Air Lab

En la siguiente tabla se muestran los elementos constituyentes del Air Lab, incluyendo los principales componentes de hardware y módulos funcionales que lo integran. Al tratarse de un proyecto completamente Open Source, toda esta información se encuentra disponible públicamente, permitiendo no solo conocer en detalle cómo está construido el dispositivo, sino también facilitar su modificación, ampliación o reparación por parte de la comunidad y de los usuarios más avanzados.

Área Elemento Descripción / Modelo Notas
Procesamiento Microcontrolador ESP32-S3 MCU principal
Sensores CO₂ Sensirion SCD41 Alta precisión en interiores
Sensores VOC / NOx Sensirion SGP41 Compuestos volátiles y óxidos de nitrógeno
Sensores Presión atmosférica LPS22 Sensor barométrico
Interfaz Pantalla E-Paper 296 × 128 px Bajo consumo energético
Control Reloj en tiempo real BQ32000 Marca temporal de los datos
Control Acelerómetro FXLS8974CF Detección de movimiento
Energía Gestión de batería BQ25601 Carga y protección
Energía Batería Li-Po 1500 mAh Integrada
Interfaz Control táctil CY8CMBR3108 Botones capacitivos
Conectividad USB USB-C Datos y depuración
Conectividad Inalámbrica Wi-Fi + Bluetooth LE Integración domótica
Consumo Modo pasivo 3 mA ≈ 21 días
Consumo Modo registro 8 mA ≈ 7,5 días
Formato Dimensiones 155 × 65 × 10 mm Portátil
Formato Peso 110 g
Almacenamiento Volátil 8 KB ≈ 6 h
Almacenamiento Persistente 8 MB ≈ 90 días
Construcción Carcasa Aluminio anodizado Robusta

En resumen, la arquitectura del Air Lab está diseñada de forma modular y abierta, lo que encaja perfectamente con un sistema de plugins y sensores externos. El uso del microcontrolador ESP32-S3 proporciona una plataforma flexible con suficiente potencia de procesamiento y conectividad Wi-Fi y Bluetooth LE, permitiendo la integración rápida de nuevos módulos sin comprometer el rendimiento. Los sensores ya incluidos (CO₂, VOC/NOx, presión y acelerómetro) están conectados mediante interfaces estándar, lo que facilita la adición de otros sensores compatibles a través de buses comunes como I²C o SPI. Además, la combinación de almacenamiento volátil y persistente junto con el reloj en tiempo real permite gestionar datos de forma eficiente, tanto para lecturas inmediatas como para registros históricos, algo fundamental en un entorno de plugins donde cada módulo puede generar diferentes tipos de información. La gestión energética optimizada y la pantalla de bajo consumo refuerzan la capacidad del sistema para funcionar de manera autónoma durante largos periodos, haciendo del Air Lab una plataforma ideal para expandir su funcionalidad mediante sensores externos y software adicional desarrollado por la comunidad.

Además de esto tal y como ya comentábamos dispone de un puerto de debug (UART) y un segundo para extensiones con Power, I2C y 2x GPIO libres.


Otra ventaja del AirLab frente a los productos de la competencia es su capacidad para comunicarse en varios idiomas. Gracias a Juan, uno de los padres del proyecto, colombiano y residente en Suiza, hemos tenido la suerte de ser los primeros en probarlo en nuestra lengua materna.

Otro aspecto destacable del AirLab es su aplicación en el ámbito educativo, donde puede utilizarse en clase para transmitir de manera divertida a los estudiantes la importancia de medir los contaminantes. Gracias a la participación del profesor Robin, e incluso mediante pequeños juegos que aprovechan la pantalla integrada del dispositivo, el aprendizaje se convierte en una experiencia dinámica y motivadora.


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