Línea de investigación: automatización, comunicación y gestión de tecnologías de la información
sbsfggsgsApuntes18 de Septiembre de 2023
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
(Creada por ley N° 25265)
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
[pic 1]
PROYECTO DE TESIS
[pic 2]
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO ELECTRÓNICO
PRESENTADO POR:
Boris Steven Soriano Claudio
HUANCAVELICA, PERÚ
2023
Tabla de contenido
Índice de figuras v
Título: vi
Autor: vii
Asesor: viii
CAPÍTULO I 8
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 8
1.1. Descripción del problema 8
1.2. Formulación del problema 9
1.2.1. Problema general 9
1.2.2. Problemas específicos 10
1.3. Objetivos 10
1.3.1. Objetivo general 10
1.3.2. Objetivos específicos 10
1.4. Justificación e importancia 10
1.4.1. Justificación social 10
1.4.2. Justificación tecnológica 11
1.4.3. Justificación económica 12
CAPÍTULO II 14
MARCO TEÓRICO 14
2.1. Antecedentes 14
2.2. Bases teóricas 19
2.3.1. Nodo sensor 19
2.3.2. Microcontrolador ESP32 19
2.3.3. Sensor de temperatura DS18b20 22
2.3.4. Electrodo de pH 23
2.3.5. IOT, Internet de las cosas 24
2.3.6. La Piscicultura de Oncorhynchus mykiss 24
2.3.7. Sensores 24
2.3.8. Sistema embebido: 25
2.3.9. Descripción del Sistema de monitoreo 25
2.4. Definición de términos 28
2.5. Hipótesis 29
2.5.1. Hipótesis General 29
2.5.2. Hipótesis Especifica 29
2.6. Identificación de variables 29
2.7. Definición operativa de variables e indicadores 30
CAPÍTULO III 31
MATERIALES Y MÉTODOS 31
3.1. Tipo de investigación 31
3.2. Nivel de investigación 31
3.3. Método de investigación 31
3.4. Diseño de investigación 32
3.5. Población, muestra y muestreo 33
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 33
3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 34
CAPÍTULO IV 35
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 35
4.1. Potencial humano 35
4.2. Materiales y equipos 35
4.3. Cronograma de actividades 36
4.4. Presupuesto 36
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 37
Anexos 39
Matriz de consistencia 40
Índice de figuras
Figura 1 Ciclo natural de agua 8
Figura 2 Diagrama de bloques del ESP32 21
Figura 3 Sistema de bus de un cable 22
Figura 4 Curva de error del sensor DS18B20 23
Figura 5 Diagrama de bloques de sistema de monitoreo de temperatura y pH 26
Figura 6 Diagrama de bloques de conexión entre el ds18b20, PH452c y el ESp32 26
Figura 7 Diagrama de bloques de comunicación entre el ESP32 y el Bot de Telegram 27
Figura 8 D.B de comunicación entre el ESP32 y la plataforma de TingSpeak, Web local. 27
Título:
Desarrollo de Sistema Nodo Sensor IOT con Monitoreo de Temperatura y pH para la Piscicultura de Oncorhynchus mykiss
Autor:
Boris Steven SORIANO CLAUDIO
Asesor:
Mg. Ing. POMA PALACIOS, Javier Camilo
ORCID:0000-0002-8527-809X
DNI: 07072546
CAPÍTULO I
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
Descripción del problema
El agua utilizada para piscicultura proviene de diversas fuentes, ríos, lagunas, lagos, nacederos, entre otros. Estas fuentes con características físicas, químicas pueden variar con el tiempo y suponen un peligro potencial para la producción. Evaluar. Monitorear y controlar estas variaciones permiten mantener la condición permisible de agua para la obtención de Oncorhynchus mykiss.
Figura 1
Ciclo natural de agua
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