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Introducción Resultados Arduino. 2015, 27 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 04:50, febrero 18, 2015 desde http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arduino&oldid=79643310. http://www.relequick.com/docs/ES/ssr/Reles-estado-solido.pdf http://www.tele-online.com/resources/data-sheets/esp_rm.pdf http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/439 https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/380/1/646.pdf En la actualidad al hablar de tecnología es abordar un mundo de beneficios y comodidades, esto se debe al ritmo de vida acelerado y a la evolución tecnología de la electrónica. Como es natural pensar que todos aspiramos a una mejor calidad de vida reflejado en nuestro entorno, empezando por más cercano; nuestro hogar al que todos le dotamos de confort y bienestar. Si bien es cierto que esperamos que en el hogar, nuestro espacio de descanso sea lo más cómodo posible; necesario equiparle por lo cual existe la domótica lo cual el presente proyecto contiene de la misma para hacer posible que nuestro hogar funcione de manera autónoma. Con el fin de brindar un mejor confort, seguridad y ahorro energético en la vivienda, surge un nuevo concepto denominado domótica, mediante el cual, le es posible al propietario de la vivienda o de un local, tener a disposición un conjunto de servicios garantizados por un sistema que efectúa varias funciones de manera simultánea, sin la necesidad de su presencia, con lo cual se obtiene un notable ahorro de energía, una eficaz gestión técnica de la vivienda, una buena comunicación con el exterior y un alto nivel de seguridad. Es por ello que hoy día la domótica es considerada como la nueva tecnología de los automatismos de maniobra y control de los diversos aparatos dentro de una vivienda, que pueden estar conectados a redes entre ellos a redes de comunicación internas o externas. Domótica es el término "científico" que se utiliza para denominar la parte de la tecnología (electrónica e informática), que integra el control y supervisión de los elementos existentes en un edificio de oficinas o en uno de viviendas o simplemente en cualquier hogar. También, un término muy familiar para todos es el de "edificio inteligente" que aunque viene a referirse a la misma cosa, normalmente tendemos a aplicarlo más al ámbito de los grandes bloques de oficinas, bancos, universidades y edificios industriales. El objetivo del presente proyecto es facilitar la vida en el hogar y convertirlo en un lugar confortable, adaptándose a las necesidades del habitante reduciendo emisiones contaminantes y a su vez ayudar en el ahorro energético: bajo consumo, reaprovechamiento calórico, reciclaje de las aguas, etc. y principalmente, convertir la casa en un lugar seguro: alarmas, prevención de incendios, cortes eléctricos, etc. Referencias Conclusiones Al realizar el anterior trabajo practico y de investigación, se puede uno dar cuenta de la dirección o las tendencias futuras de la tecnología, con todos esos nuevos avances aplicados a la arquitectura avanzamos hacia un futuro de comodidad y confort sin olvidar el mejor desempeño de tareas y el mejor consumo y gerenciamiento de recursos que esta nos permite. Actualmente no sólo se desarrolla tecnología, (en este caso hablamos de Domótica), para el usuario, sino también para la misma vivienda, queriendo decir con esto que con este tipo de edificaciones se busca confort para los ocupantes y durabilidad para la vivienda. Teniendo en cuenta todos estos avances, el arquitecto de hoy en día no puede quedar atrás con los métodos tradicionales de construcción o diseño. Hay que estar a la vanguardia de la tecnología y sacarle el máximo provecho aplicándola al ámbito de la construcción. Este es el caso de la aplicación de la domótica en los Edificios convirtiéndolos así en “inteligentes”. Metodología J. Ludeña¹, D. Minchala¹, M. J. Auqui¹, S. Rojas¹,R. Arias, A. Campoverde¹, ¹Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Internacional del Ecuador, [email protected] Instrumentación y materiales Los materiales, tanto sensores y actuadores utilizados en el proyecto de simulación de una casa domotizada están señaladas en la figura 1, y el controlador que utilizamos para determinar las acciones de entrada y salida esta dado en la figura 2. La tabla 1 me detalla las características técnicas de los elementos utilizados en el proyecto y las características del controlador ARDUINO UNO. SIMULACIÓN DE UNA CASA DOMOTIZADA MEDIANTE UN CONTROLADOR ARDUINO a. Sensor movimiento b. Sensor fotoeléctrico c. Termistor d. Servomotor e. Actuador acústico Figura 1. Materiales utilizados Figura 2. Controlador Arduino UNO Material Tipo Características Técnicas Utilidad Sensor de movimiento PIR - Alcance 6 mt - Estado pin salida TTL - Polaridad de activación - Alimentación: 5 V DC Detector de movimiento Sensor Fotoeléctrico LDR - Alimentación 10 a 30V DC (máx ripple 10%); @ 50 mA max - Protección alimentación contra inversión de polaridad y transientes de tensión - Capacidades de salida 50 mA total Encender luces Termistor NTC - Maximum power dissipation: 60mW @ 25°C - Dissipation factor (In Air) 1.5 mW/°C (Approx.) - Thermal time constant (In Air): 15 seconds (Approx.) - Body size 2.41Ø x 6.5 mm Apertura o cierre de circuito actuador Servomotor MG90S - Tensión de funcionamiento 4,8V a 6 V - Rango Trabajo 1100 a 1900 μsec - Dimensiones 40,6 x 19,8 x 36,6 mm Motor de levantamiento y cierre de persianas Sensor de proximidad ultrasónico HC-SR04 - Tensión de alimentación: 5V continua - Tiempo de respuesta 35 ms... 500 ms - Frecuencia ultrasónica 30 KHz ... 300 KHz Detector de sonido Controlador Arduino UNO REV 3 - Microcontroladores: ATmega328 - Tensión de funcionamiento: 5V - Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V - Voltaje de entrada (límites) : 6-20V - Digital pines I / O: 14 (de las cuales 6 proporcionan salida PWM) Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador con un cable USB o el poder con un adaptador de CA o la batería a CC para empezar. El desarrollo del proyecto lo resumimos en el siguiente diagrama: Dentro de las aplicaciones que tiene la domotización de una vivienda, hemos analizado los siguientes parámetros: seguridad, confort y comunicación que son los que mas prevalecen en este proyecto. Para cubrir con todos los parámetros se utilizaron diferentes sensores que nos permitieron encender luces automáticamente, la activación de alarmas, la apretura de puertas que se los representó en una maqueta de vivienda básica; dando como resultado el que se muestra en la figura 4, figura 5, figura 6, figura 7. Se presentaron diferentes problemas como la escasez de placas y sensores en la localidad, el coste de los mismos y la programación de los diferentes scripts ya que no se tenia un conocimiento previo del mismo. La operatividad de los elementos luego de la capacitación se vuelve muy fácil y manejable. Figura 5. Programación y maqueta Tabla 1. Características Técnicas de los materiales utilizados Figura 6. Protoboard, placa Arduino UNO Figura 4. Perspectiva superior de la maqueta, sensores INICIO elección de sensores esquema del circuito adquisición de sensores, controladores, actuadores y placa ARDUINO UNO descarga e instalación software ARDUINO prueba de funcionamiento de ARDUINO Construcción circuito en protoboard Descarga de librerías Sketch para cada sensor Reconocimiento de sensores con ARDUINO Prueba de cada sensor con su sketch Construcción sketch final Prueba funcionamiento de sketch Instalación de circuito en maqueta Prueba final FIN elección modelo de maqueta Adquisición de materiales Construcción de maqueta no si

Poster-Domotica UIDE

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Poster de Domotizacion de una vivienda

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Page 1: Poster-Domotica UIDE

Introducción

Resultados

• Arduino. 2015, 27 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 04:50, febrero18, 2015 desde http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arduino&oldid=79643310.

• http://www.relequick.com/docs/ES/ssr/Reles-estado-solido.pdf• http://www.tele-online.com/resources/data-sheets/esp_rm.pdf• http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/439• https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/380/1/646.pdf

En la actualidad al hablar de tecnología es abordar un mundo de beneficios y comodidades, estose debe al ritmo de vida acelerado y a la evolución tecnología de la electrónica. Como es natural pensar quetodos aspiramos a una mejor calidad de vida reflejado en nuestro entorno, empezando por más cercano;nuestro hogar al que todos le dotamos de confort y bienestar. Si bien es cierto que esperamos que en elhogar, nuestro espacio de descanso sea lo más cómodo posible; necesario equiparle por lo cual existe ladomótica lo cual el presente proyecto contiene de la misma para hacer posible que nuestro hogar funcionede manera autónoma.

Con el fin de brindar un mejor confort, seguridad y ahorro energético en la vivienda, surge unnuevo concepto denominado domótica, mediante el cual, le es posible al propietario de la vivienda o de unlocal, tener a disposición un conjunto de servicios garantizados por un sistema que efectúa varias funcionesde manera simultánea, sin la necesidad de su presencia, con lo cual se obtiene un notable ahorro deenergía, una eficaz gestión técnica de la vivienda, una buena comunicación con el exterior y un alto nivel deseguridad. Es por ello que hoy día la domótica es considerada como la nueva tecnología de losautomatismos de maniobra y control de los diversos aparatos dentro de una vivienda, que pueden estarconectados a redes entre ellos a redes de comunicación internas o externas.

Domótica es el término "científico" que se utiliza para denominar la parte de la tecnología(electrónica e informática), que integra el control y supervisión de los elementos existentes en un edificio deoficinas o en uno de viviendas o simplemente en cualquier hogar. También, un término muy familiar paratodos es el de "edificio inteligente" que aunque viene a referirse a la misma cosa, normalmente tendemos aaplicarlo más al ámbito de los grandes bloques de oficinas, bancos, universidades y edificios industriales.

El objetivo del presente proyecto es facilitar la vida en el hogar y convertirlo en un lugarconfortable, adaptándose a las necesidades del habitante reduciendo emisiones contaminantes y a su vezayudar en el ahorro energético: bajo consumo, reaprovechamiento calórico, reciclaje de las aguas, etc. yprincipalmente, convertir la casa en un lugar seguro: alarmas, prevención de incendios, cortes eléctricos,etc.

Referencias

Conclusiones

Al realizar el anterior trabajo practico y de investigación, se puede uno dar cuenta dela dirección o las tendencias futuras de la tecnología, con todos esos nuevos avances aplicados a laarquitectura avanzamos hacia un futuro de comodidad y confort sin olvidar el mejor desempeño detareas y el mejor consumo y gerenciamiento de recursos que esta nos permite. Actualmente no sólose desarrolla tecnología, (en este caso hablamos de Domótica), para el usuario, sino también para lamisma vivienda, queriendo decir con esto que con este tipo de edificaciones se busca confort para losocupantes y durabilidad para la vivienda.

Teniendo en cuenta todos estos avances, el arquitecto de hoy en día no puedequedar atrás con los métodos tradicionales de construcción o diseño. Hay que estar a la vanguardiade la tecnología y sacarle el máximo provecho aplicándola al ámbito de la construcción. Este es elcaso de la aplicación de la domótica en los Edificios convirtiéndolos así en “inteligentes”.

Metodología

J. Ludeña¹, D. Minchala¹, M. J. Auqui¹, S. Rojas¹,R. Arias, A. Campoverde¹,¹Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Internacional del Ecuador, [email protected]

Instrumentación y materiales

Los materiales, tanto sensores y actuadores utilizados en el proyecto de simulación de una casa domotizadaestán señaladas en la figura 1, y el controlador que utilizamos para determinar las acciones de entrada ysalida esta dado en la figura 2. La tabla 1 me detalla las características técnicas de los elementos utilizadosen el proyecto y las características del controlador ARDUINO UNO.

SIMULACIÓN DE UNA CASA DOMOTIZADA MEDIANTE UN CONTROLADOR ARDUINO

a. Sensor movimiento b. Sensor fotoeléctrico c. Termistor d. Servomotor e. Actuador acústico

Figura 1. Materiales utilizados

Figura 2. Controlador Arduino UNO

Material Tipo Características Técnicas Utilidad

Sensor de movimiento PIR

- Alcance 6 mt- Estado pin salida TTL- Polaridad de activación- Alimentación: 5 V DC

Detector de movimiento

Sensor Fotoeléctrico LDR

- Alimentación 10 a 30V DC (máx ripple 10%); @ 50 mAmax

- Protección alimentación contra inversión de polaridad y transientes de tensión

- Capacidades de salida 50 mA total

Encender luces

Termistor NTC

- Maximum power dissipation: 60mW @ 25°C- Dissipation factor (In Air) 1.5 mW/°C (Approx.)- Thermal time constant (In Air): 15 seconds (Approx.)- Body size 2.41Ø x 6.5 mm

Apertura o cierre de circuito actuador

Servomotor MG90S

- Tensión de funcionamiento4,8V a 6 V

- Rango Trabajo 1100 a 1900 µsec

- Dimensiones 40,6 x 19,8 x 36,6 mm

Motor de levantamiento y cierre de persianas

Sensor de proximidad ultrasónico HC-SR04

- Tensión de alimentación: 5V continua

- Tiempo de respuesta 35 ms... 500 ms

- Frecuencia ultrasónica 30 KHz ... 300 KHz

Detector de sonido

Controlador Arduino UNO REV 3

- Microcontroladores: ATmega328- Tensión de funcionamiento: 5V- Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V- Voltaje de entrada (límites) : 6-20V- Digital pines I / O: 14 (de las cuales 6 proporcionan salida PWM)

Contiene todo lo necesario para apoyar el

microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador

con un cable USB o el poder con un adaptador de CA o la batería a CC para

empezar.

El desarrollo del proyecto lo resumimos en el siguiente diagrama:

Dentro de las aplicaciones que tiene la domotización de una vivienda, hemosanalizado los siguientes parámetros: seguridad, confort y comunicación que son los que masprevalecen en este proyecto. Para cubrir con todos los parámetros se utilizaron diferentes sensoresque nos permitieron encender luces automáticamente, la activación de alarmas, la apretura depuertas que se los representó en una maqueta de vivienda básica; dando como resultado el que semuestra en la figura 4, figura 5, figura 6, figura 7.

Se presentaron diferentes problemas como la escasez de placas y sensores en lalocalidad, el coste de los mismos y la programación de los diferentes scripts ya que no se tenia unconocimiento previo del mismo. La operatividad de los elementos luego de la capacitación se vuelvemuy fácil y manejable.

Figura 5. Programación y maqueta

Tabla 1. Características Técnicas de los materiales utilizados

Figura 6. Protoboard, placa Arduino UNO

Figura 4. Perspectiva superior de la maqueta, sensores

INICIO

elección de sensores

esquema del circuito

adquisición de sensores, controladores, actuadores y

placa ARDUINO UNO

descarga e instalación software ARDUINO

prueba de funcionamiento de ARDUINO

Construcción circuito en protoboard

Descarga de librerías

Sketch para cada sensor

Reconocimiento de sensores con ARDUINO

Prueba de cada sensor con su sketch

Construcción sketch final

Prueba funcionamiento de sketch

Instalación de circuito en maqueta

Prueba final FIN

elección modelo de maqueta

Adquisición de materiales

Construcción de maqueta

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