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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorCucaita Goméz, Alexander-
dc.creatorFranco Mendoza, José Luis-
dc.creatorMurillo Anacona, Carlos David-
dc.date.accessioned2021-03-03T19:50:18Z-
dc.date.available2021-03-03T19:50:18Z-
dc.date.created2020-05-30-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2540-
dc.description.abstractThroughout the history of humanity, the main objective of technological advances has been to facilitate tasks or processes for human beings, some automatisms are even capable of replacing human labor by one hundred percent, as well as the same It works through collaboration between human capacities with the facilities offered by intelligent machines. One of the most used technologies in all types of assisted, semi-assisted or automatic processes is the PID controller, due to its robustness, efficiency and precision, this combined with other components such as actuators and instrumentation devices, form intelligent mechanisms that now range from hand in hand with the internet of things and wireless communication, thus achieving total control over the machines from every point of view. In this project, a prototype-level design is carried out that complies with what has been described, where together with the automated process by a PID controller, the position in two axes of an object is controlled, in the same way applications are suggested for the prototype together with a bibliographic review accompanied by a proposal for the integration of the prototype designed in the concept of Industry 5.0, in this way you will find a book divided into 5 chapters, the first one refers to the bibliographic review and the conceptualization of the future processes to be used, the second describes the process of designing the PID controller, the third relates the design of an Android application with the communication protocol that the project will involve in the world of IoT. In the fourth chapter, the general implementation of the prototype is described, explaining the components and how the previously mentioned processes were joined, and finally in chapter 5 there are the conclusions and recommendations for future projects.es_ES
dc.description.tableofcontentsA lo largo de la historia de la humanidad el objetivo principal de los avances tecnológicos ha sido facilitar las tareas o proceso a los seres humanos, algunos automatismos incluso son capaces de reemplazar en un cien por ciento la mano de obra humana, así como otro tanto que funciona a través de la colaboración entre las capacidades humanes con las facilidades que ofrece las maquinas inteligentes. Una de las tecnologías más usadas en todos los tipos de proceso asistidos, semi asistidos o automáticos es el controlador PID, debido a su robustez eficiencia y precisión, esto combinado con demás componentes como actuadores y dispositivos de instrumentación, forman mecanismos inteligentes que ahora van de la mano con el internet de las cosas y la comunicación inalámbrica, logrando así un control total sobre las maquinas desde todo punto de vista. En este proyecto se realiza un diseño a nivel de prototipo que da cumplimiento a lo descrito, donde junto al proceso automatizado por un controlador PID se controla la posición en dos ejes de algún objeto, de igual manera se sugieren aplicaciones para el prototipo junto a una revisión bibliográfica acompañada de una propuesta para la integración del prototipo diseñado en el concepto de Industria 5.0, de esta manera encontrara un libro dividido en 5 capítulos, el primero hace referencia a la revisión bibliográfica y la conceptualización de los procesos futuros a utilizar, el segundo describe el proceso del diseño del controlador PID, el tercero relaciona el diseño de una aplicación Android con el protocolo de comunicación que involucrará el proyecto en el mundo del IoT. En el cuarto capito se describe la implementación general del prototipo explicando los componentes y como se unieron los procesos previamente mencionados y por último en el capítulo 5 se encuentran las conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectPIDes_ES
dc.subjectMotor DCes_ES
dc.subjectMBEDes_ES
dc.subjectIndustria 5.0es_ES
dc.subjectMQTTes_ES
dc.titleDiseño de control PID para un mecanismo con movimiento espacial ajustado al IoTes_ES
dc.publisher.programIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordPIDes_ES
dc.subject.keywordDC motores_ES
dc.subject.keywordMBEDes_ES
dc.subject.keywordIndustry 5.0es_ES
dc.subject.keywordMQTTes_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
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dc.description.degreenameIngeniero(a) Electromecánico(a)es_ES
dc.description.degreelevelPregradoes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédicaes_ES
dc.description.notesDistanciaes_ES
dc.creator.cedula1123513438es_ES
dc.creator.cedula1118197333es_ES
dc.publisher.campusVillavicencio-
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