• Repositorio Institucional Universidad de Pamplona
  • Trabajos de pregrado y especialización
  • Facultad de Ingenierías y Arquitectura
  • Ingeniería de Sistemas
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    Campo DC Valor Lengua/Idioma
    dc.contributor.authorRiaño Becerra, Jose Juaquin.-
    dc.date.accessioned2023-01-25T14:12:33Z-
    dc.date.available2018-09-18-
    dc.date.available2023-01-25T14:12:33Z-
    dc.date.issued2018-
    dc.identifier.citationRiaño Becerra, J. J. (2018). Aplicación de sistemas embebidos para la automatización de cultivos urbanos [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5768es_CO
    dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5768-
    dc.descriptionEste proyecto presenta las ventajas y capacidades de los sistemas embebidos para acceso remoto en procesos de automatización de cultivos urbanos. En específico se realizó el modelado de un sistema hidropónico de acuerdo a las especificaciones NFT (Nutrient Film Technique), se tuvieron en cuenta las variables involucradas en el crecimiento de las plantas como: temperatura, humedad del ambiente, humedad de la raíz, nivel de reservorio y precipitación. Se implementó y configuró el prototipo de sistema embebido que sensaba datos en tiempo real y permitía su monitoreo remoto. El sistema automáticamente accionaba el sistema de riego en caso de que los valores de las variables sensadas estuvieran por fuera de los parámetros de control del cultivo. Adicionalmente, se realizó un tratamiento de imágenes con fotos tomadas de la parte superior de la planta para determinar el porcentaje de crecimiento.es_CO
    dc.description.abstractThis project presents the advantages and capabilities of embedded systems for remote access in urban crop automation processes. Specifically, the modeling of a hydroponic system according to the NFT (Nutrient Film Technique) specifications was carried out. The variables involved in the growth of the plants were taken into account, such as: temperature, humidity, root moisture, reservoir level and precipitation. The prototype of an embedded system that sensed data in real time and allowed its remote monitoring was implemented and configured. The system automatically operated the irrigation system in case that the values of the sensed variables were outside the control parameters of the crop. Additionally, an image treatment was carried out with photos taken of the upper part of the plants to determine the percentage of growth.es_CO
    dc.format.extent91es_CO
    dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
    dc.language.isoeses_CO
    dc.publisherUniversidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura.es_CO
    dc.subjectEl autor no proporciona la información sobre este ítem.es_CO
    dc.titleAplicación de sistemas embebidos para la automatización de cultivos urbanos.es_CO
    dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
    dc.date.accepted2018-06-18-
    dc.relation.referencesCarrasco, G., & Izquierdo, J. I. (1996). Manual técnico: La empresa hidropónica de mediana escala: La récnica de solución nutritiva recirculante (“NFT”). Organizacion de Las Naciones Unidas Para La Agricultura y La Alimentación. Universidad de Talca, 2–62.es_CO
    dc.relation.referencesDavoli, L., Belli, L., Cilfone, A., & Ferrari, G. (2016). Integration of Wi-Fi mobile nodes in a Web of Things Testbed. ICT Express, 2(3), 96–99. https://doi.org/10.1016/j.icte.2016.07.001es_CO
    dc.relation.referencesDe la Cruz, F., Díaz-Granados, M., Zerpa, S., & Giménez, D. (2010). Web-LABAI: Laboratorio Remoto de Automatización Industrial. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, 7(1), 101–106. https://doi.org/10.4995/RIAI.2010.01.10es_CO
    dc.relation.referencesDomingues, D. S., Takahashi, H. W., Camara, C. A. P., & Nixdorf, S. L. (2012). Automated system developed to control pH and concentration of nutrient solution evaluated in hydroponic lettuce production. Computers and Electronics in Agriculture, 84, 53–61. https://doi.org/10.1016/j.compag.2012.02.006es_CO
    dc.relation.referencesENGINEERING, I. S. (2011). MASTER DEGREE : Industrial Systems Engineering nivel, 1–19. Retrieved from http://www.ieec.uned.es/investigacion/Dipseil/PAC/archivos/Informacion_de_r eferencia_ISE5_3_1.pdfes_CO
    dc.relation.referencesFernández, H. (2013). TECNOLOGÍAS xDSL Proyecto Fin de Carrera ( Plan 2000 ), (Plan 2000).es_CO
    dc.relation.referencesGallegos, H. (2017). Diseño de sistema de control automatizado con sistemas embebidos , aplicaciones móviles y el internet de las cosas Introducción, 4(11), 51–62.es_CO
    dc.relation.referencesGarcía, R., Tutor, C., Cueto, A. S., & Barco, P. M. (2016). Trabajo Fin de Grado, 1–51.es_CO
    dc.relation.referencesGómez, J. N. (2014). Agricultura Urbana en América Latina y Colombia: Perspectiva y elementos agronómicos diferenciadores, 77. Retrieved from http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2749/1/15385851.pdfes_CO
    dc.relation.referencesHartono, R., Purnomo, A., Sensirion, Isnianto, H. N., Puspitaningrum, E., Septiadhi, Y. T., … Arief, M. R. (2010). Universitas Sumatera Utara 70. Current, 2010(November), 1–6. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195179477.003.0005es_CO
    dc.relation.referencesHuang, B. K., & Nassar, A. H. (1984). Environment Control of Greenhouse Solar System for Automated Hydroponic Culture. IFAC Proceedings Volumes, 17(2), 2021–2026. https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)61273-4es_CO
    dc.relation.referencesInternet of things (IoT) en la transformación digital de las empresas 2015. (2015). Jaques, C., & Luis, J. (2005). Valoración productiva de lechuga hidropónica con la técnica de película de nutrientes ( nft ), 3, 11–16.es_CO
    dc.relation.referencesLas tecnologías wifi y wimax. (n.d.).es_CO
    dc.relation.referencesLee, S., & Lee, J. (2015). Beneficial bacteria and fungi in hydroponic systems: Types and characteristics of hydroponic food production methods. Scientia Horticulturae, 195, 206–215. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.011es_CO
    dc.relation.referencesLegat, U. (2008). Embedded System Web Server. October, (October), 3–6.es_CO
    dc.relation.referencesManual de usuario para el sistema automatizado de invernadero hidropónico Página 1. (2017).es_CO
    dc.relation.referencesMiyara, F. (2004). CONVERSORES D/A Y A/D Segunda Edición -Año 2004. Electrónica III. Retrieved from http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3 Moisture Sensor Datasheet. (n.d.). High Sensitivity Moisture Sensor, 1–9. Parody, N., Ca, N., & Fecha, A. (2006). 16F876 de Microchip .es_CO
    dc.relation.referencesPeña, M. Y., Posada, F. C., & Monsalve, O. I. (2014). Producción hidropónica de tomate (Solanum lycopersicum L.) en cascarilla de arroz mezclada con materiales minerales y orgánicos. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 7(2), 217–227. https://doi.org/10.17584/rcch.2013v7i2.2236es_CO
    dc.relation.referencesPostscapes, I.-. (2014). What exactly is the Internet of Things?, 1–10. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/postscapes/IoT-Harbor-Postscapes- Infographic.pdf%5Cnhttp://postscapes.com/what-exactly-is-the-internet-of- things-infographices_CO
    dc.relation.referencesSalas Arriarán, S. (2015). Todo sobre sistemas embebidos, 38. Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/579143es_CO
    dc.relation.referencesSecci, R., Cl, C., Secci, G. S. M., Tecnolog, I. I. N., Para, a S., Acceso, E. L., … Local, R. (2002). Parte V Tecnologia De, 225–245.es_CO
    dc.relation.referencesSeverino, G., D’Urso, G., Scarfato, M., & Toraldo, G. (2018). The IoT as a tool to combine the scheduling of the irrigation with the geostatistics of the soils. Future Generation Computer Systems, 82, 268–273. https://doi.org/10.1016/j.future.2017.12.058es_CO
    dc.relation.referencesSystems, C. (2008). Capítulo 3 : Objetivos.es_CO
    dc.relation.referencesTcp, I. P., Ruteo, I. P., Protocolos, E. I. P., Igrp, R. I. P., Ospf, E., Implementaci, E. G. P. B. G. P., … Eliminaci, I. P. M. (n.d.). Información general de TCP / IP.es_CO
    dc.relation.referencesTlahque, J. G. (2011). Produccion Hidroponica de lechuga con y sin recirculacion de solucion, 18–21. Retrieved from https://chapingo.mx/horticultura/pdf/tesis/TESISMCH2011120908126441.pdfes_CO
    dc.relation.referencesUniversidad del Cauca. (2009). Introduccion a las redes de Comunicacion, 3–4. Retrieved from ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIET/DEIC/Materias/Redes Industriales/Redes/Conferencias/Capitulo 1.pdfes_CO
    dc.relation.referencesVasconez, C., & Chamba, J. (2013). Diseño E Implementacion De Un Sistema De Riego Automatizado Y Controlado De Forma Inalambrica Para Una Finca Ubicada En El Sector Popular De Balerio, 144. Retrieved from https://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5304/1/UPS- GT000434.pdfes_CO
    dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_CO
    dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1es_CO
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