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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorCorzo, Carlos Lizardo
dc.contributor.authorAcero Burgos, Juan Andrés
dc.contributor.authorPortilla Aguilar, Anderson Fabian
dc.contributor.authorMayorga Ballesteros, Juan Pablo
dc.contributor.otherAngarita Macias, Wilson Vladimir
dc.coverage.spatialBucaramangaes_ES
dc.date.accessioned2024-11-21T16:18:20Z
dc.date.available2024-11-21T16:18:20Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/17991
dc.descriptionIoT, sistemas embebidos, sistemas de Control , comunicaciones inalámbricas,programaciónes_ES
dc.description.abstractEste proyecto de investigación presenta el desarrollo de una Plataforma IoT para la captura, visualización y procesamiento de variables, con un enfoque en la implementación de un controlador PID aplicado a una planta de control de temperatura. La plataforma permite el control y monitoreo remoto de la planta, facilitando la interacción de los usuarios a través de una aplicación web desarrollada en Vue y utilizando tecnología basada en el microcontrolador ESP32 para la gestión de los procesos físicos. El sistema se comunica mediante el servicio de Firebase Realtime Database, ofreciendo la posibilidad de ajustar parámetros y observar en tiempo real el comportamiento del sistema a través de gráficas dinámicas. Este entorno está diseñado específicamente para soportar laboratorios remotos, empleando herramientas de software libre para garantizar accesibilidad y flexibilidad educativa.es_ES
dc.description.sponsorshipUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 14 INTRODUCCIÓN 16 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 18 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18 1.2. JUSTIFICACIÓN 20 1.3. OBJETIVOS 21 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 21 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 1.4. ESTADO DEL ARTE 22 1.4.1. Plataformas IoT Existentes 23 1.4.2. Investigaciones sobre los laboratorios remotos 25 1.4.3. Módulo Entrenador(Didáctico) 28 2. MARCO REFERENCIAL 31 2.1 MARCO TEÓRICO 31 2.1.1 Introducción al laboratorio remoto: 31 2.1.2 Ventajas y desventajas de los laboratorios remotos: 31 2.1.3 Control de Temperatura: Métodos de control 31 2.1.4 Tecnologías Web para el control remoto: 32 2.1.5 Frameworks y bibliotecas: 32 2.1.6 Protocolos de Comunicación: 32 2.1.7 Bases de datos en tiempo real: 33 2.1.8 Firebase: 34 2.1.9 Arquitectura de Sistemas Distribuidos 34 2.1.10 Tarjetas embebidas (placas de desarrollo) 35 2.2 MARCO CONCEPTUAL 38 2.2.1. Internet de las Cosas (IoT) 38 2.2.2 Educación IoT 38 2.2.3 Sensores y Actuadores 38 2.2.4 Placas de Desarrollo 39 2.2.5 Protocolos de Comunicación 39 2.2.6 Laboratorios Remotos 39 2.2.7 Plataformas IoT 40 2.2.8 Módulos Entrenadores Didácticos 40 2.2.9 Comunicaciones y Señales en IoT 40 2.3. MARCO HISTÓRICO 41 2.4 MARCO LEGAL 42 2.4.1 Ley 1581 de 2012 - Protección de Datos Personales 42 2.4.2 Decreto 1377 de 2013 - Reglamentación de la Ley de Protección de Datos Personales 43 2.4.3 Ley 1341 de 2009 - Principios y Conceptos Generales sobre la Sociedad de la Información y la Organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 43 2.4.4 Resolución 2710 de 2017 - Reglamento Técnico para los Equipos Terminales de Telecomunicaciones 44 2.4.5 Ley 1562 de 2012 - Salud y Seguridad en el Trabajo 44 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 45 3.1. Tipo de investigación: Exploratoria, explicativa 45 3.2. Enfoque: Cuantitativo 46 3.3. Método: Análisis 47 3.4. Técnica: Experimentos 47 3.5. Fases de desarrollo 49 3.5.1. Revisión bibliográfica 49 3.5.2. Diseño del sistema 51 3.5.3. Desarrollo del prototipo 52 3.5.4. Configuración del software 52 3.5.5. Pruebas y validaciones 53 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 58 4.1. Metodología 58 4.2. Plataformas IoT Existentes. 58 4.3. Diseño de Hardware 60 4.3.1 Esquemático del módulo 60 4.3.2 Prototipo del módulo 64 4.3.3 Diseño PCB del módulo 65 4.3.4 Modelo Funcional del módulo 66 4.4. Diseño de Software y configuración del sistemas 69 4.4.1. Software microcontrolador 69 4.4.2. Configuraciones de la base de datos FIREBASE 82 4.4.3. Diseño de Software de página web. 88 4.5 Pruebas y validaciones 97 3. RESULTADOS 101 4. CONCLUSIONES 106 5. RECOMENDACIONES 108 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 111 7. ANEXOS 119 7.1 Esquemático Y diseño PCB 119 7.2 Código Microcontrolador ESP-32 120 7.2.1 Archivo .H 120 7.2.2 Archivo .Ino 123 7.3 Código Fuente de la App Web 132 7.4 Guía de Laboratorio: Control de Temperatura y Luminosidad mediante un Controlador PID 133es_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectFirebase, Módulo, IoT, Control PID, Control de temperaturaes_ES
dc.titlePlataforma IoT para la captura, visualización y procesamiento de variables, orientado al desarrollo de laboratorios remotos usando herramientas de software librees_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyright(CC.BY.NC.ND 2.5)es_ES
dc.date.emitido2024-11-14
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnologo en Implementación de sistemas electrónicos industrialeses_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2024-10-24
dc.description.programaacademicoTecnología en Implementación de sistemas electrónicos industrialeses_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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