03053nam a22002777a 450000500170000000800410001704000220005804100080008010000450008824502430013325600460037626400450042230001070046733600080057433700160058233800230059834700080062150201220062950502310075152016240098270000410260670000270264770000310267408200180270565000520272320260708062834.0260430e2026 ck ao||fsm||| 00| 0 spa d aCO-NeUSbspaerda aspa1 aGarcía Villarreal, Laura Nicollleeaut10aAplicación de la metodología CDIO para el desarrollo de una planta de temperatura de bajo costo /cLaura Nicolle García Villarreal; Director Diego Fernando Sendoya Losada; Asesor de Tesis Fernand Díaz Franco, James Moreno Herrera aDatos electrónicos (1 archivos:2251 MG)1 aNeiva:bUniversidad Surcolombiana,c2026 a1 CD-ROM (78 páginas);bdiagramas, fotografías, ilustraciones en general, tablas o cuadros;c12 cm atxt 2rdamediaac 2rdacarrieracdbcd 2rda aTesisbIngeniero ElectrónicocUniversidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Electrónicad2026 aResumen -- Introducción -- Objetivos -- Diseño de la Planta de temperatura -- Implementación del circuito impreso (PCB), Desarrollo de la interfaz gráfica, Adquisición de datos através de la planta -- Conclusiones  a"El documento presenta el diseño e implementación de una planta portátil de temperatura de bajo costo, desarrollada bajo la metodología CDIO para fortalecer el aprendizaje práctico en control de procesos dentro del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Surcolombiana. A partir de las limitaciones de los laboratorios tradicionales—equipos voluminosos, costosos y con disponibilidad reducida—se concibió un prototipo compacto basado en la tarjeta LaunchPad F28379D, que integra un sensor MCP9700, un transistor TIP31C como actuador térmico, etapas de acondicionamiento analógico y un filtro RC para la señal PWM. El sistema fue diseñado como un módulo tipo shield, con PCB fabricada en JLCPCB y un costo aproximado de 7.3 USD por unidad, lo que garantiza su replicabilidad y viabilidad económica frente a soluciones comerciales. Asimismo, se desarrolló una interfaz gráfica en Simulink para adquisición y monitoreo en tiempo real de temperatura y corriente, validando experimentalmente la dinámica térmica y el desempeño del lazo de control. Los resultados muestran una operación estable, un rango de temperatura adecuado para prácticas educativas y una integración hardware–software eficiente. Se concluye que la metodología CDIO permitió estructurar de forma efectiva todo el proceso, demostrando que los laboratorios portátiles son una alternativa didáctica, accesible y sostenible para mejorar la formación en control de procesos, ampliando la autonomía del estudiante y reduciendo la dependencia del laboratorio físico institucional."1 aSendoya Losada, Diego Fernando,edrt1 aDíaz Franco, Fernand1 aMoreno Herrera, Jameseths04221aTh IE 428 0aIngeniería ElectrónicaxMetodología CDIO