Sistema de seguridad SBC con tecnología IOT para la protección de motocicletas en la ciudad Popayán 2024

dc.contributor.advisorMelo Legarda,Manuel Arturo
dc.contributor.authorVarona Ortega,Ivan Arley
dc.coverage.spatialPopayán
dc.date.accessioned2025-10-21T22:24:57Z
dc.date.available2025-10-21T22:24:57Z
dc.date.issued2024
dc.description.notesTeniendo en cuenta que hoy en día vehículos como las motocicletas son fácilmente hurtados, y las nuevas tecnologías permiten soluciones innovadoras a estos problemas, el siguiente proyecto propone el diseño e implementación de un sistema de bajo costo para motocicletas de bajo y medio cilindraje, con el fin de mejorar la seguridad y prevenir el hurto de vehículos en la ciudad de Popayán, Colombia. El cual busca la implementación de tecnología biométrica, como la identificación de huellas dactilares, la tecnología NFC (Near Field Communication), Bot de Telegram, una tarjeta controladora SBC (Single Board Computer) y un sensor de vibración para activar una alarma en caso de intento de robo, proporcionando así un método seguro y práctico de encendido para motocicletas. Se emplea la metodología de Design Thinking en el desarrollo del proyecto, ayudando a que la solución final cumpla con los objetivos planteados. Así pues, esta metodología permite resolver problemas, generando ideas innovadoras y soluciones creativas, además de reducir tiempos y costos de desarrollo de productos y servicios.
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO........................................................................................................... 2 ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN ...................................................................................................... 4 ÍNDICE DE TABLAS................................................................................................................... 6 RESUMEN..................................................................................................................................... 7 ABSTRACT................................................................................................................................... 8 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 10 CAPITULO 1 ...............................................................................................................................11 1. MARCO REFERENCIAL..................................................................................11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...............................................11 1.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS.................................................................... 16 1.3. JUSTIFICACIÓN................................................................................... 18 1.4. OBJETIVOS............................................................................................ 21 1.4.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................ 21 1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................... 21 CAPITULO 2 .............................................................................................................................. 22 2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 22 2.1. ESTADO DEL ARTE.............................................................................. 22 2.2. SISTEMAS DE SEGURIDAD............................................................... 28 2.3. BIOMETRÍA........................................................................................... 30 2.3.1. TIPOS DE SEGURIDAD BIOMÉTRICA............................... 30 2.3.2. BIOMETRÍA DACTILAR (MEDICIÓN DACTILAR)......... 31 2.3.3. MÉTODOS DE RECONOCIMIENTO DACTILAR............. 33 2.3.4. SENSORES DE VIBRACIÓN/MOVIMIENTO..................... 35 2.4. RELAY..................................................................................................... 36 2.5. TRANSISTORES.................................................................................... 37 2.6. DIODOS................................................................................................... 38 2.7. RESISTENCIAS ..................................................................................... 39 2.8. REGULADOR......................................................................................... 39 2.9. CABLEADO PARA CONEXIONES .................................................... 40 2.10. INTERRUPTORES ................................................................................ 40 2.11. INTERNET DE LAS COSAS (IOT)..................................................... 40 2.12. TARJETAS DE DESARROLLO........................................................... 41 2.12.1. TARJETAS SBC (SINGLE BOARD COMPUTER) ............ 41 2.12.2. MCU (UNIDAD DE MICROCONTROLADOR)................. 42 2.12.3. TIPOS DE TARJETAS DE DESARROLLO ........................ 42 2.12.4. ESP32......................................................................................... 43 2.13. NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) ........................................ 44 2.14. VEHÍCULOS........................................................................................... 46 2.14.1. TIPOS DE VEHÍCULOS ........................................................ 46 2.14.2. SISTEMA ELÉCTRICO......................................................... 47 2.14.3. SISTEMA DE ENCENDIDO.................................................. 48 CAPITULO 3 .............................................................................................................................. 50 3. LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS........................................................... 50 3.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA....................................................... 51 3.2. DISEÑO DEL SISTEMA ....................................................................... 58 3.2.1. SELECCIÓN DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA......... 58 3.2.1.1. SENSOR HUELLA DIGITAL (SENSOR DY50)...... 58 3.2.1.2. SENSOR NFC (RFID RC522) .................................... 59 3.2.1.3. MCU (UNIDAD DE MICROCONTROLADOR ESP 32 WROOM32U) ......................................................................... 61 3.2.1.4. RELAY (12V)................................................................ 61 3.2.1.5. TRANSISTORES (TRANSISTOR 2N2222A) .......... 63 3.2.1.6. DIODOS (DIODO 1N4004)......................................... 63 3.2.1.7. RESISTENCIAS (1K Y 1.2K OMS)........................... 64 3.2.1.8. REGULADOR (REGULADOR LM7905)................. 65 3.2.2. ARQUITECTURA: MODELO DE 3 CAPAS......................... 65 3.2.2.1. CAPA DE PERCEPCIÓN........................................... 66 3.2.2.2. CAPA DE CONECTIVIDAD...................................... 67 3.2.2.3. CAPA DE APLICACIÓN............................................ 67 3.2.3. ESQUEMAS ............................................................................... 68 3.3. HISTORIAS DE USUARIO .................................................................. 71 CAPÍTULO 4 .............................................................................................................................. 79 4. COSTOS PRUEBAS Y RESULTADOS............................................................ 79 4.1. COSTOS .................................................................................................. 79 4.2. PRUEBAS................................................................................................ 81 4.2.1. PRUEBAS DE LABORATORIO.............................................. 81 4.2.2. Pruebas de campo..................................................................... 104 4.3. Consideraciones......................................................................................117 4.4. código de sistema....................................................................................118 4.4.1. Variables librerías etc................................................................118 4.4.2. Funciones................................................................................... 120 4.4.3. Configuración inicial del sistema y Bucle principal del sistema 126 5. CONCLUSIONES............................................................................................. 128 6. TRABAJOS FUTUROS ................................................................................... 129 7. REFERENCIAS................................................................................................ 130
dc.identifier.instnameInstitución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca
dc.identifier.reponamehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.identifier.urihttps://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/970
dc.language.isospa
dc.publisherInstitución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
dc.publisher.facultyFACULTAD DE INGENIERÍA
dc.publisher.programIngeniería Informática
dc.rightsopen access
dc.subjectAutomatización
dc.subjectControl
dc.subjectAutenticación biométrica
dc.subjectSeguridad vehicular
dc.subjectTecnología NFC
dc.subjectSistemas SBC
dc.subjectIoT
dc.subjectProtocolos de comunicación
dc.subjectDesign Thinking
dc.titleSistema de seguridad SBC con tecnología IOT para la protección de motocicletas en la ciudad Popayán 2024
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dcterms.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

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