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WorksheetsRobotica: Introducción a Sensores DHT
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
¿Qué tipo de salida ofrecen los sensores DHT11 y DHT22?
Pulso PWM de frecuencia variable
Voltaje analógico proporcional continuo
Corriente de lazo de 4 a 20 miliamperios
Señal digital de datos en un solo pin
¿Qué componente interno del DHT mide la humedad del aire?
Fotodiodo infrarrojo integrado
Barómetro piezorresistivo
Termistor de coeficiente negativo
Sensor capacitivo de humedad
¿Qué elemento usa el DHT para medir la temperatura?
Termistor para temperatura del aire
Diodo semiconductor de referencia
Termopar tipo K metálico
Sensor RTD de platino PT100
Al integrar un DHT11 con Arduino, ¿cuál es la característica clave del enlace de datos?
Usa comunicación serie UART completa
Requiere bus I2C con dos líneas
Necesita dos pines analógicos dedicados
Lectura por un solo pin de datos
Para un proyecto que exija medir temperatura y humedad de forma sencilla con un microcontrolador, ¿por qué elegir un DHT11/DHT22?
Fácil implementación con salida digital
Compatible solo con equipos industriales
Precisión extrema a nivel laboratorio
Necesita calibración compleja inicial
¿Cuál es el rango de temperatura que puede medir el DHT11?
-40 a 80 °C con alta precisión
10 a 90 °C con precisión básica
0 a 100 °C con precisión variable
0 a 50 °C con precisión moderada
¿Cuál es la precisión típica de temperatura del DHT22?
±1.0 °C en condiciones estándar
±0.2 °C en ambientes estables
±0.5 °C en la mayoría de casos
±2.0 °C en todo el rango
El DHT11 especifica un rango de humedad de:
20% a 90% RH con 4% de precisión
0% a 100% RH con 2% de precisión
30% a 95% RH con 5% de precisión
10% a 80% RH con 3% de precisión
¿Qué intervalo mínimo entre lecturas se recomienda para el DHT22?
0.5 segundos por lectura
1 segundo por lectura
2 segundos por lectura
5 segundos por lectura
Un proyecto necesita medir temperaturas de −20 °C. ¿Qué sensor elegirías?
Cualquiera, ambos cubren −20 °C
DHT22 por su rango de −40 a 80 °C
DHT11 por su rango de 0 a 50 °C
Ninguno, ambos empiezan en 0 °C
Si priorizas la precisión de humedad, ¿qué opción es mejor?
Depende solo del tiempo de muestreo
Ambos tienen 3% RH
DHT22 con precisión de 2% RH
DHT11 con precisión de 4% RH
Para lecturas rápidas cada 1 segundo, ¿qué afirmación es correcta?
DHT11 permite 1–2 s entre lecturas
DHT22 exige mínimo 0.5 s
Ambos requieren 5 s mínimos
DHT11 y DHT22 solo cada 3 s
¿Cuál de las siguientes comparaciones es cierta?
DHT11 mide hasta 80 °C
DHT11 tiene ±0.5 °C de precisión
DHT22 mide de 0 a 100% RH
DHT22 necesita 10 s entre lecturas
¿Qué aporta usar la librería DHT.h al trabajar con el sensor DHT11 en Arduino?
Facilita leer temperatura y humedad sin manejar el protocolo
Permite alimentar el sensor con voltaje alterno de 12 voltios
Aumenta el rango de medición de humedad hasta 100 por ciento
Reduce el tiempo de sensado del sensor a medio segundo
¿Cuál es el voltaje de operación típico del DHT11?
Entre 3 y 5 voltios en corriente continua
Exactamente 1.8 voltios en corriente alterna
Entre 7 y 9 voltios en corriente continua
Exactamente 12 voltios en corriente alterna
El rango de medición de temperatura del DHT11 es:
De 20 a 90 grados Celsius
De 0 a 100 grados Celsius
De 0 a 50 grados Celsius
De −10 a 85 grados Celsius
Selecciona la afirmación correcta sobre la resolución de temperatura del DHT11:
No ofrece resolución definida en grados
Posee resolución de 1 grado Celsius
Tiene resolución de 0.1 grados Celsius
Su resolución depende del cableado usado
¿Qué precisión de medición declara el DHT11 para temperatura?
Más o menos dos grados Celsius
Exactamente cero punto uno grados Celsius
Entre veinte y noventa por ciento relativo
Más o menos cinco por ciento relativo
Para planificar una lectura estable con el DHT11, ¿qué tiempo entre lecturas deberías respetar?
Alrededor de diez milisegundos
Menos de cien milisegundos
Alrededor de un segundo por medición
Exactamente medio segundo
Un proyecto requiere medir humedad relativa del 15%. ¿Es adecuado el DHT11 para ese rango?
No, porque solo mide temperatura ambiente
Sí, porque mide hasta cinco por ciento RH
Sí, porque mide desde cero por ciento RH
No, porque su rango empieza en veinte por ciento RH
Según el diagrama, ¿qué pin del sensor DHT se conecta al positivo de alimentación (5V/3.3V)?
GND, señalado en negro en el esquema
NC, pin sin conexión en el sensor
Output, señalado en verde en el diagrama
Vcc, señalado en rojo en el esquema
En una estación meteorológica básica, ¿por qué se emplea un sensor DHT11/DHT22?
Para medir luz y radiación solar
Para medir temperatura y humedad ambiente
Para medir presión hidráulica en tuberías
Para medir velocidad de pequeños motores
¿Cuál es la correspondencia correcta entre los colores de cable y función mostrada en el esquema de montaje?
Rojo a NC, verde a Vcc, negro a Output
Rojo a Output, verde a GND, negro a Vcc
Rojo a Vcc, verde a Output, negro a GND
Rojo a GND, verde a Vcc, negro a Output
En proyectos DIY con Arduino o ESP8266, ¿a qué tipo de pin se suele conectar el pin Output del DHT?
A un pin de alimentación para estabilizar voltaje
A un pin PWM para modulación de señal
A un pin digital para comunicación única
A un pin analógico para lectura continua
Si montas un DHT22 en un invernadero automatizado, ¿qué acción de control es más directa con su lectura de humedad?
Encender una lámpara por falta de luz
Abrir una válvula de riego por sequedad
Ajustar una sirena por ruido ambiental
Activar un ventilador según presión
La conexión del DHT11 y del DHT22 es idéntica. ¿Qué diferencia principal se menciona entre ambos modelos?
Su protocolo eléctrico cambia totalmente
Sus colores de cableado son distintos
Sus prestaciones y precisión son distintas
Su número de pines utilizables es diferente
¿Qué ventaja principal ofrece el DHT11 al combinar magnitudes en un solo módulo?
Integra velocidad del aire y luminosidad
Mide presión barométrica con precisión alta
Calcula ruido ambiental y vibración mecánica
Integra temperatura y humedad simultáneamente
Para conectar un DHT11 en un proyecto escolar, ¿qué microcontroladores son típicamente compatibles?
Arduino y PIC
Raspberry Pi y FPGA
ESP32 y STM32 exclusivamente
AVR clásico sin puertos digitales
Si tu circuito solo dispone de 3.3V, ¿el DHT11 puede alimentarse correctamente?
Sí, porque acepta de 3V a 5V
No, requiere exactamente 5V fijos
Sí, pero solo entre 6V y 9V
No, necesita una fuente dual negativa
En una red de sensores de aula, ¿por qué elegir una salida digital en el DHT11?
Facilita comunicación sencilla con controladores
Permite medición analógica de muy alta resolución
Evita totalmente el uso de cables de datos
Convierte lecturas en señales acústicas directas
