DHT11 es:

a)

De 20 a 90 grados Celsius

b)

De 0 a 100 grados Celsius

c)

De 0 a 50 grados Celsius

d)

De −10 a 85 grados Celsius

17.

Selecciona la afirmación correcta sobre la resolución de temperatura del DHT11:

a)

No ofrece resolución definida en grados

b)

Posee resolución de 1 grado Celsius

c)

Tiene resolución de 0.1 grados Celsius

d)

Su resolución depende del cableado usado

18.

¿Qué precisión de medición declara el DHT11 para temperatura?

a)

Más o menos dos grados Celsius

b)

Exactamente cero punto uno grados Celsius

c)

Entre veinte y noventa por ciento relativo

d)

Más o menos cinco por ciento relativo

19.

Para planificar una lectura estable con el DHT11, ¿qué tiempo entre lecturas deberías respetar?

a)

Alrededor de diez milisegundos

b)

Menos de cien milisegundos

c)

Alrededor de un segundo por medición

d)

Exactamente medio segundo

20.

Un proyecto requiere medir humedad relativa del 15%. ¿Es adecuado el DHT11 para ese rango?

a)

No, porque solo mide temperatura ambiente

b)

Sí, porque mide hasta cinco por ciento RH

c)

Sí, porque mide desde cero por ciento RH

d)

No, porque su rango empieza en veinte por ciento RH

21.

Según el diagrama, ¿qué pin del sensor DHT se conecta al positivo de alimentación (5V/3.3V)?

a)

GND, señalado en negro en el esquema

b)

NC, pin sin conexión en el sensor

c)

Output, señalado en verde en el diagrama

d)

Vcc, señalado en rojo en el esquema

22.

En una estación meteorológica básica, ¿por qué se emplea un sensor DHT11/DHT22?

a)

Para medir luz y radiación solar

b)

Para medir temperatura y humedad ambiente

c)

Para medir presión hidráulica en tuberías

d)

Para medir velocidad de pequeños motores

23.

¿Cuál es la correspondencia correcta entre los colores de cable y función mostrada en el esquema de montaje?

a)

Rojo a NC, verde a Vcc, negro a Output

b)

Rojo a Output, verde a GND, negro a Vcc

c)

Rojo a Vcc, verde a Output, negro a GND

d)

Rojo a GND, verde a Vcc, negro a Output

24.

En proyectos DIY con Arduino o ESP8266, ¿a qué tipo de pin se suele conectar el pin Output del DHT?

a)

A un pin de alimentación para estabilizar voltaje

b)

A un pin PWM para modulación de señal

c)

A un pin digital para comunicación única

d)

A un pin analógico para lectura continua

25.

Si montas un DHT22 en un invernadero automatizado, ¿qué acción de control es más directa con su lectura de humedad?

a)

Encender una lámpara por falta de luz

b)

Abrir una válvula de riego por sequedad

c)

Ajustar una sirena por ruido ambiental

d)

Activar un ventilador según presión

26.

La conexión del DHT11 y del DHT22 es idéntica. ¿Qué diferencia principal se menciona entre ambos modelos?

a)

Su protocolo eléctrico cambia totalmente

b)

Sus colores de cableado son distintos

c)

Sus prestaciones y precisión son distintas

d)

Su número de pines utilizables es diferente

27.

¿Qué ventaja principal ofrece el DHT11 al combinar magnitudes en un solo módulo?

a)

Integra velocidad del aire y luminosidad

b)

Mide presión barométrica con precisión alta

c)

Calcula ruido ambiental y vibración mecánica

d)

Integra temperatura y humedad simultáneamente

28.

Para conectar un DHT11 en un proyecto escolar, ¿qué microcontroladores son típicamente compatibles?

a)

Arduino y PIC

b)

Raspberry Pi y FPGA

c)

ESP32 y STM32 exclusivamente

d)

AVR clásico sin puertos digitales

29.

Si tu circuito solo dispone de 3.3V, ¿el DHT11 puede alimentarse correctamente?

a)

Sí, porque acepta de 3V a 5V

b)

No, requiere exactamente 5V fijos

c)

Sí, pero solo entre 6V y 9V

d)

No, necesita una fuente dual negativa

30.

En una red de sensores de aula, ¿por qué elegir una salida digital en el DHT11?

a)

Facilita comunicación sencilla con controladores

b)

Permite medición analógica de muy alta resolución

c)

Evita totalmente el uso de cables de datos

d)

Convierte lecturas en señales acústicas directas