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.

ÁreaElementoDescripción / ModeloNotas
ProcesamientoMicrocontroladorESP32-S3MCU principal
SensoresCO₂Sensirion SCD41Alta precisión en interiores
SensoresVOC / NOxSensirion SGP41Compuestos volátiles y óxidos de nitrógeno
SensoresPresión atmosféricaLPS22Sensor barométrico
InterfazPantallaE-Paper 296 × 128 pxBajo consumo energético
ControlReloj en tiempo realBQ32000Marca temporal de los datos
ControlAcelerómetroFXLS8974CFDetección de movimiento
EnergíaGestión de bateríaBQ25601Carga y protección
EnergíaBateríaLi-Po 1500 mAhIntegrada
InterfazControl táctilCY8CMBR3108Botones capacitivos
ConectividadUSBUSB-CDatos y depuración
ConectividadInalámbricaWi-Fi + Bluetooth LEIntegración domótica
ConsumoModo pasivo3 mA≈ 21 días
ConsumoModo registro8 mA≈ 7,5 días
FormatoDimensiones155 × 65 × 10 mmPortátil
FormatoPeso110 g
AlmacenamientoVolátil8 KB≈ 6 h
AlmacenamientoPersistente8 MB≈ 90 días
ConstrucciónCarcasaAluminio anodizadoRobusta

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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