Publicación: Sistema automático de regadío para huerta de pepino utilizando Arduino y SIM800L en el corregimiento Maturín
dc.contributor.advisor | Bula Herazo, Harold Dionisio | |
dc.contributor.author | Macea Contreras, José Alfredo | |
dc.contributor.author | Contreras Romero, Yerson Aldair | |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T15:02:48Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T15:02:48Z | |
dc.date.issued | 2020-12-02 | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto está basado específicamente en analizar y llevar a cabo un sistema de riego automático para una huerta de pepino, el cual constará con lectura de humedad y temperatura requerida para un adecuado crecimiento de la hortaliza, con el objetivo de dar uso correcto al agua evitando despilfarros de ésta misma con la ayuda de tecnología Arduino en conjunto con un módulo GPRS, sensores y demás componentes eléctricos y electrónicos. Los sensores juegan un papel de suma importancia en el sistema, pues estos son los encargados de activar o desactivar el riego gracias a los parámetros programados en la tarjeta Arduino, estos parámetros son programados con los requerimientos específicos y estrictos para un óptimo crecimiento de la planta. Los datos recogidos por los sensores serán enviados a una aplicación móvil a través del módulo SIM800L que utiliza la tecnología GPRS, observando en ella los registros de cada riego con día, hora y fecha exacta, además también serán enviados los datos de cada sensor, así como notificaciones previas al activarse y desactivarse el riego. Para hacer posible el riego la placa arduino enviará una señal de salida a través de un relé a la electrobomba. De esta manera se logra controlar la cantidad de agua necesaria, se evita esfuerzo físico y se desplaza un riego convencional por un riego automatizado y eficiente. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 13 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | Formulación del problema 17 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. JUSTIFICACIÓN 18 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. OBJETIVOS 21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1. OBJETIVO GENERAL 21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. REVISIÓN DE LITERATURA 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1. ANTECEDENTES 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. MARCO TEÓRICO 26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1. Sistemas de riego 26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2. Riego por goteo 27 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3. Goteros autocompensantes 28 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4. Goteros antidrenantes 28 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5. Riego por aspersión 29 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6. Riego por micro aspersión 30 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7. Riego Hidropónico 30 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.8. Riego por Nebulización 31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.9. Parámetros de crecimiento para el pepino 32 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.9.1. Humedad 32 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.9.2. Luminosidad 32 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.9.3. Suelo 33 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.9.4. Fertilización carbónica 33 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.10. Componentes 34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.10.1. Arduino 34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.10.2. Módulo SIM800L 34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.11. Tecnología GSM 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.11.1. Definición 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.11.2. Arquitectura de la red de telefonía móvil GSM 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.11.3. Sensor de humedad 37 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.11.4. Sensor de temperatura 37 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.11.5. Teléfono Móvil 38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.11.6. MySQL 38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.11.7. Android Studio 38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.11.8. Ventajas de un sistema de riego automático 38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12. Marco conceptual 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.1. Hortalizas 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.2. SIM900 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.3. Arduino 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.4. Tecnología GSM 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.5. Riego por goteo 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.6. Sensor 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.7. Servidor 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.8. MySQL 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. MATERIALES Y MÉDOTOS 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1. Tipo de investigación 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2. Población y muestra 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3. Etapas del proyecto 42 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4. Requerimientos 44 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4.1. Requerimientos funcionales 44 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4.2. Requerimientos no funcionales 45 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.5. Arquitectura del sistema 46 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.6. Etiquetas casos de uso del sistema 49 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.7. Casos de uso 51 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.8. Diagrama de actividades 53 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.9. Diagrama de secuencia 54 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 58 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7.1. Funcionalidad del sistema 58 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7.2. Pruebas 58 | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. CONCLUSIONES 65 | spa |
dc.description.tableofcontents | 9. RECOMENDACIONES 67 | spa |
dc.description.tableofcontents | 10. BIBLIOGRAFÍA 68 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3752 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Sahagún, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | 800L Module | spa |
dc.subject.keywords | GPRS | spa |
dc.subject.keywords | Cucumber orchard | spa |
dc.subject.keywords | Arduino | spa |
dc.subject.keywords | Irrigation system | spa |
dc.subject.proposal | Módulo 800L | |
dc.subject.proposal | Huerta de pepino | |
dc.subject.proposal | Arduino | |
dc.subject.proposal | Sistema de riego | |
dc.title | Sistema automático de regadío para huerta de pepino utilizando Arduino y SIM800L en el corregimiento Maturín | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
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dspace.entity.type | Publication | |
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