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V 32 N 35

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VILLAFAÑA GAMBOA, D.F., CETZAL BALAM, G., GALERA VÁZQUEZ, P.M., JIMÉNEZ SUAREZ, D.A. Y UICAB MOO, G. J.<br />

La energía térmica o infrarroja es luz no visible, ya que su<br />

longitud de onda es muy larga para que la detecte el ojo<br />

humano. Dicho de otra manera, es la parte del espectro<br />

electromagnético que percibimos como calor. A diferencia<br />

de la luz visible, en el mundo infrarrojo todo aquello con una<br />

temperatura sobre cero absoluto emite calor; incluso, los<br />

objetos muy fríos, tales como cubos de hielo, emiten luz<br />

infrarroja. [8]<br />

Los sensores infrarrojos se utilizan en los equipos de visión<br />

nocturna cuando la cantidad de luz visible es insuficiente<br />

para ver los objetos. La radiación se recibe y después se<br />

refleja en una pantalla. Los objetos más calientes se<br />

convierten en los más luminosos, de igual manera los rayos<br />

infrarrojos son utilizados por algunos sensores y circuitos<br />

para poder detectar la presencia de un cuerpo que se<br />

encuentre emitiendo rayos infrarrojos.<br />

<br />

Estos pasos se van repitiendo seguidamente hasta llegar<br />

a un resultado final que será la alarma funcionando con<br />

el menor número de errores posibles.<br />

Durante el desarrollo de los prototipos hasta llegar al<br />

resultado final se utilizarán distintos materiales como:<br />

Placa Arduino uno R3 (se encarga de la conversión<br />

analógico-digital y de controlar los otros materiales)<br />

Sensores pirólicos SR501 (con ellos se detecta el<br />

movimiento dentro de la casa)<br />

Buzzer (se utilizó para activar un sonido y detectar que<br />

la alarma este encendida)<br />

Teclado matricial 4x4 (se utiliza para activar la alarma)<br />

Leds de color verde y rojo (con ellos se describe el<br />

estado de la alarma: apagado-encendido)<br />

Protoboard (se utiliza para probar el funcionamiento del<br />

prototipo)<br />

Módulo GSM SIM 900 (se encarga de realizar las<br />

alertas al propietario)<br />

Para poder conectar los sensores pirólicos con la placa<br />

Arduino, y que estos respondan correctamente a los<br />

movimientos o actividad, es necesario un proceso de<br />

conversión analógico-digital (Figura No.3) para que los datos<br />

enviados por los sensores puedan ser interpretados por la<br />

placa Arduino.<br />

Figura 2: Fotografía de cámara infrarroja.<br />

Fuente: http://especptroelectromagnetico.blogspot.mx/2007/04/la-radiacin-infrarroja.html<br />

MATERIALES Y MÉTODOS<br />

La construcción de la alarma fue llevada a cabo con<br />

herramientas diseñadas para el control de otros dispositivos,<br />

un módulo adicional que es el encargado de avisar por medio<br />

de la llamada telefónica al propietario, un teclado matricial<br />

para activar y desactivar la alarma, además como apoyo se<br />

utilizó un “buzzer” (que opera como una bocina) y dos “leds”<br />

para indicar el estado de la alarma.<br />

Para desarrollar de manera correcta el proyecto se utilizó la<br />

metodología espiral, la cual consistió en:<br />

<br />

<br />

Análisis de riesgo: Cuales son los riesgos que podría<br />

traer, por ejemplo, que la alarma no responda en tiempo<br />

real.<br />

Desarrollar y probar: Codificar y ensamblar la alarma<br />

para despues proceder a verificar el funcionamiento.<br />

Figura 3. Diagrama a bloques del proceso del sistema de alarma.<br />

Fuente: Elaboración propia, 2016<br />

Para realizar las pruebas de la alarma de manera exitosa, se<br />

procedió a verificar que los sensores estén calibrados de<br />

manera correcta, esto es que puedan detectar a una distancia<br />

entre 50 µm a 1000 µm que corresponde al rango del<br />

infrarrojo lejano, de igual manera se ajustan para poder<br />

detectar una temperatura cercana a los 37°C que es en<br />

promedio la temperatura de un ser humano.<br />

Después de que los sensores están graduados correctamente,<br />

se procede a verificar sensor por sensor si existe movimiento,<br />

si existe se envía una señal que es recibida por el Arduino,<br />

una vez ahí el microcontrolador se encarga de procesar la<br />

información y envía una señal de +5 Vcd al “buzzer” y al<br />

módulo, para que finalmente el módulo se encargue de<br />

realizar la llamada por medio de una SIM que se le coloca<br />

para que se pueda conectar a la red celular pública. Este<br />

proceso se ilustra en la siguiente figura 4.<br />

<br />

Planificacion: En base a los resultados obtenidos en<br />

todos pasos anteriores ir modificando el proyecto hasta<br />

completarlo.<br />

REVISTA DEL CENTRO DE GRADUADOS E INVESTIGACIÓN. INSTITUTO TECNOLÓGICO MÉRIDA Vol. 31 NÚM. 64 3

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