A simulation of the cooling of electronic devices was carried out by means of microchannels, using water as a coolant to dissipate the heat generated from a computer processor, and thus stabilize its optimum operating temperature. For the development of this study, computational fluid mechanics modeling was established in order to determine the temperature profiles, pressure profiles, and velocity behavior of the working fluid in the microchannel. In the results of the study, the operating temperatures of the computer processor were obtained, in the ranges of 303 K to 307 K, with fluid velocities in the microchannels of 5 m/s, a pressure drop of 633.7 kPa, and a factor of safety of the design of the microchannel of 15. From the results, the improvement of the heat transfer in a cooling system of electronic devices was evidenced when using a coolant as a working fluid compared to the cooling by forced air flow traditional. ABSTRAK: Simulasi penyejukan alatan elektronik telah dibina menggunakan saluran mikro, di samping air sebagai agen penyejuk bagi menghilangkan haba yang terhasil dari pemproses komputer, dan penstabil pada suhu operasi optimum. Kajian ini mengenai model komputasi mekanik bendalir bagi menentukan profil suhu, profil tekanan, dan halaju perubahan bendalir dalam saluran mikro. Dapatan kajian menunjukkan suhu operasi pemproses komputer adalah pada julat suhu 303 K sehingga 307 K, dengan halaju bendalir dalam saluran mikro adalah pada kelajuan 5 m/s, penurunan tekanan sebanyak 633.7 kPa, dan faktor keselamatan 15 bagi reka bentuk saluran mikro. Ini menunjukkan terdapat kenaikan pemindahan haba bagi sistem penyejukan alatan elektronik ini, terutama apabila cecair digunakan sebagai penyejuk haba berbanding kaedah tradisi iaitu dengan mengguna pakai aliran udara sebagai agen penyejuk.
RESUMENUn sistema SCADA es un software que se encarga de supervisar sensores y tomar acciones para generar un control de procesos que se encuentran a cierta distancia, esto debido a que algunos de estos procesos son complejos y/o perjudiciales para el ser humano y su integridad. Los sistemas SCADA son muy costosos para su adquisición, por dicha razón este artículo muestra el desarrollo paso a paso de un sistema SCADA inalámbrico con Arduino y Xbee, donde se detalla el proceso de configuración de la plataforma de hardware Arduino como reemplazo de una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments. Logrando una completa compatibilidad con Labview, lo que reduce los costos de montaje del sistema. Al Arduino se le anexa el módulo XBEE para realizar mediciones remotas de sensores y tomar decisiones de acuerdo a estas. Como resultado, se obtuvo un dispositivo versátil que puede funcionar con diferentes sensores de forma remota entregando una señal limpia y útil para procesamientos posteriores, puesto que esta se puede almacenar llevando un histórico de las mediciones, permitiendo realizar y almacenar una gráfica de las mediciones realizadas o una tabla.Palabras clave: SCADA; Xbee; Zigbee; Arduino; Labview; Tarjeta de adquisición de datos; Telemetría. ABSTRACTA SCADA is software which takes readings from sensors and executes some action on a specific process located remotely, due to the danger that might occur by doing in-situ measures. Because of the high cost of SCADA systems, this article shows a step by step procedure for the development of a SCADA system based on Arduino and XBEE. The open hardware platform, Arduino, is used as a replacement of a data acquisition system of National Instruments. A complete compatibility with LabView and a drop in the final price of the SCADA system is achieved using Arduino. An Xbee module is added to the system, in order to make remote measurements and making decision according to these. As a result, a versatile device that is able to work remotely with different kind of sensors is completed. Providing useful clean signals for later processing, allowing to save a record of the measures, by means of a table or a line graph.
The effects of atmospheric aerosols on climate remain uncertain, especially where aerosol chemical composition is not well known. Chemical analysis of aerosols in the upper troposphere (UT) and lower stratosphere (LS) show sulfuric acid (40-80 wt. %) and water as the major components. However, recently, the presence of organic molecules was also reported in UT/LS aerosols which could produce a broad spectrum of chemical reactions that have the potential to alter the aerosol climate properties, so experiments were performed to examine these reactions. Propanal, individually or in mixtures with glyoxal and/or methylglyoxal, combined with sulfuric acid formed highly colored surface films. Since surface films would control aerosol climate properties, the goals of this work are to determine the chemical composition of the films and to determine the effects of aging, organic mixture, and acidity on film composition and formation rates. Films and solutions were analyzed by attenuated total reflectance-FTIR, 1 H NMR and UV-Vis spectroscopies. Results show that aldol condensation products (mainly 2-methyl-2-pentenal and 1,3,5-trimethylbenzene) and acetals (mainly 2,4,6triethyl-1,3,5-trioxane and longer-chain linear polyacetals) are the major species in films formed from propanal. In mixtures of multiple organics, cross-reactions between propanal and glyoxal and/or methylglyoxal were also observed. These results are used to assess the potential for organic films to affect the climate properties of UT/LS aerosols. v 1.
Este articulo muestra cómo se desarrolla un Sistema de control y una interfaz gráfica para la manipulación de un robot SCORBOT-ER 5plus ubicado en el laboratorio de robótica de la Universidad Autónoma del Caribe con el fin de agregar una herramienta adicional a través de la cual los estudiantes puedan aprender de manera más practica el campo de la robótica. Esto será posible gracias al uso de técnicas y conceptos de electrónica, electricidad, control, mecánica y robótica entre otros, que ayudará a desarrollar el sistema de control posicional necesario, así como la creación e implementación de una interfaz gráfica para poner el robot de nuevo en funcionamiento en los laboratorios de la institución.
El presente artículo muestra la forma como se realizó el control de un auditorio realizando Inmótica, llevando el control vía web de la iluminación, la capacidad y seguridad. Para ello se usaron luces led dimerizables, sensores en la entrada para determinar el número de personas al interior, dando alerta de auditorio lleno y cuenta con cámaras para brindar seguridad al auditorio. Se utilizó Rasberry Pi para realizar el servidor web que cuenta con una interfaz de usuario y Arduino mega con el fin de recibir las señales de los sensores y ejercer control sobre la iluminación y la capacidad del auditorio.
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