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  <a1>Ruiz López, Marco</a1>
  <a2>Asiaín Ansorena, David</a2>
  <t1>Dispositivo Iot para la medición de pH en agua</t1>
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  <ab>El sector del Internet de las cosas (IoT) cada vez tiene una mayor &lt;br /&gt;importancia en la sociedad. El número de estos dispositivos aumenta a&lt;br /&gt;pasos agigantados a la vez que lo hacen las tecnologías que permiten su&lt;br /&gt;implementación. De igual modo, con el auge de la inteligencia artificial&lt;br /&gt;cada vez se demanda más la generación masiva de datos en diferentes&lt;br /&gt;sectores. Con los dispositivos IoT, esta generación de datos se hace&lt;br /&gt;mucho más sencilla ya que con un simple sensor IoT puedes enviar gran&lt;br /&gt;cantidad de datos (temperatura, vibraciones, pH, velocidad…) a la nube&lt;br /&gt;para posteriormente entrenar a una IA. &lt;br /&gt;Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo el diseño, desarrollo &lt;br /&gt;e implementación de un prototipo IoT destinado a la monitorización del&lt;br /&gt;pH en agua o medios acuosos, enviando los datos mediante la tecnología&lt;br /&gt;de comunicación LoRaWAN. Este prototipo ha sido diseñado como una&lt;br /&gt;solución de bajo consumo energético y gran alcance de comunicación, lo&lt;br /&gt;que lo hace adecuado para aplicaciones en entornos rurales o de difícil&lt;br /&gt;acceso. Para el diseño se tendrá en cuenta la importancia de la reducción&lt;br /&gt;del consumo de energía, usando tecnologías que ayuden a este objetivo&lt;br /&gt;como un microcontrolador de bajo consumo, un acondicionamiento de&lt;br /&gt;señal hecho a medida y la propia comunicación LoRaWAN. &lt;br /&gt;Para lleva a cabo el proyecto, se ha desarrollado y fabricado una &lt;br /&gt;placa de circuito impreso (PCB), la cual se encarga del acondicionamiento&lt;br /&gt;y amplificación de señal de la sonda de pH de electrodo de vidrio.&lt;br /&gt;Posteriormente esta señal será procesada por un microcontrolador de&lt;br /&gt;última generación de STmicroelectronics el “STM32WL55”. Este cuenta&lt;br /&gt;con transceptor LoRa integrado, permitiendo así la digitalización de la&lt;br /&gt;señal y su posterior transmisión inalámbrica. &lt;br /&gt;La comunicación LoRaWAN se ha gestionado a través de la &lt;br /&gt;plataforma The Things Network, integrando además el protocolo MQTT&lt;br /&gt;para la visualización remota de los datos en la nube. Asimismo, se ha&lt;br /&gt;llevado a cabo una evaluación del consumo energético mediante&lt;br /&gt;simulaciones y pruebas reales, confirmando el funcionamiento del&lt;br /&gt;sistema para aplicaciones autónomas de larga duración.  &lt;br /&gt;A su vez, se ha realizado una comprobación de la correcta medición &lt;br /&gt;de pH del prototipo con varias disoluciones con un pH fijo. Esto, con el fin&lt;br /&gt;de verificar la estabilidad y precisión de medida del sistema diseñado&lt;br /&gt;ademas de comprobar la correcta calibración de este. &lt;br /&gt;Este proyecto permite verificar la viabilidad técnica de la integración &lt;br /&gt;de sensores analógicos de pH en sistemas IoT de bajo consumo,&lt;br /&gt;estableciendo una base sólida para futuros proyectos orientado al&lt;br /&gt;monitoreo de calidad de agua en tiempo real. Ademas, gracias a su&lt;br /&gt;tecnología LoRaWAN, este prototipo se podría integrar en área rurales o&lt;br /&gt;zonas remotas donde el monitoreo de la calidad de agua sería de gran&lt;br /&gt;dificultad. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</ab>
  <la>spa</la>
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  <pb>Universidad de Zaragoza</pb>
  <pp>Zaragoza</pp>
  <yr>2025</yr>
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  <ul>http://zaguan.unizar.es/record/164696/files/TAZ-TFG-2025-3331.pdf;
	http://zaguan.unizar.es/record/164696/files/TAZ-TFG-2025-3331_ANE.pdf;
	</ul>
  <no>Imported from Invenio.</no>
</reference>

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