dc.contributor | Gómez Mendoza, Juan Bernardo | |
dc.contributor | Percepción y Control Inteligente (PCI) | |
dc.creator | Zambrano Romero, David Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T18:01:39Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T19:39:55Z | |
dc.date.available | 2021-01-22T18:01:39Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T19:39:55Z | |
dc.date.created | 2021-01-22T18:01:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78879 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3417664 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo da a conocer el resultado del diseño de una posible solución para la actualización de la tecnología electrónica embarcada en un SCORBOT-ER V plus, orientado a facilitar su interacción con dispositivos y tecnologías de generaciones recientes. Como primera fase, se realizo la actualización de los parámetros cinemáticos, a partir de la medición de los elementos de construcción física y con la construcción de un modelo 3D computacional, lo que permitió así tener un modelo acorde con la realidad del manipulador perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.
En la segunda fase, se realizó el desarrollo de un sistema de adquisición de datos, a fin de registrar valores como corriente y tensión de entrada a los motores DC y que componen la unidad locomotora del robot. Con dichas medidas fue posible la aproximación de un modelo
de caja gris no lineal de la dinámica de estos.
En la tercer parte del proyecto se hizo la actualización del hardware electrónico, incorporando nuevos sensores, electrónica contemporánea y protocolos de comunicación, lo que permitió abrir la puerta para la incorporación del manipulador de 5 grados de libertad
SCORBOT-ER V plus en un ambiente IoT.
Como parte final del trabajo se realizo una interfaz gráfica, que permite a los estudiantes de robótica de la universidad, realizar simulaciones de tipo cinemático y dinámico, permitiendo así comprender y afianzar el conocimiento sobre el comportamiento de un manipulador. | |
dc.description.abstract | In this work, an approximation to the technological upgrade of the electronics embedded in a SCORBOT-ER V plus is presented. The designs are aimed towards providing a seamless way for the robot to interact with electronical devices from recent years.
First of all, the kinematics of the robot were studied by feeding physical measurements made directly on the machine into a computational 3D model of it. In this way, the model resembles closely the robot property of the Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.
Then, a custom-tailored electronic instrument for measuring current and voltage was designed and constructed; the device enabled me to measure the input energy of the DC motors of the SCORBOT, in order to use that information to build a grey-box model of the dynamics of the motors.
The third phase of the project encompasses the design of the embedded electronics used for instrumentation in the robot. The design process was carried out making it sure the devices comply with recent design standards and with technological compatibility for communicating
with IoT environments.
Lastly, a graphical user interface to perform kinematic and dynamic simulations of the SCORBOT was developed. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Manizales - Ingeniería y Arquitectura - Maestría en Ingeniería - Automatización Industrial | |
dc.publisher | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | |
dc.relation | [1] Gianni Castelli and Erika Ottaviano. Modelling, simulation and testing of a reconfigurable cable-based parallel manipulator as motion aiding system. Applied Bionics and
Biomechanics, 7(4):253–268, 2010. | |
dc.relation | [2] Fernando Reyes. Robótica-Control de robots manipuladores. Alfaomega Grupo Editor, 2011. | |
dc.relation | [3] Robotec Eshed. Scorbot-er v plus user’s manual. Intellitek Inc, 3ra edición (Catalog 100016 Rev. C):18–19, 1996. | |
dc.relation | [4] Rafael Antonio Zamora, Ricardo Galicia Balón, and Luis Mario León Espíndola. Acondicionamiento de un brazo manipulador monitoreado por medio de interfaz gráfica realizada con "intouch the wonderware". PhD thesis, 2009. | |
dc.relation | [5] Allan Ramiro López. Análisis cinemático y dinámico de un manipulador robótico con tres grados de libertad. 1993. | |
dc.relation | [6] Jairo Pérez. Diseño y construcción de un brazo robótico manipulador móvil. pages 1–10, 2013. | |
dc.relation | [7] Aníbal Ollero Baturone. Robótica: manipuladores y robots móviles. 2001. | |
dc.relation | [8] Antonio Barrientos Cruz. Fundamentos de robótica, 2007. | |
dc.relation | [9] Antonio Barrientos, Luis Felipe Peñin, Carlos Balaguer, and Rafael Aracil. Fundamentos de robótica, volume 2. McGraw-Hill Madrid, 2nd edition, 2007. | |
dc.relation | [10] Carlos Humberto Saucedo Zárate, Carlos Sánchez López, and Jorge Adalberto Huerta Ruelas. Diseño preliminar de un banco didáctico/experimental para el estudio de esfuerzos en cadenas cinemáticas reconfigurables. Conciencia Tecnológica, (32):0, 2006. | |
dc.relation | [11] Maximino Roberto Tapia García and Juan Manuel López Hernández. Robótica móvil. JOVENES EN LA CIENCIA , 3(2):2526–2530, 2017. | |
dc.relation | [12] Martha M Conde Canaviri. Generaciones de la robótica. JOURNAL BOLIVIANO DE CIENCIAS, 2008. | |
dc.relation | [13] Nelson Londoño Ospina. Metodologías de desarrollo de software, un enfoque a robots móviles. REVISTA POLITÉCNICA, 5(8):74–83, 2009. | |
dc.relation | [14] Pedro José Arévalo Molina and Santiago Andrés Herrera Anda. Diseño, construcción y control de un robot industrial con arquitectura antropomórfica dotado de visión artificial. B.S. thesis, QUITO/EPN/2010, 2010. | |
dc.relation | [15] R Dixon. Teaching software engineering principles using robolab and lego mindstorms. The International Journal of Engineering Education, 23(5):868–873, 2007. | |
dc.relation | [16] Robert J Webster III and Bryan A Jones. Design and kinematic modeling of constant curvature continuum robots: A review. The International Journal of Robotics Research, 29(13):1661–1683, 2010. | |
dc.relation | [17] Anthony Bedford and Wallace Fowler. Mecánica para ingeniería: estática. AddisonWesley Longman, 2000. | |
dc.relation | [18] Rafael Iñigo Madrigal and Enric Vidal Idiarte. Robots industriales manipuladores, volume 130. Univ. Politéc. de Catalunya, 2002. | |
dc.relation | [19] Richard P Paul. Robot manipulators: mathematics, programming, and control: the computer control of robot manipulators. Richard Paul, 2nd edition, 1981. | |
dc.relation | [20] Marco Calderón Sebastián Durango. Modelo cinemático, dinámico y de manipulabilidad del robot scorbot er v plus, 2006. | |
dc.relation | [21] Gonzalez, R.C, FU, K.S. Robotics, Control Sensing, vision and Intelligence. McGraw Hill, 1st edition, 1989. | |
dc.relation | [23] John YS Luh, Michael W Walker, and Richard PC Paul. On-line computational scheme for mechanical manipulators. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 102(2):69–76, 1980. | |
dc.relation | [24] Jaime Enrique Arango Castro et al. Análisis dinámico y control de un manipulador de 5 grados de libertad (scorbot er v plus), 2008. | |
dc.relation | [25] José Luis Ramírez Arias and Astrid Rubiano Fonseca. Modelamiento matemático de la cinemática directa e inversa de un robot manipulador de tres grados de libertad. Ingeniería solidaria, 8(15):46–52, 2012. | |
dc.relation | [26] Irma Catalina Villa Escudero. Modelamiento y simulación de un algoritmo para el control del brazo robótico. Master’s thesis, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2017. | |
dc.relation | [27] Brian R Hunt, Ronald L Lipsman, and Jonathan M Rosenberg. A guide to MATLAB:
for beginners and experienced users. Cambridge University Press, 3rd edition, 2014. | |
dc.relation | [28] Derek Molloy. Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. 2015. | |
dc.relation | [29] Antonio Simón Mata, Juan Antonio Cabrera y Juanco Francisco Ezquerro Torras, Alex Bataller y Carrillo, Fernando Nadal Fernández, Antonio Jesús Guerra y Martínez, and Antonio Ortiz Fernández. Fundamentos de teoría de máquinas. Springer International Publishing AG, 2016. | |
dc.relation | [30] Tsuneo Yoshikawa. Foundations of robotics: analysis and control. Mit Press, 1st edition,1990. | |
dc.relation | [31] John J Craig. Introduction to robotics: mechanics and control, volume 3rd. Pearson/Prentice Hall Upper Saddle River, NJ, USA:, 2005. | |
dc.relation | [32] Ernst Hairer, Christian Lubich, and Michel Roche. The numerical solution of differential-algebraic systems by Runge-Kutta methods, volume 1409. Springer, 2006. | |
dc.relation | [33] Marko Hinkkanen. Lecture 5: Open-Loop Dynamics of a DC Motor ELEC-E8405 Electric Drives (5 ECTS) Learning Outcomes. Technical report, 2016. | |
dc.relation | [34] Pragasan Pillay and Ramu Krishnan. Modeling of permanent magnet motor drives.
IEEE Transactions on industrial electronics, 35(4):537–541, 1988. | |
dc.relation | [35] Theodore Wildi. Maquinas eléctricas y sistemas de potencia. Pearson educación, 6th edition, 2007. | |
dc.relation | [36] R Rico-Martinez, JS Anderson, and IG Kevrekidis. Continuous-time nonlinear signal
processing: a neural network based approach for gray box identification. In Neural
Networks for Signal Processing [1994] IV. Proceedings of the 1994 IEEE Workshop,
pages 596–605. IEEE, 1994. | |
dc.relation | [37] Tolgay Kara and Ilyas Eker. Nonlinear modeling and identification of a DC motor for bidirectional operation with real time experiments. Energy Conversion and Management,
pages 1087–1106, 2004. | |
dc.relation | [38] L. A. Grieco, A. Rizzo, S. Colucci, S. Sicari, G. Piro, D. Di Paola, and G. Boggia.
IoT-aided robotics applications: Technological implications, target domains and open
issues. Computer Communications, 54:32–47, 2014. | |
dc.relation | [39] Ankur Roy Chowdhury. IoT and Robotics: a synergy. PeerJ PrePrints, 2017. | |
dc.relation | [40] Steven F Barrett and Jason Kridner. Bad to the bone: Crafting electronic systems with
beaglebone and beaglebone black. Synthesis lectures on digital circuits and systems,
8(2):1–430, 2013. | |
dc.relation | [41] Dual Full-bridge Driver. nection of an external sensing resistor. An additional supply input is provided so that the logic works at a lower voltage. Current, (October), 2000. | |
dc.relation | [42] Ángel Cobo. PHP y MySQL: Tecnología para el desarrollo de aplicaciones web. Ediciones Díaz de Santos, 1st edition, 2005. | |
dc.relation | Non-linear Grey-Box Models Applied to DC Motor Identification | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | |
dc.title | Instrumentación de un Manipulador de 5 Grados de Libertad de tipo SCORBOT-ER V Plus | |
dc.type | Otros | |