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Item Implementación de un sistema de medición de potencia inalámbrico para una carga trifásica(2019-09) Bustos, Carlos; Rodríguez, Omar; Mazzeo, Hugo; Zabaljauregui, Marcelo; Cocha, GuillermoEste trabajo comprende el diseño e implementación de un sistema de medición que permita monitorear potencias activas y reactivas en cargas eléctricas trifásicas. El objetivo es medir para conocer el estado de consumo de determinada carga, haciéndolo en forma económica, rápida, y sencilla. Esto podrá contribuir a controlar el consumo de potencia contratado por un gran consumidor, logrando no exceder los límites y ser multado. Como así también para evaluar el nivel de potencia reactiva de las cargas, y permitir la compensación adecuada del factor de potencia, evitando las sanciones económicas. La metodología consiste en realizar la medición a través de una tensión proporcional a la corriente consumida por la carga, la que luego de acondicionarla y procesarla digitalmente mediante un circuito con microcontrolador, permita presentar esa información en una pantalla, dando el estado de consumo de potencia de los equipos o cargas. Para ello los datos provenientes del microcontrolador son enviados por medio de un dispositivo de transmisión inalámbrico conectado a la red Wi-Fi del lugar, lo que permite transmitir luego, los resultados de las mediciones en forma remota a través de Internet. Además del desarrollo e implementación del prototipo se muestran los detalles constructivos del hardware y software del dispositivo electrónico. Se muestran también las imágenes de la interfaz gráfica, y tablas comparativas de mediciones comparadas con un medidor patrón, dando indicación de errores absolutos y relativos.Item Diseño de un sistema de monitoreo meteorológico utilizando la metodología de codiseño hardware software(2015) Martínez, Matías Alejandro; Sala, Juan Ignacio; Rapallini, José; Mazzeo, HugoEn este artículo se presenta un proyecto realizado para la cátedra Aplicaciones En Tiempo Real que consiste en el desarrollo de un prototipo de un Sistema de Monitoreo Meteorológico. Mediante la Metodología de Codiseño Hardware/Software se llegó a la implementación del mismo. El sistema posee una arquitectura distribuida que cumple con los requerimientos propuestos en las fases iniciales del desarrollo, y que consisten en la adquisición, transporte y consumo de los datos. El prototipo implementado consta de 2 subsistemas principales, el dispositivo de adquisición de datos, que está basado en una placa Arduino MEGA y un servidor de aplicación que permite el almacenamiento y el acceso a los datos a distintos clientes, tanto en tiempo real como de forma histórica.Item Domótica. Control de iluminación desde una aplicación Android(Congreso Nacional de Ingenieria Informatica / Ingenieria de Sistemas, 2014) Bianchi, Juan Antonio; Cagigas, Sergio Alberto; Moyano, Sebastián Ariel; Sosa Suarez, Emilio Gonzalo; Mazzeo, Hugo; Rapallini, JoséLa idea principal de este trabajo es poder combinar los campos de la domótica y los dispositivos móviles (con sistema operativo Andoid), a través de un Sistema en Tiempo Real capaz de controlar a distancia dispositivos electrónicos tanto a través de una red local cableada o inalámbrica, como también, quizás su mayor utilidad, hacerlo desde internet desde grandes distancias. Concretamente, se desarrollará un sistema con la finalidad de controlar las luces de una casa a través de un dispositivo móvil con sistema operativo Android.Item FUELDIS Prototipo de dispenser de combustible(2013) Bermegui, Verónica; Palumbo, Nicolás; Panchenko, Ivanna; Rodriguez Matiz, Federico; Rapallini, José; Mazzeo, HugoDesarrollo de un prototipo de dispenser para la materia Aplicaciones de Tiempo Real.Item Domótica. Desarrollo del sistema de control para un edificio inteligente(2013) Fontana, Sebastián; Penillas, Juan Manuel; Mazzeo, Hugo; Rapallini, JoséEl presente documento tiene como principal objetivo estudiar un sistema domótico típico y desarrollar un sistema de control básico para una casa o edificio inteligente. Se realizó tanto el análisis de los requerimientos como la implementación del mismo al nivel de una placa de experimentación. El control está basado en la programación de una placa Arduino cuyo código lee el estado de dos tipos de sensores y ejecuta el accionamiento de los actuadores correspondientes.