informe ieee luces de emergencia

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INFORME LUCES DE EMERGENCIA Oscar David Martínez Ríos – [email protected] Wilmar Yohany Pasachoa Cely - [email protected] Juan Carlos Siabato Gonzales - [email protected] INSTRUCTOR: Josué Ignacio Acero Vargas - [email protected] Mantenimiento Electrónico E Instrumental Industrial – 865366 SENA – CIMM REGIONAL BOYACA 2016 ABSTRACT Today the technology continues to advance and has converted the mainstay of large projects being important part electronics and electricity because by these we make an automation of infinite things, which in this case are emergency lights which are each day more important as preventing different incidents or accidents. Also it makes us expand our knowledge and have more futuristic ideas and turn ecological . INTRODUCCION En este informe se dará a conocer un proyecto (luces de emergencia), donde se aplica el conocimiento previamente adquirido, además de generar un gran aprendizaje ya que no solo se incluye electrónica sino que adicionalmente se forman distintas habilidades en cuanto a manejo de herramientas, software y ubicación de cada una de las partes del proyecto, donde lo anteriormente mencionado nos forma laboral y se fomenta el trabajo en equipo. MARCO TEORICO

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Page 1: Informe ieee luces de emergencia

INFORME LUCES DE EMERGENCIAOscar David Martínez Ríos – [email protected]

Wilmar Yohany Pasachoa Cely - [email protected]

Juan Carlos Siabato Gonzales - [email protected]

INSTRUCTOR: Josué Ignacio Acero Vargas - [email protected]

Mantenimiento Electrónico E Instrumental Industrial – 865366

SENA – CIMM

REGIONAL BOYACA

2016

ABSTRACT

Today the technology continues to advance and has converted the mainstay of large projects being important part electronics and electricity because by these we make an automation of infinite things, which in this case are emergency lights which are each day more important as preventing different incidents or accidents. Also it makes us expand our knowledge and have more futuristic ideas and turn ecological.

INTRODUCCION

En este informe se dará a conocer un proyecto (luces de emergencia), donde se aplica el conocimiento previamente adquirido, además de generar un gran aprendizaje ya que no solo se incluye electrónica sino que adicionalmente se forman distintas habilidades en cuanto a manejo de herramientas, software y ubicación de cada una de las partes del proyecto, donde lo anteriormente mencionado nos forma laboral y se fomenta el trabajo en equipo.

MARCO TEORICO

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR: Un sensor infrarrojo pasivo (o sensor PIR) es un sensor electrónico que mide la luz infrarroja (IR) radiada de los objetos situados en su campo de visión. [1]

Fig.1 sensor de movimiento PIR

CANALETA: Canaletas son tubos metálicos o plásticos que conectados de forma correcta proporcionan al cable una mayor protección en contra de interferencias electromagnéticas originadas por los diferentes motores eléctricos. [2]

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Fig. 2 canaletas

BROCA DE TUNGSTENO: La broca es una pieza metálica de corte que crea orificios circulares en diversos materiales cuando se coloca en una herramienta mecánica como un taladro. [3]

Fig. 3 brocas de tungsteno

ARDUINO: Es una compañía de hardware libre, la cual desarrolla placas de desarrollo que integran un micro controlador y un entorno de desarrollo (IDE), diseñado para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios. [4]

Fig.4 arduino

PROCEDIMIENTO

Se inició analizando la necesidad de implementar unos indicadores lumínicos para así obtener una señalización de la salida de emergencia.

Posteriormente se hizo un detallado análisis de cómo implementar dicho proyecto en el ambiente, con un plus el cual fue que los indicadores lumínicos reaccionaran a dos condiciones específicas las cuales son:

A medida en que no haya energía eléctrica y el sensor detecte movimiento de personas.

Cuando se presente un sismo y sensor detecte movimiento.

Al iniciar este proyecto, realizamos montajes de prueba en protoboard, como lo indica la figura # 5.

Fig.5 Montaje en protoboard

Con el fin de verificar el pulso del arduino ya que al ser una gran distancia, indagamos y se dedujo que podía haber una caída de tensión perdida del dato. Posteriormente se realizaron pruebas con el sensor de movimiento (PIR) para regular la distancia adecuada, teniendo en cuenta la posición de dicho sensor y por ende la altura promedio de los aprendices Fig. 6.

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Fig. 6 sensores PIR instalado

Una vez realizadas las pruebas anteriormente mencionadas se procedió a realizar diseño en el software proteus 8.1 el cual nos permite hacer impresión del diseño de la PCB como se puede apreciar a continuación en la figura 7.

Fig.7 Diseño de la PCB.

Una vez realizado el diseño se procedio a hacer prueba en vaquela para verificar su perfecto funcionamiento como se puede apreciar en la fig.8, 9, 10.

Fig.8 Soldadura de la PCB.

Fig.9 Flecha terminada

Fig.10 prueba de flecha terminada

Después de haber realizado dicha prueba y al ser satisfactoria se procede a hacer prototipo en la maquina denominada LPKF la cual nos da una terminación perfecta y con la forma que se desee, al igual que es notoria la diferencia de tiempo que se invierte en la elaboración fig. 11.

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Fig. 11 prototipo de váquela en LPKF

Después de realizar estos prototipos se realizó el mismo procedimiento que se puede apreciar en las figuras 8,9 y 10 donde se suelda y se prueba el funcionamiento.

Posteriormente procedimos a hacer el diseño de la base para la flecha ya que si se fijaba directamente se podía causar un corto, por lo anterior se decidió hacer la base en forma de flecha y con madera por su fácil manipulación y adquisición.

También se tomaron las mediciones para la distancia entre las flechas y el cable UTP a utilizar para hacer interfaz con el arduino.

Después de hacer la base para las flechas se procedió a hacer la instalación de las tres flechas, para esto se hicieron las respectivas mediciones en las partes en donde se iban a instalar que fueron en una columna y las otras dos en la pared, lo anterior se realizó con herramientas como taladro, brocas y chazos como se puede verificar el las figuras 12, 13 y 14.

Fig.12 Mediciones para la instalación de las flechas.

Fig.13 Instalación

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Fig.14 Flecha instalada.

Después de instalar las flechas procedimos a hacer las conexiones de las tres flechas y también del sensor de movimiento PIR con el arduino y para esto utilizamos cable UTP y canaleta autoadhesiva.

Fig.15 Sensor PIR instalado.

Uno de los requerimientos de este proyecto es que las luces de emergencia sigan funcionando asi haya ausencia de energia electrica, y para darle solucion a este problema utilizamos unas baterias

recargables, y para la carga de las baterias se utiliza un panel solar.

Fig.16 Baterias recargables.

CONCLUSIONES

Despues de hecho este proyecto, podemos mirar como nos puede servir lo aprendido en una empresa o trabajo que nos desempeñemos.

Con este proyecto aprendimos mas sobre la programacion de arduino y tambien de los sensores de movimiento como el PIR.

Logramos el correcto funcionamiento despues de tener varias dificultades tanto en el ensamble como en la programacion.

Aprendimos a realizar el trabajo en equipo y a darle solucion de manera rapida y correcta a problemas.

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REFERENCIAS

[1] Wikipedia 11 de febrero de 2016 (ultima fecha de modificacion), definicion de sensor de movimiento PIR.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_infrarrojo_pasivo

[2] SlideShare LinkedIn Corporation © 2016, definicion de canaleta plastica.

http://es.slideshare.net/hamidrujanaquintero/qu-es-una-canaleta

[3] Wikipedia 11 de mayo de 2016 (ultima fecha de modificacion), definicion de broca de tugsteno.

https://es.wikipedia.org/wiki/Broca

[4] Wikipedia 6 de junio de 2016 ( ultima fecha de modificacion), definicion de arduino.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino

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