Sistema Automático para Cultivos Hidropónicos Domésticos, a través de la Medición de Iones Inorgánicos.

Contenido principal del artículo

Franklin Geovanni Moreno Montenegro
Pablo Montejo
Alicia Polanco Risquet

Resumen

El presente proyecto hace alusión al diseño e implementación de un instrumento para monitorizar en una App de Android, los iones inorgánicos de hidrogeno, a través de la medida de pH, Electroconductividad (EC) y Total de Solidos Disueltos (TDS), presentes en la substancia nutritiva de cultivos hidropónicos y de ser el caso, corregir el pH por medio de un sistema automático.


Se utilizó plataformas de hardware libre, por ser de bajo costo y amigables con el usuario. El diseño es modular por flexibilidad, reorganización y tiempo de construcción.


Consta de cinco bloques, el primer bloque es un Arduino, encargado de todo el control del sistema, el segundo bloque son sensores que entregan una señal apropiada a Arduino, el tercer bloque visualiza las lecturas en TFT y las almacena en una micro SD, el cuarto bloque tiene la capacidad de conectarse a una red inalámbrica Wi-Fi y a través de esta,  acceder a la Web para enviar las lecturas a una App en un teléfono inteligente, el quinto bloque controla la dosificación de sustancia acida o básica para equilibrar el valor de pH.


Se comprobó la estabilidad de lectura de los sensores, la conexión Wi-Fi se desempeña adecuadamente y se observan las lecturas de estos parámetros en la App del teléfono celular. Es un dispositivo desarrollado con componentes de fácil adquisición que brinda ventajas sobre productos comerciales similares.

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Cómo citar
Moreno Montenegro, F. G., Montejo, P., & Polanco Risquet, A. (2019). Sistema Automático para Cultivos Hidropónicos Domésticos, a través de la Medición de Iones Inorgánicos. Ciencia Digital, 3(2), 370-384. https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v9i2.409
Sección
Artículos

Citas

J. Beltrano y D. Gimenez.; "Cultivo en hidroponía", Argentina: Editorial de la Universidad de la Plata, 2015.p 10-11
Hydro Environment.; "Calidad del Agua en Hidroponía" . [En línea]. [Citado en: Septiembre del 2018]. https://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=148.
Hydro Environment.; " ¿Qué es una solución nutritiva?" . [En línea]. [Citado en: Septiembre del 2018]. https://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=33
H. Llanos Peada.;"La Solución Nutritiva, Nutrientes Comerciales, Formulas completas", Bogotá, 2001. [En Línea]. [Citado en: septiembre del 2018]. http://www.drcalderonlabs.com/Hidroponicos/Soluciones1.html
Hanna Instruments.; “Medidor multiparámetro con GPS”. [En línea]. [Citado en: Septiembre del
M. Basterrechea.; “Niwa, el sistema hidropónico controlado por smartphone”. [En línea]. ( 15 de Junio del 2014). [Citado en: Septiembre del 2018]. https://www.hidroponiacasera.net/niwa-el-sistema-hidroponico-controlado-por-smartphone/
Arduino.cl.; “Arduino Mega 2560 R3”. [En Línea]. [Citado en: septiembre del 2018].
http://arduino.cl/Arduino-mega-2560/
Industrial Scientific.; “Sensores electroquímicos”. [En Línea]. [Citado en: septiembre del 2018]. http://www.indsci.es/sensores-electroqu%C3%ADmicos/
Naylamp mechatronics.; “Módulo RF 433MHz TX y RX”. [En Línea]. [Citado en: septiembre del 2018]. https://naylampmechatronics.com/inalambrico/13-modulo-rf-433mhz.html
Adafruit.; “1.8" Color TFT LCD display with MicroSD Card Breakout - ST7735R”. [En Línea].
Dpto. de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal.; “Manual de programación de Arduino - Estructura básica de un programa”. [En Línea]. [Citado en: septiembre del 2018]. http://dfists.ua.es/~jpomares/arduino/page_04.htm
GitHub.; “Adafruit-ST7735-Library”. [En Línea]. [Citado en: septiembre del 2018]. https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library/blob/master/examples/spitftbitmap/spitftbitmap.ino
J. F. García Mejía, J. A. García Mejía, G. A. Gonzáles Hernández y L. A. Tinoco Monroy.; " Obtención de Repetibilidad, Histéresis y Linealidad de un sensor de flexión resistivo por medio de un instrumento virtual". [En Línea]. [Citado en: septiembre del 2018]. http://www.mecamex.net/anterior/cong04/articulos/4CNM-40.PDF
Panamahitek.; “ESP8266 y NodeMCU: la nueva generación de sistemas embebidos”. [En Línea]. [Citado en: septiembre del 2018].
INFOOTEC.NET.; “NodeMCU ESP12” ”. [En Línea]. [Citado en: septiembre del 2018].
https://www.infootec.net/nodemcu-esp12/#3--Descripcion-de-cada-uno-de-los-pines-NodeMCU-ESP12