Monitoreo y control de variables ambientales mediante una red inalámbrica para agricultura de precisión en invernaderos.

Este artículo describe el diseño de una plataforma de monitoreo remoto y control de variables ambientales para agricultura de precisión, flexible y de bajo costo. Para la construcción de dicha plataforma se emplearon tecnologías con redes inalámbricas de sensores, basadas en protocolo de comunicació...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad de Caldas
Repositorio:
Repositorio Institucional U. Caldas
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/13538
Acceso en línea:
https://doi.org/10.17151/vect.2017.12.6
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Palabra clave:
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Rights
openAccess
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Derechos de autor 2017 Sergio Iván Ossa Duque
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description Este artículo describe el diseño de una plataforma de monitoreo remoto y control de variables ambientales para agricultura de precisión, flexible y de bajo costo. Para la construcción de dicha plataforma se emplearon tecnologías con redes inalámbricas de sensores, basadas en protocolo de comunicación Zigbee, utilizando sistema embebido Arduino, mediante software y hardware libre. La red está compuesta por un nodo central (coordinador) y dos nodos donde se encuentran conectados los sensores para las lecturas de las variables medioambientales y estas se exhiben en un entorno gráfico. Finalmente, los datos son subidos a la nube para que el usuario pueda acceder a la información en tiempo real desde cualquier lugar. 
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Finalmente, los datos son subidos a la nube para que el usuario pueda acceder a la información en tiempo real desde cualquier lugar. This paper describes the design of a remote monitoring and control platform of environmental variables for precision agriculture that holds high flexibility at a low cost. It’s made from a Wireless Sensor Network based on Zigbee communication protocol, using embedded Arduino system, through free software and hardware. The network consists of a central node (Coordinator) and two measuring nodes where the sensors are connected for the readings of the environmental variable. These are displayed in a graphic interface. Finally, the data is uploaded to the cloud so that the user can access information in real time from anywhere.Universidad de Caldas2017-01-01 00:00:002020-12-09T16:52:21Z2017-01-01 00:00:002020-12-09T16:52:21Z2016-01-01Sección Ingeniería químicaArtículo de revistaJournal Articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501Textinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1application/pdf1909-7891https://doi.org/10.17151/vect.2017.12.6https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/1353810.17151/vect.2017.12.6https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/vector/article/view/236spa605112Revista VectorArchila, D. M. (2013). Estado del arte de las redes de sensores inalámbricos. REVISTA DIGITAL TIA. (UPTC): 1-23.ARDUINO. (2017). Plataforma de código abierto. Arduino Board Nano. 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