Fakers – Reto Agricultura

G-Sensor

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Dispositivo con la capacidad de medir humedad relativa, humedad del suelo, temperatura, luminosidad y cantidad de lluvia

Equipos y materiales usados:

  • Arduino nano
  • DHT11 Temperature & Humidity Sensor
  • Rain Sensor
  • LDR Light Sensor
  • Xbee Pro
  • Lector Tarjeta SD
  • Protoboard

Software:

  • Arduino 1.6.5
  • XCTU

Ensamblaje

  • Colocar la placa Arduino nano en la protoboard (Se usa el pin D2 para conectarse al pin data de envio de datos del sensor DHT11)
  • Conectar el pin A6 en divisor de voltaje formado por una resistencia y el LDR Light Sensor
  • Conectar el pin A5 en el pin de envio de datos analógicos de la placa UC138-138 conectado al sensor UC139 que permite determinar la presencia de agua en la superficie del sensor.
  • Conectar los pines VCC y GND a los terminales de la protoboard para energizar todos los sensores conectados
  • Conectar mediante un cable usb desde el mini usb del microprocesador al puerto USB del computador

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Código:

  • DHT11 Temperature & Humidity Sensor – http://www.instructables.com/id/Sensor-de-Temperatura-y-Humedad-DHT11-y-Arduino/step2/C%C3%B3digo/
  • Rain Sensor – http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-rain-sensor-module-guide-and-tutorial/
  • LDR Light Sensor – http://www.tr3sdland.com/2011/11/tutorial-arduino-0004-sensor-ldr/
  • Xbee Pro – https://geekytheory.com/tutorial-arduino-comenzando-con-xbee/

Resultados esperados:

  • Obtener un dispositivo capaz de medir humedad relativa, humedad del suelo, temperatura, luminosidad y cantidad de lluvia
  • Obtener un dispositivo que por su versatilidad pueda ser usado en cualquier escenario que se lo necesite, su versatilidad también permitirá añadir sensores que permitan leer otras variables de interés agronómico como velocidad del viento, salinidad, conductividad, pH.
  • Obtener un dispositivo que por su construcción se constituya como una alternativa de bajo costo para sustituir los dispositivos usados actualmente.

Futuras aplicaciones:

  • Los datos obtenidos por el dispositivo podrán ser usados para aplicar controles biológicos específicos para el área de interés, es decir cada dato recolectado in-situ servirá para que un agrónomo o su afin pueda usarlo para aplicar el control biológico adecuado y especifico para la plaga que este afectando el cultivo, ya que las plagas se desarrollan en rangos bioclimáticos específicos, al alterar estos rangos se consigue mitigar o erradicar la plaga del cultivo.
  • Dado que los datos son recolectados en un micro SD pueden ser usados para la creación de una base datos de constante actualización con la finalidad de aportar con datos reales y significativos que permitan mejorar los proyectos que se realicen en el área agrícola del país, ya que Ecuador es un país que posee 11.659.087 Ha de superficie cultivable.
  • El dispositivo tiene la capacidad de integrarse con un sistema SCADA para un manejo de alta cantidad de información, misma que puede ser procesada dependiendo de los requerimientos futuros, sean estos de carácter investigativo o de interés gubernamental.

Autores:

  • Freddy Altamirano – Ing. Biotecnólogo
  • Pablo Cruz –  Ing. en Electrónica y Telecomunicaciones
  • Diego Rojas – Ing. Químico

Licencia:

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Domain of Application: Content, Data (latter 4.0 only)
Overview

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Full text

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version 3.0 – http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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version 2.0 – http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
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