dc.contributor | Álvarez Guerrero, Jesús | |
dc.contributor | Montes Pabón, Fernando | |
dc.creator | Duarte Lagos, Gustavo Andrés | |
dc.creator | Parada Chinchilla, Yoberty Yesid | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T16:52:55Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T21:48:32Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T16:52:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T21:48:32Z | |
dc.date.created | 2024-03-22T16:52:55Z | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/10901/28757 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9489228 | |
dc.description.abstract | La agricultura en Colombia, a pesar de tener vastas extensiones de tierra, enfrenta desafíos como la baja utilización de áreas cultivables debido a los altos costos de producción. Aunque el país cuenta con grandes recursos agrarios, la agricultura de precisión no está claramente definida ni aplicada. El muestreo tradicional del suelo es lento y propenso a errores, generando desinformación y afectando la productividad. La falta de conexión entre entidades generadoras de conocimiento y agricultores agrava el problema.
El escenario agrícola actual en Colombia sigue siendo tradicional, impidiendo la adopción de métodos más eficientes. La aplicación de fertilizantes se realiza sin mediciones precisas, lo que resulta en decisiones ineficientes y pérdidas de recursos. Para abordar estos problemas, se propone un prototipo de unidad móvil no tripulada para muestrear terrenos, reduciendo costos y mejorando la eficiencia. Este proyecto busca aplicar la agricultura de precisión, específicamente mediante un dispositivo que mida macronutrientes esenciales en el suelo.
El proyecto utilizará tecnologías disponibles en el mercado, como sensores de medición y placas Arduino. Las pruebas se realizarán en terrenos rurales en Cúcuta y se compararán sus resultados con muestras obtenidas en laboratorios certificados. El objetivo final es no solo mejorar la productividad agrícola, sino también establecer un vínculo entre entidades gubernamentales, académicas y agricultores para impulsar el desarrollo económico y social de la región. | |
dc.relation | Álvarez-Risco, A. (2020). Clasificación de las investigaciones. In Universidad de Lima, Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, Carrera de Negocios Internacionales. Universidad de Lima, Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, Carrera de Negocios Internacionales. https://hdl.handle.net/20.500.12724/10818 | |
dc.relation | Arana Flores, M. J. (2016). Administración de base de datos utilizando el sistema gestor de base de datos DB2 [UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA ]. http://repositorio.upsin.edu.mx/formatos/TesinaMariaJoseIAranaFlores1816.pdf | |
dc.relation | Arduino. (2023a, August 1). Arduino Nano. Arduino Online Shop. https://store-usa.arduino.cc/products/arduino-nano?selectedStore=us | |
dc.relation | Arduino. (2023b, August 21). Arduino Mega 2560 Rev3. Arduino Online Shop. https://store-usa.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3?selectedStore=us | |
dc.relation | Arduino. (2023c, September 11). Arduino Uno Rev3. Arduino Online Shop. https://store-usa.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3?selectedStore=us | |
dc.relation | Beeby, J. S. (2021). Saturación de Bases. http://www.growbiointensive.org/SoilScienceSpotlight/PDF/SaturaciondeBases.pdf | |
dc.relation | BIGTRONICA. (2024). Driver puente H L293D. https://www.bigtronica.com/motores/drivers/269-driver-puente-h-l293d-5053212002695.html | |
dc.relation | Blynk. (2023). Introduction - Blynk Documentation. https://docs.blynk.io/en/ | |
dc.relation | Bolaños, D. J. (2021, March 15). MOTORES CON RUEDA PARA ARDUINO. https://www.bolanosdj.com.ar/MOVIL/ARDUINO2/MotoresConRuedasArd.pdf | |
dc.relation | Campos, M. P. (2022). Arduino IoT Cloud . In A. L. Floría (Ed.), Microcontroladores vestibles y conectados a internet (9th ed.). Ministerio de Educación y Formación Profesional. https://libros.catedu.es/books/microcontroladores-vestibles-y-conectados-a-internet/page/arduino-iot-cloud | |
dc.relation | campusMVP. (2014, June 9). Diseñando una base de datos en el modelo relacional. https://www.campusmvp.es/recursos/post/Disenando-una-base-de-datos-en-el-modelo-relacional.aspx | |
dc.relation | Canós, J. H., Letelier, P., & Penadés, M. C. (2003). Metodologías ágiles en el desarrollo de software. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 1–8. www.agileuniverse.com. | |
dc.relation | Cárdenas-Navarro, R., Sánchez-Yánez, J. M., Farías-Rodríguez, R., & Peña-Cabriales, J. J. (2004). LOS APORTES DE NITRÓGENO EN LA AGRICULTURA. Revista Chapingo Serie Horticultura, X(2), 173–178. https://doi.org/10.5154/r.rchsh.2002.07.039 | |
dc.relation | Casado Vara, R. C. (2019). Introducción a HTML. http://hdl.handle.net/10366/139647 | |
dc.relation | Castellanos González, L., Francisca González-Pedraza, A., Eugenio, A., & Mogollón, C. (2021). Caracterización de los suelos de seis municipios en Norte de Santander. INGE CUC, 17(1), 69–80. https://doi.org/10.17981/INGECUC.17.1.2021.06 | |
dc.relation | Chapungo, N. J., & Postolache, O. (2021). Sensors and Comunication Protocols for Precision Agriculture. 2021 12th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE). https://doi.org/https://doi.org/10.1109/ATEE52255.2021.9425126 | |
dc.relation | Clavijo Guañuna, K. D., & Tipanguano Chicaiza, K. F. (2022). Implementación de un sistema domótico inalámbrico controlado por comandos de voz para el hogar. [Escuela Politécnica Internacional]. http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22089 | |
dc.relation | Cortés, A. (2021, May 21). Proyecto 27 - Sensor de Humedad de Suelo. Acortes Software. https://acortes.co/proyecto-27-sensor-de-humedad-de-suelo/ | |
dc.relation | Cortes, S. P. S. (2009). MANUAL TECNICO DE PALMA AFRICANA. TechnoServe. https://palma.webcindario.com/manualpalma.pdf | |
dc.relation | Crespo, J. E. (2017, June 24). Motores Arduino. Aprendiendo Arduino. https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/06/24/motores-arduino/ | |
dc.relation | Cuenca Remache, A. D., & Guayacondo Mejía, K. A. (2023). Implementación de un sistema de encendido y control electrónico mediante una aplicación móvil con una conexión vía bluetooth aplicado a un motor Hyundai (H100) modelo D4BX. http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24208 | |
dc.relation | Cuesta, P. A., & Villaneda Vivas, M. E. (2005). El análisis de suelos :toma de muestras y recomendaciones de fertilización para la producción ganadera. Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA. http://hdl.handle.net/20.500.12324/17334 | |
dc.relation | DANE. (2014). Censo Nacional Agropecuario. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014 | |
dc.relation | DANE. (2020). Boletín Técnico Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena | |
dc.relation | De la Cruz Mamani, R. R., & Huanto Machicado, Y. coaut. (2019). Diseño del prototipo de un sistema de monitoreo remoto de la presión registrada por el Manómetro Digital Keller Leo Record y transductor de presión [Universidad Mayor de San Andrés]. http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/32221 | |
dc.relation | Delgado, J. O. (2019). Vigilancia Tecnológica de la cadena productiva de la fresa (Fragaria vesca) en el Municipio de Pamplona Norte de Santander. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27999 | |
dc.relation | DFRobot. (2023). Capacitive Soil Moisture Sensor SKU:SEN0193. DFRobot Wiki. https://wiki.dfrobot.com/Capacitive_Soil_Moisture_Sensor_SKU_SEN0193 didacticaselectronicas. (2023). Sensor de humedad temperatura y EC del suelo RK520-02. https://didacticaselectronicas.com/index.php/sensores/para-suelos/RK520-02-detail | |
dc.relation | Duarte, M. P., & Pérez, I. M. (2007). Programación en PHP a través de ejemplos. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/ | |
dc.relation | Dúran Carrillo, J. E. (2022). Gestión colaborativa del conocimiento en cuidado de huertas urbanas basado en sistemas IoT. [Proyecto de Grado, Universidad Libre Seccional Cúcuta]. https://hdl.handle.net/10901/23757 | |
dc.relation | Durango, A. (2015). Diseño Web con CSS: 2a Edición. IT Campus Academy. https://books.google.com.co/books?id=bCXsCgAAQBAJ | |
dc.relation | DVA. (2021, March 17). Importancia de la agricultura colombiana. Agricultura. https://dva.com.co/importancia-de-la-agricultura-colombiana/ | |
dc.relation | Eguíluz Pérez, J. (2019). Introducción a JavaScript. http://www.librosweb.es/javascript | |
dc.relation | Electronilab. (2023a). Conversor Serial TTL a RS485 XY-K485. https://electronilab.co/tienda/conversor-serial-ttl-a-rs485-xy-k485-3-30v/ | |
dc.relation | Electronilab. (2023b). Kit Chasis para Carro Robot 2WD. https://electronilab.co/tienda/kit-chasis-para-carro-robot-2wd-con-encoders/ | |
dc.relation | Ferretrónica. (2023). Chasis 2WD KIT Carro Inteligente Smart Robot Arduino. https://ferretronica.com/products/chasis-2wd-kit-carro-inteligente-smart-robot-arduino | |
dc.relation | Forlinx. (2023). System on Module (SoM) vs System on Chip (SoC): What’s the Difference and Why Use SoMs for Embedded Systems Development? Forlinx Embedded Technology Co Blog . https://www.forlinx.net/industrial-news/som-vs-soc-415.html | |
dc.relation | Galindo Ruiz, D., Fajardo Téllez, S., & Peña Cano, D. (2022). Agricultura de precisión y sistemas basados en IoT: caso de estudio cannabis medicinal [Universidad de los Andes]. http://hdl.handle.net/1992/58790 | |
dc.relation | Gamboa, J. Z. (2018). Evolución de las Metodologías y Modelos utilizados en el Desarrollo de Software. INNOVA Research Journal, 3(10), 20–33. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6777227 | |
dc.relation | Garay Canales, Ó., & Ochoa Acevedo, Á. (2010). Primera aproximación para la identificación de los diferentes tipos de suelo agrícola en el valle del río Mantaro [Instituto Geofísico del Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12816/5294 | |
dc.relation | García, E., & Flego, F. (2008). Agricultura de Precisión. Revista Ciencia y Tecnología, 99–116. https://www.maquinac.com/wp-content/uploads/2015/07/Agricultura-de-Precision-Universidad-de-Palermo.pdf | |
dc.relation | Gavade, L. C., & Bhoi, A. D. (2017). N, P, K Detection & Control for Agriculture Applications using PIC Controller: A Review. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY (IJERT), 6(4). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17577/IJERTV6IS040495 | |
dc.relation | Giumig Apps. (2016, August 10). Arduino bluetooth controller. Apps on Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giumig.apps.bluetoothserialmonitor | |
dc.relation | Gómez, A., Clavijo, F., & Jimenez, A. (2016). Agricultura de Precisión y Sensores Multiespectrales Aerotransportados (CICI2016 ed.). https://www.researchgate.net/publication/317225959 | |
dc.relation | Gutiérrez, Á. (2018). Almacenamiento en la nube. https://www.acta.es/medios/informes/2018004.pdf | |
dc.relation | Gutiérrez-Lopera, J. E., Toloza-Rangel, J. A., Soto-Vergel, Á. J., López-Bustamante, O. A., & Guevara-Ibarra, D. (2021). VEHÍCULOS TERRESTRES NO TRIPULADOS, SUS APLICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN. Ingeniare, 15(30), 47–71. https://doi.org/10.18041/1909-2458/ingeniare.30.7925 | |
dc.relation | Huawei. (2022, April 21). What is System-on-a-Chip? (SoC). Huawei Forums. https://forum.huawei.com/enterprise/en/What-is-System-on-a-Chip-SoC/thread/667262385251041280-667213859733254144 | |
dc.relation | ISSN. (2022, December 5). What is an ISSN? https://www.issn.org/understanding-the-issn/what-is-an-issn/ | |
dc.relation | Kumar, P. (2022, December 26). Arduino And NPK Sensor Project – A Complete Guide. MakerGuides. https://www.makerguides.com/es/arduino-uno-and-npk-sensor-project/ | |
dc.relation | LaDou, J. (2006). Printed circuit board industry. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 209(3), 211–219. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2006.02.001 | |
dc.relation | Lizcano Toledo, R., Olivera Viciedo, D., Saavedra Mora, D., Machado Cuellar, L., Rolando Valencia, E., Moreno Pérez, M. F., & Flórez, M. F. (2019). Muestreo de suelos, técnicas de laboratorio e interpretación de análisis de suelos. https://repositorio.sena.edu.co/handle/11404/7793 | |
dc.relation | López Sotelo, J. B. (2016). Tratamiento y revalorización de Sandach procedentes del sector productivo de la avicultura de puesta mediante compostaje [Universidad de Valladolid]. https://doi.org/10.35376/10324/17456 | |
dc.relation | Mactronica. (2023). TARJETA DESARROLLO WEMOS D1 R2 WIFI ESP-12E. Mactronica. https://www.mactronica.com.co/tarjeta-desarrollo-wemos-d1-r2-wifi-esp-12e | |
dc.relation | Madhumathi, R., Arumuganathan, T., & Shruthi, R. (2020, July 1). Soil NPK and Moisture analysis using Wireless Sensor Networks. 2020 11th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies, ICCCNT 2020. https://doi.org/10.1109/ICCCNT49239.2020.9225547 | |
dc.relation | Makershop. (2023). WEMOS D1 R2 WIFI ESP8266 Shield Arduino Compatible. In Makershop | |
dc.relation | Martínez Barceló, J. (2015). Diseño e implementación de la base de datos de un sistema de gestión de carteras de inversión automatizadas [Universitat Oberta de Catalunya]. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/42701/10/jmartinezbaTFC0615Memoria.pdf | |
dc.relation | Martinez Jacobso, R. (2017). Comparativa y estudio de plataformas IoT [Universitat Politecnica de Catalunya]. http://hdl.handle.net/2117/113622 | |
dc.relation | MathWorks. (2023). ThingSpeak - MATLAB & Simulink. https://la.mathworks.com/products/thingspeak.html | |
dc.relation | Meneses Vidal, J. A., & Urrutia Quirá, S. A. (2021). Desarrollo de una red de sensores para monitoreo de macronutrientes primarios para cultivo de café aplicado a un caso de estudio en Tecnicafé [ Uniautónoma del Cauca. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Electrónica]. https://repositorio.uniautonoma.edu.co/xmlui/handle/123456789/661 | |
dc.relation | Moltoni, A. F., Clemares, N., & Prior, X. V. (2016). Desarrollo de un sistema georeferenciado, compatible con instrumental de medición para agricultura de precisión. III Congreso Argentino de Ingeniería y IX Congreso Argentino de La Enseñanza En Ingeniería, Resistencia, 3011–3021. http://hdl.handle.net/20.500.12123/9764 | |
dc.relation | Muñoz, A. R. (2022, June 28). Solo se está aprovechando 13,5% de las 39,2 millones de hectáreas con potencial. La Republica. https://www.larepublica.co/economia/del-34-del-area-potencial-para-cultivar-en-colombia-se-aprovecha-cerca-del-13-5-3391297 | |
dc.relation | Naylamp Mechatronics. (2017, May 11). Tutorial Básico de Uso del Módulo Bluetooth HC-06 y HC-05. https://naylampmechatronics.com/blog/12_tutorial-basico-de-uso-del-modulo-bluetooth-hc-06-y-hc-05.html | |
dc.relation | Naylamp Mechatronics. (2023a). Módulo Bluetooth HC05. https://naylampmechatronics.com/inalambrico/43-modulo-bluetooth-hc05.html | |
dc.relation | Naylamp Mechatronics. (2023b). Módulo MAX485 Conversor RS485 a Serial TTL. https://naylampmechatronics.com/conversores-ttl/62-conversor-rs485-a-serial-ttl.html | |
dc.relation | Naylamp Mechatronics. (2023c). NodeMCU v2 ESP8266 WiFi. Naylamp Mechatronics. https://naylampmechatronics.com/espressif-esp/153-nodemcu-v2-esp8266-wifi.html | |
dc.relation | Neira Guano, G. G., & Nolivos Zambrano, E. A. (2021). Elaborar un prototipo para el control y activación automática de esparcimiento de nutrientes y fertilizantes por medio de riego, usando un software de control y transmisión de datos vía WIMAX en la Finca Azuaya de la Parroquia Virgen de Fátima-Yaguachi.” [Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones]. http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/56415 | |
dc.relation | NiuBol. (2023, September). Soil NPK Sensors: Working Principle and Parameters. https://www.niubol.com/Product-knowledge/Soil-NPK-Sensors-Principle.html | |
dc.relation | Núñez Rodríguez, J. de J., Arambula Garcia, C. I., & Carvajal Rodríguez, J. C. (2021, December 4). Análisis financiero de la cadena productiva de sacha inchi (Plukenetia volubilis, L) en el departamento Norte de Santander, Colombia. Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático, 43(2). https://doi.org/10.5377/ribcc.v7i14.12768 | |
dc.relation | Osorio, walter. (2012). TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS PARA EVALUAR LA FERTILIDAD DEL SUELO . Manejo Integral Del Suelo y Nutrición Vegetal, 1(1). https://www.bioedafologia.com/sites/default/files/documentos/pdf/Toma-de-muestras-de-suelos-evaluacion-de-fertilidad-del-suelo-Walter-Osorio.pdf | |
dc.relation | Pérez Catalán, C. N., Márquez Sánchez, C., Silva Ortigoza, R., Sandoval Gutiérrez, J., García Sánchez, J. R., & Antonio Cruz, M. (2018). Una Introducción a las Single Board Computers. In Boletín UPIITA (Vol. 67). Instituto Politécnico Nacional. https://www.boletin.upiita.ipn.mx/index.php/ciencia/771-cyt-numero-67/1539-una-introduccion-a-las-single-board-computers | |
dc.relation | Pizarro Medina, M. (2019). “IoT. Una experiencia educativa con la plataforma Thinger.io. Proceso en la niebla [Universidad Carlos III de Madrid]. https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/30398 | |
dc.relation | REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2023, September 27). sensor | Definición. Diccionario de La Lengua Española, 23.a Ed. https://dle.rae.es/sensor | |
dc.relation | Rodríguez González, L. J. (2020). Agricultura de precisión en el mundo y en Colombia : revisión bibliográfica. https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/19416 | |
dc.relation | Rueda, J. S., & Talavera Portocarrero, J. M. (2017). Similitudes y diferencias entre Redes de Sensores Inalámbricas e Internet de las Cosas: Hacia una postura clarificadora. Revista Colombiana de Computación, 18(2), 58–74. https://doi.org/10.29375/25392115.3218 | |
dc.relation | Sadeghian, S. (2013). Nutrición de cafetales. In Cenicafé (Ed.), Manual del cafetero colombiano: Investigación y tecnología para la sostenibilidad de la caficultura (Vol. 2, pp. 65–116). Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. https://doi.org/10.38141/cenbook-0026_20 | |
dc.relation | Salamanca, A., & Sadeghian, S. (2004). LA DENSIDAD APARENTE EN SUELOS DE LA ZONA CAFETERA Y SU EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO DEL CAFETO. https://doi.org/10.38141/10779/0326 | |
dc.relation | Salazar, J., & Silvestre, Y. S. (2017). INTERNET DE LAS COSAS [České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická]. https://techpedia.fel.cvut.cz/es/single/?objectId=95 | |
dc.relation | Sánchez, E., Manuel Ruiz, J., Romero, L., Preciado-Rangel, P., Antonia Flores-Córdova, M., & Márquez-Quiroz, C. (2018). ¿Son los pigmentos fotosintéticos buenos indicadores de la relación del nitrógeno, fósforo y potasio en frijol ejotero? Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 5(15), 387-387–398. https://doi.org/10.19136/era.a5n15.1757 | |
dc.relation | Sánchez, J. (2008). Diseño Conceptual de Bases de Datos. www.jorgesanchez.net | |
dc.relation | Servotronik. (2023). Motorreductor Con Caja Reductora 6v 0.5kgcm 220rpm. https://www.servotronik.com.co/index.php/producto/motorreductor-con-caja-reductora-6v-0-5kgcm-220rpm/ | |
dc.relation | Severo Malaspina, M., & Tonarelli Alvarez, S. P. (2021). Tecnologías de software para interfaz de usuario adaptativa y multiplataforma [Universidad ORT Uruguay]. http://hdl.handle.net/20.500.11968/4497 | |
dc.relation | Shandong Renke Control Technology Co., Ltd. (2023). Soil Temperature and Moisture Transmitter Type 485 Instruction Manual. https://www.imiconsystem.com/wp-content/uploads/2021/05/Soil-Nitrogen-Phosphorus-and-Potassium-Three-in-One-Fertility-Sensor-Model-485-1.pdf | |
dc.relation | Söderby, K. (2023, October 13). Getting Started With the Arduino IoT Cloud. Arduino Documentation. https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/getting-started/iot-cloud-getting-started | |
dc.relation | Tecnopura. (2023). Kit para carro smart robot / Chasis auto Inteligente Arduino y proyectos electrónica. https://www.tecnopura.com/producto/kit-para-carro-smart-robot-chasis-auto-inteligente-arduino-y-proyectos-electronica/ | |
dc.relation | Thinger.io. (2023). Thinger.io | Open Source IoT Platform. https://thinger.io/ | |
dc.relation | Tovar Soto, J. P., Solórzano Suárez, J. D. los S., Badillo Rodríguez, A., & Rodríguez Cainaba, G. O. (2019). Internet de las cosas aplicado a la agricultura: estado actual. Lámpsakos, 22, 86–105. https://doi.org/10.21501/21454086.3253 | |
dc.relation | Vargas Pérez, F. J., & Verdugo Beltrán, A. P. (2021). Desarrollo de un prototipo funcional de red sensórica IoT para el monitoreo de variables en suelos agrícolas de la finca el Oasis de la Vereda Llanadas, municipio de Los Santos (Santander). https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/16255 | |
dc.relation | Vistronica. (2023). KIT MOTORREDUCTOR 6V 0.5 KGCM 220RPM CON LLANTA PLÁSTICA 6.5CM. https://www.vistronica.com/robotica/motores/kit-motorreductor-6v-05-kgcm-220rpm-con-llanta-plastica-65cm-detail.html | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
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dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.subject | Macronutrientes | |
dc.subject | Nitrógeno | |
dc.subject | Fosforo | |
dc.subject | Potasio | |
dc.subject | NPK | |
dc.subject | Prototipo | |
dc.subject | Sensores | |
dc.subject | IoT | |
dc.subject | Agricultura de precisión | |
dc.title | Implementación de un prototipo de unidad móvil para la medición de variables en suelos de siembra basados en la tecnología iot | |