{"id":703329,"date":"2025-03-13T11:08:24","date_gmt":"2025-03-13T15:08:24","guid":{"rendered":"https:\/\/unifranz.edu.bo\/?p=703329"},"modified":"2025-03-13T12:24:47","modified_gmt":"2025-03-13T16:24:47","slug":"energia-en-cada-paso-estudiantes-de-unifranz-transforman-el-movimiento-en-electricidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/unifranz.edu.bo\/pt\/blog\/energia-en-cada-paso-estudiantes-de-unifranz-transforman-el-movimiento-en-electricidad\/","title":{"rendered":"Energ\u00eda en cada paso: estudiantes de Unifranz transforman el movimiento en electricidad"},"content":{"rendered":"<p>La demanda de energ\u00eda limpia y sostenible crece d\u00eda a d\u00eda, y caminar, correr o saltar se presentan como formas efectivas de generarla. Un grupo de tres estudiantes de la carrera de Ingenier\u00eda de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) ha desarrollado una innovadora plantilla piezoel\u00e9ctrica capaz de generar electricidad. Con este proyecto, demuestran que, paso a paso, es posible recolectar energ\u00eda suficiente para recargar dispositivos electr\u00f3nicos, contribuyendo as\u00ed al cuidado del medio ambiente.<\/p>\n\n\n\n<p>Lu\u00eds \u00c1ngel C\u00e1ceres Claros, integrante del grupo, considera que el desarrollo de la plantilla es un proyecto innovador y sorprendente, porque <strong>cualquier persona puede asombrarse de cu\u00e1nta energ\u00eda puede generar mientras camina<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201c<strong>La plantilla piezoel\u00e9ctrica genera energ\u00eda mediante los pasos que una persona llegue a dar.<\/strong> No solo genera electricidad, m\u00e1s bien transforma lo que vendr\u00eda siendo la energ\u00eda de corriente alterna a corriente continua, y se le puede dar uso para pr\u00e1cticamente hacer cargar un tel\u00e9fono ya sea de cualquier marca\u201d, resalta C\u00e1ceres.&nbsp;<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Para entender mejor, la piezoelectricidad es un fen\u00f3meno en que ciertos materiales generan una carga el\u00e9ctrica cuando se ejercen presi\u00f3n o deformaci\u00f3n mec\u00e1nica. Este desarrollo tecnol\u00f3gico aprovecha ese principio para <strong>transformar la energ\u00eda mec\u00e1nica del movimiento de caminata en energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, los encendedores para el cigarrillo o la cocina utilizan este tipo de principio, donde dos materiales que son sometidos a una presi\u00f3n y fricci\u00f3n generan la energ\u00eda necesaria para obtener una chispa, que ayuda a generar la llama de encendido.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEste proyecto aprovecha las propiedades piezoel\u00e9ctricas de ciertos materiales para generar electricidad. Al someter estos materiales a una fuerza mec\u00e1nica, como el movimiento, se convierte la energ\u00eda mec\u00e1nica en carga el\u00e9ctrica, permitiendo la creaci\u00f3n de energ\u00eda de manera eficiente\u201d explica C\u00e1ceres.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Un adulto promedio de 10.000 pasos al d\u00eda<\/strong>. Si cada uno de esos pasos generar\u00e1 electricidad, ser\u00eda posible cargar un celular o alimentar luces LED durante toda una jornada. El equipo desarrollador de esta tecnolog\u00eda se ha centrado en aprovechar el movimiento de la caminata para generar energ\u00eda. La principal ventaja de esta plantilla es su capacidad para generar electricidad de manera continua mientras el usuario camina o corre.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro de los desarrolladores que conforma el grupo, Carlos Leandro Rosales Quiroga, comenta que tuvieron que afrontar algunos inconvenientes en cuanto el prototipo tomaba forma tangible.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Trabajar en circuitos fue una de las etapas m\u00e1s complicadas del desarrollo. \u201cLos mayores desaf\u00edos que present\u00f3 el proyecto, fue poder optimizar la cantidad de energ\u00eda que recib\u00eda nuestro circuito y c\u00f3mo poder llegar a almacenar y distribuir toda la carga que generamos\u201d, comenta Rosales.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Mariana Morato, tercera desarrolladora y estudiante de ingenier\u00eda de sistemas de Unifranz, explica que uno de los principales desaf\u00edos en el desarrollo del prototipo fue simular el rendimiento del dispositivo. \u201c<strong>Trabajar con piezoelectricidad implic\u00f3 analizar la variabilidad en la generaci\u00f3n de fuerza<\/strong>, por lo que tuvieron que ajustar el tipo de peso aplicado a la plantilla\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u00abLa selecci\u00f3n de materiales adecuados fue clave para el proyecto de la plantilla piezoel\u00e9ctrica, ya que necesit\u00e1bamos opciones accesibles y eficientes. Adem\u00e1s, el dise\u00f1o del circuito de carga y la integraci\u00f3n de los materiales en la plantilla requirieron numerosas pruebas y ajustes para optimizar tanto el rendimiento como la conversi\u00f3n de energ\u00eda\u00bb, explica Morato.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Energ\u00eda en cada paso: estudiantes de Unifranz transforman el movimiento en electricidad\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/TWXqqy7XDII?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Esta manera de generar electricidad tiene un potencial para diferentes usuarios que al final del d\u00eda requieren de una carga adicional para alguno de los dispositivos, como el celular o los relojes digitales. Esto la convierte en una opci\u00f3n ideal para personas que pasan mucho tiempo en movimiento, como excursionistas, deportistas o trabajadores de campo, quienes podr\u00e1n recargar sus dispositivos sin necesidad de una fuente de energ\u00eda convencional.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El prototipo de la plantilla tiene un dise\u00f1o en color negro, con una longitud aproximada de 26 cent\u00edmetros. En la parte posterior, a la altura del tal\u00f3n, se encuentran cuatro sensores anclados a finas placas de metal, conectados mediante cables. Estos componentes forman el circuito que genera energ\u00eda cada vez que se aplica presi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La energ\u00eda producida por la plantilla se recoge en un dispositivo adicional, m\u00e1s elaborado, que est\u00e1 conectado a ella. Este dispositivo almacena la energ\u00eda y la distribuye a trav\u00e9s de un cable USB. El grupo tuvo que explorar diversas ideas y dise\u00f1os, as\u00ed como las formas de organizar los componentes de la plantilla, para lograr el prototipo actual que genera energ\u00eda de manera efectiva.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cTuvimos que indagar bastante por nuestra cuenta, pero con ayuda pudimos llegar a realizar el proyecto de manera bastante satisfactoria, y llegar a tener el resultado que deseamos\u201d, explica Rosales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Morato no oculta su satisfacci\u00f3n por el prototipo desarrollado. \u201cPersonalmente estoy bastante satisfecha con el resultado, porque logramos demostrar que la piezoelectricidad puede ser una alternativa viable para las cargas de los dispositivos peque\u00f1os que hoy en d\u00eda manejamos\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El uso de energ\u00eda generada por el movimiento humano reduce la dependencia de otras fuentes de energ\u00eda<\/strong>. A diferencia de otras tecnolog\u00edas, esta soluci\u00f3n no requiere de conectar el dispositivo a la corriente normal. Esto la hace ecol\u00f3gica y sostenible a largo plazo.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, el desarrollo de esta plantilla es solo el comienzo de lo que podr\u00eda ser una revoluci\u00f3n en la generaci\u00f3n de energ\u00eda a partir del movimiento humano. Investigaciones futuras podr\u00edan llevar esta tecnolog\u00eda a nuevos niveles, integr\u00e1ndose en suelas de zapatos, e incluso en pisos con capacidad de generar electricidad.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La demanda de energ\u00eda limpia y sostenible crece d\u00eda a d\u00eda, y caminar, correr o saltar se presentan como formas efectivas de generarla. Un grupo de tres estudiantes de la carrera de Ingenier\u00eda de Sistemas de Unifranz ha desarrollado una innovadora plantilla piezoel\u00e9ctrica capaz de generar electricidad. 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