Diseño e implementación de módulos ESP32 en la industria textil
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Resumen
El artículo describe el diseño e implementación de módulos ESP32 en la industria textil como alternativa innovadora para mejorar la eficiencia, sostenibilidad y control de procesos. En un sector que consume muchos recursos, la integración de tecnologías IoT permite la supervisión remota y el monitoreo en tiempo real de variables como temperatura y emisión de gases contaminantes. Se utilizó la placa ESP32-WROOM-32D por su bajo costo, versatilidad y conectividad WiFi/Bluetooth, junto con sensores como el termistor tipo K para medir temperatura y el MQ-7 para detectar monóxido de carbono (CO). Las pruebas se realizaron en los laboratorios de la Universidad Nacional de Juliaca, demostrando que el sensor de temperatura ofrece lecturas más rápidas y precisas que los termómetros tradicionales. El sensor MQ-7 registró emisiones de CO durante la combustión de fibras acrílicas, evidenciando su utilidad para monitorear la contaminación ambiental. El sistema incluye una placa de expansión CPIO y el transmisor MAX6675, que convierte señales analógicas en digitales, facilitando la conexión con el ESP32. La programación se realizó mediante Arduino IDE, empleando bibliotecas específicas para cada sensor. Los resultados muestran que el ESP32 puede aplicarse no solo en maquinaria textil, sino también en prendas inteligentes, permitiendo el monitoreo de condiciones de uso en tiempo real. La investigación concluye que el ESP32 es una herramienta viable, escalable y versátil para la automatización textil, con aplicaciones en diseño, confección y control ambiental.
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