Implementación eléctrica de un sistema de radiación no ionizante para el crecimiento de la planta de tabaco
DOI:
https://doi.org/10.63728/riisds.v10i1.61Palabras clave:
diseño eléctrico, diodos LED de potencia, planta de tabacoResumen
En el presente documento se muestra la implementación eléctrica de un sistema artificial de radiación no ionizante aplicado al crecimiento de la planta de tabaco. Se describen los principales elementos que lo conforman como: diodos LED de potencia de 3 watts, relevadores electromagnéticos, tarjeta electrónica Raspberry Pi Pico, Arduino Uno, sensores de humedad y temperatura, y display LCD que muestra los valores de los sensores. También muestra la instalación de los elementos eléctricos en el sistema artificial y se verifica que el sistema completo pertenece a un sistema de control de lazo abierto.
Citas
Afsah-Hejri, L., Akbari, E., Toudeshki, A., Homayouni, T., Alizadeh, A., & Ehsani, R. (2020). Terahertz spectroscopy and imaging: A review on agricultural applications. Computers and Electronics in Agriculture, 177, 105628. https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105628
Akhila, P. P., Sunooj, K. V., Aaliya, B., Navaf, M., Sudheesh, C., Sabu, S., Sasidharan, A., Mir, S. A., George, J., & Mousavi Khaneghah, A. (2021). Application of electromagnetic radiations for decontamination of fungi and mycotoxins in food products: A comprehensive review. Trends in Food Science & Technology, 114, 399-409. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.06.013
Berrocal Villa, L. G., Alexander Sepulveda, F., & Mesa Londoño, J. B. (2014). Implementación de módulos didácticos para la programación de sistemas arduino [Institución Universitaria Pascual Bravo]. https://abcd.pascualbravo.edu.co/bitstream/pascualbravo/189/1/Rep_IUPB_Tec_Ele_Implemetaci%c3%b3n_m%c3%b3dulos.pdf
Bisht, B., Bhatnagar, P., Gururani, P., Kumar, V., Tomar, M. S., Sinhmar, R., Rathi, N., & Kumar, S. (2021). Food irradiation: Effect of ionizing and non-ionizing radiations on preservation of fruits and vegetables– a review. Trends in Food Science & Technology, 114, 372-385. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.06.002
Chong-Flores, J.-F., Salas-Cabrera, R., Mar-Barón, S., Gómez, M., & Vicencio-Cruz, C.-E. (2023). Diseño y construcción de una cámara de iluminancia ajustable para calibración de luxómetros. 1.
Enrique, Á. P. J., Stalin, M. M. B., Patricio, T. A., Alberto, T. O. W., & Marrero, S. (2020). Control del consumo de agua, energía y humedad en un invernadero Control of water and humidity consumption in a greenhouse. 4.
Gravalos, I., Ziakas, N., Loutridis, S., & Gialamas, T. (2019). A mechatronic system for automated topping and suckering of tobacco plants. Computers and Electronics in Agriculture, 166, 104986. https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.104986
Halfracree, G., & Everard, B. (2021). Get starded with MicroPhython on Raspberry Pi Pico. Raspberry Pi Trading Ltd.
Hou, S., Tian, L., Li, M., Liu, J., Cui, X., & Han, H. (2023). An embedded system for evaluating plant growth based on plant electrical signals. 2023 IEEE 3rd International Conference on Information Technology, Big Data and Artificial Intelligence (ICIBA), 823-828. https://doi.org/10.1109/ICIBA56860.2023.10165251
Liao, K.-F., & Ro-Min, W. (2021). Implementation of the LED Light Source System as a Smart Plant Factory. 2021 IEEE International Future Energy Electronics Conference (IFEEC), 1-6. https://doi.org/10.1109/IFEEC53238.2021.9661774
Mar-Barón, S., Salas-Cabrera, R., Chong-Flores, J.-F., Gómez, M., & Vicencio-Cruz, C.-E. (2022). Diseño e implementación de un controlador digital para led RGB de potencia, para la generación del iluminante estándar a con fines de calibración de instrumentos. 2.
Moreno Muñoz, A., & Córcoles Corcoles, S. (2019). Aprende Arduino en un fin de semana. Time of Software. https://www.bolanosdj.com.ar/MOVIL/ARDUINO2/Arduinounfinseman.pdf
Ng, W. C., Yunus, N. A. M., & Halin, I. A. (2018). Design of Multicolour LED with Control and Monitoring System for Plant Growth. MATEC Web of Conferences, 215, 01007. https://doi.org/10.1051/matecconf/201821501007
Peña Millahual, P. (2017). Arduino de cero a experto (1a ed). Six Ediciones.
Reyes Cortes, F., & Cid Monjaraz, J. (2015). Arduino Aplicaciones en Robótica, Mecatrónica e Ingenierías (Primera edición). Alfaomega.
Rosas Sanchez, V. E., & Juca Yaucán, M. F. (2022). Diseño e implementación de un prototipo automático para la desinfección de manos mediante micropulverizado [Escuela Superior Politécnica de Chimbarazo]. http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/21308/1/108T0428.pdf
Rostamabadi, H., Demirkesen, I., Hakgüder Taze, B., Can Karaca, A., Habib, M., Jan, K., Bashir, K., Nemțanu, M. R., Colussi, R., & Reza Falsafi, S. (2023). Ionizing and nonionizing radiations can change physicochemical, technofunctional, and nutritional attributes of starch. Food Chemistry: X, 19, 100771. https://doi.org/10.1016/j.fochx.2023.100771
School of Mechatronic Systems Engineering, Simon Fraser University, BC, Canada, Jiang, J., Moallem, M., School of Mechatronic Systems Engineering, Simon Fraser University, BC, Canada, Zhengi, Y., & School of Environmental Sciences, University of Guelph, ON, Canada. (2021). An Intelligent IoT-enabled Lighting System for Energy-efficient Crop Production. Journal of Daylighting, 8(1), 86-99. https://doi.org/10.15627/jd.2021.6
ua, F. (2024). 3W High Power LED [Hoja de datos]. https://foton.ua/upload/datasheet/3w/3W%20High%20Power%20LED.pdf
Varshini, K., Swathi, N., Reddy, M. S., & Priyanka, J. S. (2022). Microcontroller based Smart Agriculture System. 2022 6th International Conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology, 316-320. https://doi.org/10.1109/ICECA55336.2022.10009361
Wu, Y.-E. (2021). Design and Implementation of an LED Automatic Lighting System for Plant Factories. IEEE Photonics Journal, 13(4), 1-9. https://doi.org/10.1109/JPHOT.2021.3094361
Yang, Z., & Gao, F. (2023). Design and Implementation of a Smart Factory System Based on 5G and IoT Technology. 2023 International Conference on Network, Multimedia and Information Technology (NMITCON), 1-5. https://doi.org/10.1109/NMITCON58196.2023.10276253