NOTA: Este proyecto no sería posible sin rl apoyo técnico por parte de la Dra. Leda Sánchez, a quien agradezco infinitamente.

OBJETIVO:

La intención de este proyecto es diseñar, prototipar, calibrar, testear y fabricar una serie de sismógrafos que deben seguir las siguientes condiciones, y, para en caso de avanzar en el proyecto, permitir hacer una red de sismógrafos que se intercomuniquen para enviar alertas tempranas al centro de control. 

Sismógrafo
La maleta rígida y de color fácilmente reconocible en medios rurales y urbanos, contiene absolutamente toda la electrónica necesaria para el funcionamiento del sismógrafo. Para ponerlo en funcionamiento solamente hace falta dejarla en el lugar elegido, encenderlo y calibrarlo. A partir de ese momento el procesador iniciará las configuraciones iniciales y unos segundos después, una vez enciendo un led específico, indicará que está listo para trabajar. Todo el procedimiento de instalación se debe poder realizar por una persona que no tenga ningún conocimiento ni experiencia. 

SOPORTE ELÉCTRICO:


La batería es pieza clave del equipo; por mejor que sea el sismógrafo, si no logra mantenerse encendido durante mucho tiempo, dificilmente logre captar movimientos telúricos, cuando estos se sucedan. 

Para eso está esta batería que forma conjunto con un panel solar que la recarga cada vez que haya luz solar y obteniendo un ciclo de trabajo extremádamente largo (meses, incluso años).

SENSORES:

Las señales que recibe el procesador provienen del acelerómetro giroscópico MPU6030, el cuál toma mediciones de forma permanente y tiene como características principales, laa siguientes:

Rango de giroscopio: + 250 500 1000 2000 ° / s
Rango de aceleración: ± 2 ± 4 ± 8 ± 16g
Comunicación: Acuerdo de comunicación estándar IIC
Chip integrado convertidor AD de 16 bits, 16 bits de salida de datos

Sensor de aceleración mediante giróscopo. Envía señal de forma permanente sobre los movimientos producidos en sus tres ejes X, Y, y Z.