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    INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA INALÁMBRICO DE MUESTREO CON ESP8266 Y RASPBERRY PI (WIRELESS SENSOR SYSTEM INTEGRATION BASED ON THE INTERNET OF THINGS)

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    ResumenEn el presente artículo, se muestra el desarrollo y los resultados obtenidos de un sistema inalámbrico para el muestreo de temperatura y humedad dentro del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables ubicado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El sistema se compone de sensores DHT22, tablillas NodeMCU-ESP8266 y un Raspberry Pi 3 que funge como servidor. Además, por medio de una interfaz se ofrece un acceso al sistema que se encuentra conectado a una red de Internet, lo que permite el monitoreo en tiempo real y el análisis histórico de las variables medidas. El propósito del muestreo es medir las propiedades de aislamiento térmico de nuevos materiales propuestos para la construcción de viviendas. Para observar el desempeño del sistema construido se realizaron pruebas de precisión de las mediciones y de tiempos de acceso. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema es robusto y ofrece mediciones en tiempo real con un error de 1 grado centígrado y con un tiempo máximo de acceso de 3.6 segundos.Palabras Claves: Internet de las Cosas, Sensor de temperatura y humedad Raspberry Pi, Linux, Placa NodeMCU-ESP8266. (In this paper, is presented the development and the results obtained of a wireless system for sensing temperature and humidity inside the National Laboratory of Housing and Sustainable Communities located in the facilities of the Autonomous University of Ciudad Juárez. The system is integrated using DHT22 sensors, a NodeMCU-ESP8266 development board and a Raspberry Pi 3 that acts as a server. Additionally, the system is accessible through an interface to the Internet network, which allows real-time monitoring and the historical analysis of measures variables. The main purpose of the sensing task is to measure the isolation properties of new proposed materials for housing development. To validate the performance of the built system, testing was performed on the data measured as well as access timing. The results obtained show the robust performance of the proposed system and how can it offer real-time data with a mean error of 1 Celsius degree, and with a maximum access time of 3.6 seconds.Keywords: Internet of Things, Temperature and humidity sensor, Raspberry Pi, Linux, NodeMCU-ESP8266 board.

    Nurses' perceptions of aids and obstacles to the provision of optimal end of life care in ICU

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    Contains fulltext : 172380.pdf (publisher's version ) (Open Access

    Desarrollo de una red IOT basada en tecnología Lorawan para seguimiento de vehiculos

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    Resumen: En la presente investigación se propone el desarrollo de una alternativa que sea más económica y de fácil adquisición para la localización de los vehículos en el estado de Chihuahua, así mismo se realiza la integración de los elementos necesarios de un sistema para conectar las redes inalámbricas con el internet de las cosas (IoT), optimizando tanto la adquisición, transmisión y recepción de datos en tiempo real, facilitando la visualización de los datos adquiridos mediante una base de datos y generando reportes históricos de ubicación de los vehículos. Se realizan pruebas concretas realizadas dentro del Instituto de ingeniería y Tecnología de la UACJ en el edificio E, a una altura 25m y 40m y una distancia de red en 400m y 1267m respectivamente, utilizando un Gateway dragino, dispositivos de enlace final dragino shield GPS, los cuales en conjunto envían los datos a la nube de The Things Network (TTN) para ser recopilados por un integrador, donde finalmente serán presentados a nuestra plataforma web. Palabras clave: LoRaWAN, IoT, GPS, TTN. Abstract: In this research, the development of an alternative that is more economical and easily acquired for locating vehicles in the state of Chihuahua is proposed, as well as the integration of the necessary elements of a system to connect wireless networks with the internet of things (IoT), optimizing the acquisition, transmission and reception of data in real time, facilitating the visualization of the data acquired through a database and generating historical reports of the location of the vehicles. Specific tests are carried out within the UACJ Institute of Engineering and technology in building E, at a height of 25m and 40m and a network distance of 400m and 1267m respectively, using a dragino gateway, dragino shield GPs final link devices, which together send the data to the cloud of The Things Network (TTN) to be collected by an integrator, where it will finally be presented to our web platform. Keywords: LoRaWAN, IoT, GPS, TT

    Long-term effect of a practice-based intervention (HAPPY AUDIT) aimed at reducing antibiotic prescribing in patients with respiratory tract infections

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