Mostrar el registro sencillo del ítem

Aplicación del Internet de las cosas a través de una red de sensores inalámbricos en un cultivo de café para monitorear y controlar sus variables ambientales

dc.creatorRuíz Martínez, William
dc.creatorDíaz-Gutiérrez, Yesid
dc.creatorFerro-Escobar, Roberto
dc.creatorPallares, Luis
dc.date2019-09-20
dc.date.accessioned2021-03-18T21:12:35Z
dc.date.available2021-03-18T21:12:35Z
dc.identifierhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1485
dc.identifier10.22430/22565337.1485
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/11844
dc.descriptionThis article presents the application of the Internet of things (IoT), as a technological tool for the development of a wireless sensor network with the aim of monitoring and controlling a series of environmental variables affecting the cultivation of coffee and its final quality. The logical and physical design of the network and its devices was carried out, the sensors network was configured in a given field and the information of certain environmental variables was collected to be compared with a series of parameters already established. This procedure will allow the coffee growers to observe the behavior of these variables over time and set the generation of alerts or warnings when these measures are outside the established ranges. The study determined that the management of coffee cultivation is quite complex due to the large number of varieties found, the terrain and environmental variables affecting the production process and the final quality of the grain. It was also determined that the development and implementation of wireless sensor networks is possible today due to factors such as the reduction of device costs and the use of open source software, avoiding additional licensing values. Finally, based on the parameters analyzed, it was possible to establish that one of the main problems in coffee crops is the intense humidity that, in practice, can affect the performance of the sensors and their measurements.en-US
dc.descriptionEn este artículo se presenta la aplicación del Internet de las cosas (IoT), como herramienta tecnológica para el desarrollo de una red inalámbrica de sensores, con el objetivo de monitorear y controlar una serie de variables ambientales que inciden en el cultivo del café y su calidad final. Se procedió al diseño lógico y físico de la red y sus dispositivos, se configuró la red de sensores en un terreno determinado y se procedió a recolectar la información de ciertas variables ambientales, para ser comparadas con una serie de parámetros ya establecidos, que permitirán al caficultor observar el comportamiento de dichas variables a través del tiempo y establecer la generación de alertas o advertencias cuando estas medidas se encuentran por fuera de los rangos establecidos. Una vez desarrollado el estudio se pudo determinar que el manejo del cultivo del café es bastante complejo, debido a la gran cantidad de variedades que se encuentran, el terreno y las variables de tipo ambiental que afectan el proceso de producción y la calidad final del grano. Además, se determinó que el desarrollo e implementación de redes inalámbricas de sensores es posible hoy en día por factores como la reducción de los costos de los dispositivos y el uso de software de código abierto, evitándose valores de licenciamiento adicionales. Finalmente, con base en los parámetros analizados, se pudo establecer que uno de los principales problemas en los cultivos de café es la humedad intensa, que en la práctica puede llegar a afectar el rendimiento de los sensores y sus mediciones.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/html
dc.formattext/xml
dc.languageeng
dc.publisherInstituto Tecnológico Metropolitano (ITM)en-US
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1485/1364
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1485/1434
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1485/1447
dc.relation/*ref*/W. Rios, “Monitoreo de cultivos con redes de sensores Xbee Aarduino y dispositivos de medición de suelos”, Tesis pregrado, Facultad de ingenieria electrica, electrónica, física y de Sistemas, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, 2015. [En línea] Disponible en: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/5712/0052P659.pdf;jsessionid=A198EFED6A413AC9FDCF2319ACB25AF9?sequence=1 [2] R. Bongiovanni, E. C. Mantovani, S. Best, and A. Roel, Agricultura de precision: Integrando conocimientos para una agricultura moderna y sustentable. Montevideo: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2006. [3] R. F. Martínez et al., Redes inalámbricas de sensores: Teoría y aplicación práctica, 1ed, Spain: Universidad de La Rioja, servicio de publicaciones, 2009. [4] K. S. Sadegian, “Fertilidad del suelo y nutrición del café en Colombia : Guía práctica” Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Colombia, N° 32, 2008. [En línea] Disponible en: http://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/587/1/032.pdf [5] F. A. Urbano-Molano, “Redes de Sensores Inalambricos Aplicadas a Optimización en Agricultura de Precision para Cultivos de Café en Colombia”, J. Cienc. e Ing, vol. 5, no. I, pp. 46–52, Aug. 2013. [6] J. G. F. Perez, “Internet de las cosas,” Perspectiv@s, vol. 10, no. 11, pp. 45–49, 2015. http://revistas.uigv.edu.pe/index.php/perspectiva/article/view/187 [7] S. M. Gonzalez, “Entendiendo el Internet de las cosas,” Investig. TEC, vol. I, no. 24, pp. 22–23, Sep. 2015. [8] J. Botero Valencia, L. Castaño Londoño, and D. Marquez Viloria, “Trends in the Internet of Things,” TecnoLógicas, vol. 22, no. 44, pp.1–2, Jan. 2019. https://doi.org/10.22430/22565337.1241 [9] Servicio Nacional de aprendizanje (SENA), “Hacia una caficultura sostenible,” 2014. [En línea] Disponible en: http://periodico.sena.edu.co/inclusion-social/noticia.php?t=hacia-una-caficultura-sostenible&i=213 [10] C. L. Ramirez, “Diseño de una arquitectura para redes de sensores con soporte para aplicaciones de detección de eventos”, (Tesis Doctoral), Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2012. [En línea] Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15152/tesisUPV3764.pdf [11] P. Muñoz, J. Buitrago, A. Arboleda, O. Cortes, A. Sánchez, and C. Zapata, “Sistema de instrumentación y monitoreo para el invernadero la Aldana de la universidad del Quindío”. Sci. Tech., vol. 3, no. 49, pp. 220–225, Dec. 2011. [12] L. E. Palomino y G. Da Silva, « Solar radiation monitoring using electronic embedded system Raspberry Pi database connection MySQL, Ubidots and TCS-230 sensor,» in 2015 CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON), 2015, pp. 473-479. https://doi.org/10.1109/Chilecon.2015.7400420 [13] National instruments, “Guía Práctica para Conectar LabVIEW al Internet Industrial de las Cosas,” 2019. http://www.ni.com/es-co/innovations/white-papers/17/a-practical-guide-for-connecting-labview-to-the-industrial-iot.html%20.html [14] J. P. Dignani, “Analisis del protocolo ZigBee,” Trabajo de Pregrado, Facultad de Informatica -Universidad de la Plata, 2011. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18349 [15] D. V. Valdivieso, “Diseño de una red de sensores inalámbrica para agricultura de precisión,” Trabajo de Pregrado, Facultad de ciencias e ingeniería, Universidad Católica del Peru, Lima, 2009. [En línea] Disponible en: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/266 [16] “Sase Simposio Argentino de Sistemas Embebidos,” Sase 2011. [En Linea]. Disponible en: http://www.sase.com.ar/#Que-son-los-sistemas-embebidos [17] Xbee.cl, “Xbee Gateway ZigBee,” 2018. [En línea] Disponible en: https://xbee.cl/xbee-gateway-zigbee/ [18] J. M. Moreno and D. R. Fernández, “Informe técnico: Protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4),” 2007. [En Linea]. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1109/7/Informe_ZigBee.pdf [19] ISA Setting the standard for Automation, “ZigBee short on power by design,” May-2004. [En línea] Disponible en: https://ww2.isa.org/standards-and-publications/isa-publications/intech-magazine/2004/may/networking-and-communications-zigbee-short-on-power-by-design/. [20] D. G. Reina, “Diseño de redes moviles AD HOC en aplicaciones de transporte sobre entornos NS-2,”, Tesis de Maestría, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2010. [En Linea]. Disonible en: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70218/ [21] A. Roel and R. E. Plant, “Spatiotemporal Analysis of Rice Yield Variability in Two California Fields”, Agron. J., vol. 96, no. 1, pp. 77–90, Jan. 2004. https://doi.org/10.2134/agronj2004.0077 [22] Colmakers, “Lucy 4 -The new super powerful mechatronic computer.” 2018. [En Linea]. Disponible en: https://www.colmakers.com [23] Colmakers, «Manual de usuario Lucy3,» Colmakers, Ibague, 2017. [En línea]. Disponible en: https://www.colmakers.com [24] Colmakers, «Manual de usuario -TEGR sensor para medicion de suelos, » Colmakers, Ibague, 2018. [25] Colmakers, «Manual de usuario -TEHU sensor de humedad y temperatura,» Colmakers, Ibague, 2018. [26] Ubidot, “Ubidots API,” Ubidots API (v1.6), 2018. [En línea] Disponible en: https://ubidots.com/docs/sw/ [27] L. A. L. Salazar and S. S. Khalajabadi, “Producción de café (Coffea arabica L.) en función de las propiedades del suelo, en dos localidades de Quindío, Colombia,” Rev. Investig. Agrar. y Ambient., vol. 7, no. I, pp.71–82, Jan. 2016. https://doi.org/10.22490/21456453.1547 [28] Café de colombia, “Una bonita Historia,” 2010. [En Linea]. Disponible en: http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/una_bonita_historia/. [Ultimo Acceso: 23 06 2019]. [29] J. L. Havlin, S. L. Tisdale, W. L. Nelson, and J. D. Beaton, Soil Fertility and Fertilizers, An introduction to nutrient, 7th ed., New Jersey: Pearson, 2004.
dc.rightsCopyright (c) 2019 TecnoLógicasen-US
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en-US
dc.sourceTecnoLógicas; Vol. 22 No. 46 (2019); 155-170en-US
dc.sourceTecnoLógicas; Vol. 22 Núm. 46 (2019); 155-170es-ES
dc.source2256-5337
dc.source0123-7799
dc.subjectAgricultureen-US
dc.subjectInternet of thingsen-US
dc.subjectcoffee cultivationen-US
dc.subjectWireless sensor networksen-US
dc.subjectXbee moduleen-US
dc.subjectCommunication networksen-US
dc.subjectAgriculturaes-ES
dc.subjectInternet de las cosases-ES
dc.subjectcultivos de cafées-ES
dc.subjectred de sensores inalámbricoses-ES
dc.subjectmódulo Xbeees-ES
dc.subjectredes de comunicaciónes-ES
dc.titleApplication of the Internet of Things through a Network of Wireless Sensors in a Coffee Crop for Monitoring and Control its Environmental Variablesen-US
dc.titleAplicación del Internet de las cosas a través de una red de sensores inalámbricos en un cultivo de café para monitorear y controlar sus variables ambientaleses-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeResearch Papersen-US
dc.typeArtículos de investigaciónes-ES


Ficheros en el ítem

FicherosTamañoFormatoVer

No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem