000 nam a22 7a 4500
999 _c47220
_d47220
005 20220308084220.0
008 220131e2021 ck o|||fsm||| 00| 0 spa d
040 _aCO-NeUS
_bspa
_erda
041 _aspa
100 1 _9150971
_aLiscano Caldas, Nicolás Francisco
_eaut
245 1 0 _aDesarrollo de un Gateway Lpwan para el control on/off y monitoreo de un cultivo de tomate /
_cNicolás Francisco Liscano Caldas, Luis Fernando Mosquera Imbachi; Director Jesús David Quintero Polanco
256 _aDatos electrónicos (1 archivos:3661 MG)
264 1 _aNeiva:
_bUniversidad Surcolombiana,
_c2021
300 _a1 CD-ROM (110 páginas);
_bdiagramas, fotografías, tablas o cuadros;
_c12 cm
336 _2rdacontent
_atxt
_btxt
337 _2rdamedia
_ac
_bcd
338 _2rdacarrier
_acd
_bcd
347 _2rda
_atexto
_bpdf
502 _aTesis
_bIngeniero Electrónico
_cUniversidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Electrónica
_d2021
505 _aIntroducción -- Justificación -- Antecedentes -- Objetivos, general, específicos -- Marco teórico, técnicas de modulación de espectro ensanchado, diferencias entre LoRa y LoRaWAN, Tecnología LPWAN y por qué LoRa, Arquitectura de una Red LPWAN basada en el Protocolo LoRaWAN, Generalidades del cultivo de tomate, Sistema de Riego -- Metodología, dispositivos (Hardware y Software), caracterización -- Metodología, dispositivos (Hardware y Software), Caracterización del Sensor Capacitivo de Humedad, Acondicionador de Señal, Configuración TTGO T-Beam, Geolocalización del proyecto, Configuración Dragino LT33222-L, Creación del Servidor LoRa , Integración con ChirpStack ,Construcción del Gateway , Adaptación de Equipos y Sensores para Exteriores, Construcción de las Huertas, Control de los Actuadores Mediante Mensajes Downlink -- Resultados, cultivo de tomate, visualización de datos en ChirpStack, integración con ThingsBoard -- Análisis de resultados, Promedio de Humedad y Temperatura, Nodo Clase A y Clase C, Comportamiento de los dispositivos LoRa, Efecto de la Distancia en los Parámetros de Comunicación – Conclusiones
520 _a"En este documento se detalla el diseño de una red LPWAN de bajo costo, basada en la modulación LoRa. Esto se logra, usando una Raspberry PI-4 junto con el concentrador RAK2287 como puerta de enlace. En los nodos, se utilizó el módulo TTGO T- Beam basado en el microcontrolador ESP32, y el controlador Dragino LT-33222-L. El primer nodo, fue el responsable de enviar datos de humedad y temperatura. El segundo se encargó, de accionar el sistema de riego cuando los requerimientos de humedad así lo requirieron, y adicionalmente, permitió el llenado del tanque de agua utilizado en el cultivo. Para la plantación de tomate, se construyó dos huertas de madera de dimensiones necesarias para su correcto crecimiento y desarrollo. La temperatura y humedad fue monitoreada en dichas huertas, sin embargo la huerta 1 correspondió al cultivo que implementó el sistema de riego por goteo que funcionó bajo el control ON/OFF de los actuadores, mientras que la huerta 2 fue el cultivo que se regó de forma manual mediante riego con pulverizador. En el transcurso de 3 meses, el cultivo presentó ciertas enfermedades y plagas, que se trataron de manera natural o con el uso de pesticidas. Utilizando el servicio de ChirpStack, se creó una interfaz amigable para el usuario, que permitió la visualización en tiempo real de humedad y temperatura, y la operación a distancia del sistema de riego por goteo."
700 1 _9150981
_aMosquera Imbachi, Luis Fernando
_eaut
082 0 4 _221
_aTh IE 0372
650 0 _9150982
_aIngeniería Electrónica
_xModulación LoRa
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_aSistema de riego - goteo
_xCultivo Tomate
942 _2Local
_cCD
_hTh IE 0372
_kTh