dc.contributorGalarza Bogota, César Mauricio
dc.contributorSalazar Madrigal, Angélica María
dc.contributorUniversidad Santo Tomás -Tunja
dc.creatorAwazacko Awazacko, Julian Andres
dc.date.accessioned2021-07-29T22:22:40Z
dc.date.available2021-07-29T22:22:40Z
dc.date.created2021-07-29T22:22:40Z
dc.date.issued2021-07-23
dc.identifierAwazacko Awazacko, J.A. (2021). Desarrollo de un dispositivo de monitoreo en tiempo real de los sistemas de una aeronave mediante un protocolo de comunicación inalámbrica RTAMS (REAL-TIME AIRCRAFT MONITORING SYSTEM) [Tesis de pregrado Ingeniería Electrónica]. Universidad Santo Tomás, Tunja.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11634/35156
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
dc.identifierinstname:Universidad Santo Tomás
dc.identifierrepourl:https://repository.usta.edu.co
dc.description.abstractThis document compiles the work done in the degree project to obtain the degree of electronic engineer at the Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, the project proposes the development of a prototype that is capable of monitoring in real time most of the systems of an aircraft, for this case, the monitoring is done to a RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) because its acquisition and/or construction is more affordable, It should be clarified that the use of the RPAS will be only for the testing phase, the main objective of this is to offer real time support to the pilot in case of aircraft failures, because currently the monitoring system that is most commonly used is offered for preventive maintenance. To meet the main objective an algorithm was implemented which allows the acquisition and processing of data obtained from the sensors added to the aircraft, which were; GPS sensor to know the location, altitude, speed, heading among others, an inertial sensor which allows to obtain the acceleration and gyroscope data of the aircraft and thus determine its current orientation and the pressure sensor which allows to calculate the altitude in a more accurate way and average it with the value yielded by the GPS. The prototype gave an idea of the behavior at the moment of the acquisition and sending of data frames within a scale aircraft, and could become functional in a commercial aircraft.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Santo Tomás
dc.publisherPregrado Ingeniería Electrónica
dc.publisherFacultad de Ingeniería Electrónica
dc.relationBuitrago Zuluaga, H. M., & Raigosa Figueroa, M. A. (2016). Estudio de factibilidad para la creación de una empresa que presta el servicio de sistema de localización y monitoreo de pequeñas y medianas aeronaves. Pereira.
dc.relationCaballero, G., & Marinelli, J. (2015). Plataforma web para sistema distribuido de telemetría de un avión no tripulado. Cordoba.
dc.relationEcheverría, L. M. (2010). Plan de negocios para el desarrollo de un sistema automatizado de monitoreo de vuelo para empresas de transporte aéreo. Quito.
dc.relationRoy, A. (13 de enero de 2004). Estados Unidos Patente nº US 6.677.888 B2.
dc.relationAir-Rc. (s.f.). Obtenido de https://www.air-rc.com/aircraft/Volantex-RC_Ranger-1600_757-7
dc.relationAycock, S. (s.f.). techlandia.com. Obtenido de Historia del microcontrolador: https://techlandia.com/diferencia-plc-microprocesador-hechos_547880/
dc.relationDIGI. (s.f.). Xbee.cl. Obtenido de Que es un Xbee.
dc.relationDuarte Muñoz, C. (01 de 10 de 2014). Hacia el espacio. Obtenido de http://haciaelespacio.aem.gob.mx/revistadigital/articul.php?interior=209
dc.relationFerrer, V. (s.f.). Obtenido de Que es SIGFOX: https://vicentferrer.com/sigfox/
dc.relationFerrer, V. (s.f.). Obtenido de Qué es Lora y Lorawan: https://vicentferrer.com/lora-lorawan/
dc.relationFerretronica. (s.f.). Ferretronica. Obtenido de Modulo LM2596: https://ferretronica.com/products/modulo-lm2596-step-down-dc-dc-1-5v-35v-con-voltimetro?variant=19629234913373&currency=COP&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2020-01-11&utm_source=go
dc.relationFetick, R. J. (Enero de 2021). Obtenido de https://github.com/rfetick/MPU6050_light/blob/master/documentation_MPU6050_light.pdf
dc.relationFritzing. (22 de 2 de 2021). fritzing.org. Obtenido de https://fritzing.org/
dc.relationFundacion Raspberry Pi. (s.f.). Raspberrypi.org. Obtenido de https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
dc.relationGarcia, C. (2012). Obtenido de Zigbee, comunicación para dispositivos: https://sg.com.mx/content/view/310
dc.relationHernandez Carmona, G. A., & Lopez Monjaras, C. I. (2012). Evolución del Sistema ACARS y nueva tecnologia en comunicación aire / tierra en la aviación.
dc.relationHorizonHobby. (s.f.). Obtenido de https://www.horizonhobby.com/product/apprentice-sts-1.5m-rtf-smart-trainer-with-safe/EFL3700.html
dc.relationICAO INT. (s.f.). www.icao.in. Obtenido de Manual de seguridad de vuelo para operaciones: https://www.icao.int/safety/fsix/Library/GAIN_OFSH_Spanish.pdf
dc.relationICAO INT. (s.f.). www.icao.int. Obtenido de DESAPARECIDOS: EL CASO DEL VUELO 447 DE AIR FRANCE: https://www.icao.int/SAM/Documents/2016-EVALGEST/3-INFORME-CASO_TALLER%20VIGILANCIA_%20AIR%20FRANCE%20447.pdf
dc.relationMercado Libre. (s.f.). Obtenido de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farticulo.mercadolibre.com.co%2FMCO-522129438-antena-gps-157542mhz-conector-sma-navegacion-gps-_JM&psig=AOvVaw07yjEt46TSLBSdY_f38gwo&ust=1616342832358000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOivwb7jv-8CFQ
dc.relationmeteocast.net. (s.f.). Obtenido de https://es.meteocast.net/week-forecast/co/chia/
dc.relationSierra, C. (16 de 08 de 2012). Blog. Obtenido de El GPS : https://sites.google.com/site/elgpsglobalpositioningsystem/historia-del-gps
dc.relationTeslabem. (17 de 10 de 2018). Teslabem.com. Obtenido de Historia de la Raspberry Pi: https://teslabem.com/blog/historia-de-la-raspberry-pi/
dc.relationThing Big. (s.f.). Obtenido de https://empresas.blogthinkbig.com/breve-historia-de-internet-de-las-cosas-iot/
dc.relationTimetoast.com. (s.f.). Obtenido de Historia módulos Xbee: https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-los-modulos-xbee
dc.relationTimetoast.com. (s.f.). Obtenido de Historia comunicaciones inalambricas: https://www.timetoast.com/timelines/historia-y-evolucion-de-las-comunicaciones-inalambricas
dc.relationUnidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. (Junio de 2020). Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC91. Obtenido de https://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%2091%20-%20Reglas%20%20Generales%20de%20Vuelo%20y%20Operaci%C3%B3n.pdf
dc.relationUniversidad de Sevilla. (s.f.). Obtenido de Fundamentos de la Navegación Aérea, Sistemas de Navegación Inercial: http://www.aero.us.es/fna/files/T8FNA_print.pdf
dc.relationVistronica. (s.f.). Obtenido de https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/raspberry-pi/pantalla-7-inch-800x480-hdmi-touchscreen-raspberry-pi-detail.html
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.titleDesarrollo de un dispositivo de monitoreo en tiempo real de los sistemas de una aeronave mediante un protocolo de comunicación inalámbrica. RTAMS (Real-time Aircraft Monitoring System)


Este ítem pertenece a la siguiente institución