Diseño de pesa digital con datalogger y reloj RTC para investigación

Diseño de pesa digital con datalogger y reloj RTC para investigación


Introducción

Entre febrero y marzo de 2024, desarrollé una pesa digital con datalogger para el laboratorio de investigación de la empresa Neto Estudio, destinada a medir la cantidad de agua recolectada por una malla atrapaniebla.
El sistema debía registrar los valores de peso en intervalos definidos y almacenar los datos con marcas de tiempo precisas, garantizando trazabilidad y fiabilidad en las mediciones.

Este proyecto representó la unión entre instrumentación científica, electrónica de precisión y programación embebida orientada a aplicaciones ambientales.


Prototipo de la pesa digital con display LCD y sensor de carga

Figura 1 – Prototipo de la pesa digital con display LCD y celda de carga integrada


Rol y Responsabilidades

Como consultor independiente en ingeniería electrónica, estuve a cargo del diseño integral del sistema, desde la arquitectura electrónica hasta las pruebas de laboratorio.
Entre las tareas principales se incluyeron:

  • Diseño electrónico y PCB con celda de carga HX711 y microcontrolador ATmega328P.
  • Programación del firmware para lectura, calibración y almacenamiento en microSD.
  • Integración de un reloj RTC DS3231, asegurando registro de datos con precisión temporal.
  • Diseño de interfaz LCD para visualización en tiempo real de las mediciones.
  • Implementación de modos de bajo consumo y validación funcional del dispositivo.
  • Documentación completa con manual de uso, diagrama de conexión y formato de datos exportables.

Placa electrónica con celda de carga y módulo microSD

Figura 2 – Placa electrónica con sensor de carga, módulo RTC y microSD


Tecnologías Utilizadas

  • Microcontrolador: Arduino Pro Mini / ATmega328P.
  • Sensores: celda de carga HX711.
  • Periféricos: pantalla LCD 16x2, reloj de tiempo real DS3231, módulo microSD.
  • Lenguajes de programación: C/C++.
  • Diseño electrónico: Proteus y KiCad.
  • Protocolos: I2C y SPI.
  • Fuente de energía: 5 V DC con batería recargable y sistema de ahorro energético.

Resultados y Aprendizajes

  • Dispositivo completamente funcional con registro continuo y preciso de peso y tiempo.
  • Precisión de ±0,01 kg y autonomía superior a 48 horas por carga.
  • Interfaz amigable mediante LCD, permitiendo supervisión directa.
  • Registro en formato CSV, listo para análisis en herramientas estadísticas.
  • Este desarrollo fortaleció mis competencias en instrumentación embebida y registro de datos, que posteriormente integré en los sistemas IoT de VeAm Chile SpA.

Ejemplo de registros CSV generados por el datalogger

Figura 3 – Ejemplo de registros CSV generados por la pesa digital


Galería de Imágenes

Esquema electrónico del circuito de mediciónMontaje de la pesa en laboratorio
Figura 4 – Esquema del circuito con celda de carga y módulos RTC y microSD.Figura 5 – Montaje del dispositivo durante la calibración en laboratorio.
Detalle del módulo RTC y microSDPantalla LCD mostrando lectura de peso en tiempo real
Figura 6 – Integración del reloj de tiempo real DS3231 y almacenamiento microSD.Figura 7 – Lectura de peso mostrada en la pantalla LCD del dispositivo.

Conclusión

El desarrollo de esta pesa digital con datalogger demostró la posibilidad de crear instrumentos de medición precisos y de bajo costo mediante sistemas embebidos.
La combinación de electrónica, registro de datos y trazabilidad temporal aportó una herramienta útil para la investigación científica, y estableció metodologías que hoy aplico en proyectos de monitoreo IoT y sensorización ambiental dentro de VeAm Chile SpA.


Contexto

🔹 Proyecto desarrollado de forma independiente en colaboración con Neto Estudio durante 2024. La experiencia en instrumentación, registro de datos y control embebido fortaleció las capacidades de diseño aplicadas actualmente por VeAm Chile SpA.

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