Adquisición de Datos de un Perfil de Temperatura y Sistema de Monitoreo mediante aplicación Web. (Nov 2008)

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1 Revista Espectro Tecnológico / Instituto de Ingeniería y Tecnología / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 1 Adquisición de Datos de un Perfil de Temperatura y Sistema de Monitoreo mediante aplicación Web. (Nov 2008) José Angel Vicente Tiburcio Joshúa Esaú Olguín Arredondo Instituto de Ingeniería y Tecnología Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación Resumen El objetivo del proyecto descrito en el presente artículo fue el diseñar e implementar un sistema de monitoreo de temperatura que permita al usuario verificar en tiempo real y en un determinado periodo de tiempo la evolución de una prueba de temperatura, el cual es uno de requerimientos de las validaciones de diseño dentro del desarrollo de productos automotrices. Este sistema permite reducir la necesidad de monitoreo de forma presencial, a través de la implementación de una aplicación web que permite a los interesados poder verificar el desempeño de la prueba desde cualquier punto de la empresa o fuera de la misma a través de Internet. Para el desarrollo de la aplicación de monitoreo y de la aplicación web se utilizaron los lenguajes de programación C# y ASP.NET en conjunto con las herramientas de Measurement Studio 8.1. Estos lenguajes permiten desarrollar aplicaciones de medición y automatización de forma visual de manera rápida y sencilla, esto gracias a la gran variedad de elementos y componentes disponibles. Este sistema le permite a la empresa Delphi obtener información de manera rápida y sencilla, sobre el estado de las pruebas de temperatura que se estén desarrollando. Palabras Clave: Desarrollo de Sistemas de Adquisición de Datos, Measurement Studio 8.1 e Ingeniería de Software Abstract The objective of this article is to demonstrate the design and the implementation of a temperature monitoring system that it will allow the user to verify in real time and in a certain period of time the evolution of a test of temperature, which is one of requirements of the validations of design inside the development of automotive products. This system allows to reduce the need of monitoring on site, through the implementation of a web application that allows users to verify the performance of the test from any part of the company or remotely via the Internet. For the development of the monitoring application and web application there were in use the languages of programming C # and ASP.NET in combination with Measurement Studio's tools 8.1. Which allows to develop applications of measurement and automation of visual manner quickly and easily, this thanks to the wide variety of elements and avaible components. This system allows the company to get information quickly and easily on the state of the test that are being developed. Kezwords: Development of Data Acquisition System, Measurement Studio 8.1 and Software Engineering

2 Revista Espectro Tecnológico / Instituto de Ingeniería y Tecnología / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 2 I. INTRODUCION La industria automotriz es considerada como uno de los tres mercados más grandes del mundo. Esta situación hace que este giro sea altamente competitivo, y trae como consecuencia que buena parte del tiempo de los fabricantes este enfocado a la optimización de sus productos para lograr mayores utilidades y menores costos de producción [1]. México en América Latina ocupa actualmente el 1º lugar como exportador automotriz y ha conseguido ser el segundo socio comercial de los Estados Unidos dentro de este mercado con un 85% del total de sus exportaciones [1]. medir y registrar los datos de temperatura de la prueba. Por lo cual el personal a cargo debe realizar un proceso de descarga de la información almacenada en los dispositivos de forma eventual. Consecuentemente esta información debe ser representada en un formato visual, de tal forma que le permita conocer el desempeño de la prueba de un determinado periodo de tiempo transcurrido. Lo que se pretendió con este proyecto es desarrollar un sistema de monitoreo que permita al usuario verificar en tiempo real y en diferentes periodos de tiempo la evolución de la pruebas de forma rápida y sencilla, esto mediante una interfaz gráfica la cual muestra la evolución de la prueba sin la necesidad de realizar la descarga de los datos. Delphi México es uno de los principales organismos a nivel mundial dedicados al desarrollo de sistemas y productos automotrices que compiten dentro de este mercado global. Actualmente Delphi México es uno de los principales proveedores de compañías como General Motors y Ford [2]. El centro de diseño Delphi Automotive System México, ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua esta dedicado al desarrollo de productos como son sensores, solenoides, bobinas, circuitos electrónicos, entre otros. Estos productos deben cumplir con determinados estándares y especificaciones establecidos por el cliente. Los actuales requerimientos de validaciones de diseño, exigen realizar pruebas que permitan conocer el desempeño de los productos bajo determinadas condiciones ambientales antes de ser producidos a gran escala. Una de las pruebas más comunes a las que son sometidos estos productos son las de temperatura, la cual consiste en hacer una reproducción de los cambios de temperatura a los que puede estar expuesto un producto dentro de su aplicación. Actualmente este proceso es verificado de forma presencial y mediante la instrumentación de equipo que solo permite Esto es posible ya que la informacion obtenida del sensor, es enviada a través de la tarjeta de adquisición de datos a la estación de monitoreo para posteriormente ser almacenada en un servidor. Esto pemite a la empresa reducir el monitoreo de forma presencial a través de la implementación de una aplicación web, de tal forma los interesados pueden verificar el desempeño de la prueba desde cualquier punto de la empresa o fuera de la misma a través de Internet. Actualmente existen productos de software que adquieren, registran, analizan y representan las mediciones de un proceso como es el caso NI LabVIEW SignalExpress. Las principales limitantes de este producto son el costo y además que las herramientas que ofrece están estandarizadas para tareas ya definidas por parte del fabricante. Por lo cual estos productos están limitados para cubrir determinadas necesidades requeridas por el cliente en el desarrollo de una determinada aplicación [5]. A continuación se proporcionará una visión amplia del conjunto de los elementos destinados para el desarrollo de un sistema de adquisición de datos de temperatura.

3 Revista Espectro Tecnológico / Instituto de Ingeniería y Tecnología / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 3 II. ESTRUCTURA BASICA DE UN SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS. Como es bien sabido la adquisición de datos es el proceso de obtener información de manera automatizada por medio de dispositivos capaces de adquirir señales de tipo analógicas y digitales de manera que puedan ser procesadas por una computadora. Un sistema de adquisición de datos está definido como una combinación de hardware y software la cual permite el adquirir, procesar y representar de manera simple la información [6]. Los sistemas de adquisición de datos permiten desarrollar controles eficaces para realizar muestreos de variables físicas como temperatura, humedad, presión, fuerza, entre otras. Estos datos posteriormente pueden ser analizados, tratados y almacenados con el propósito de hacer una representación clara de la evolución de un proceso [6] [8]. Sensores y transductores de señal. Tarjeta de adquisición de datos. Bus de datos. Software para el desarrollo de la aplicación. II. ESTRATEGIA. La metodología usada para el desarrollo del software en este proyecto fue el modelo en cascada. Esto debido a que este modelo es ideal para proyectos donde de se comprenda bien todos los requerimientos establecidos por el cliente así como también en proyectos en que se conozca muy bien las herramientas a utilizar. Otra de las características importantes de este modelo es que es sumamente sencillo ya que le permite al desarrollador y programador entender las actividades que componen dicho modelo de una forma intuitiva [3] [7]. La siguiente figura muestra las fases que componen el modelo en cascada, las cuales representan el ciclo de vida del desarrollo del software. Los datos o variables que se capturan durante un proceso de prueba, son analógicos o digitales, pero su almacenamiento, tratamiento y análisis puede ser más eficaz si se maneja de forma digital. En la siguiente figura se muestra de manera general los componentes de un sistema de adquisición de datos. Fig. 1. Estructura Básica de un Sistema de Adquisición de Datos, tomado de National Instrument Corporation (2008). De acuerdo a la figura anterior, un sistema de adquisición de datos básicamente esta compuesto por los siguientes elementos. Fig. 2 Ciclo de Vida del Modelo de Cascada, tomado de Lawrence (2002). Por lo cual fue necesario identificar y analizar cuáles serían las necesidades de dicho sistema antes de entrar a la etapa de diseño. Esto con la finalidad de determinar las etapas de trabajo y realizar planes detallados para abordar el problema [3].

4 Revista Espectro Tecnológico / Instituto de Ingeniería y Tecnología / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 4 La fase de análisis de requerimientos fue una de las etapas más importantes del desarrollo, ya que en esta etapa se realizó un análisis detallado de los requerimientos del cliente en base a un planteamiento del problema existente. Por cual fue necesario realizar visitas al área de pruebas de temperatura y conocer de manera detallada el proceso de desarrollo actual del monitoreo de las pruebas. Después de realizar una serie de actividades durante el análisis de requerimientos, se puede destacar los puntos más importantes encontrados durante esta fase fueron los siguientes: 1) La verificación de la prueba se realiza de manera presencial. 2) El equipo de monitoreo solo permite ver la temperatura actual de la prueba a través de un display. Para conocer el desempeño de la prueba de un determinado periodo de tiempo, es necesario realizar un proceso de descarga de información de los dispositivos de almacenamiento. Consecuentemente esta información debe ser procesada en un formato adecuado que permita realizar una representación gráfica de los resultados de la prueba. Por lo cual esta información solo puede ser representada y verificada hasta que se realiza la descarga de los datos por parte del personal a cargo de la prueba. 3) Capacidad limitada de los dispositivos de almacenamiento (1 a 5 mb). 4) El dispositivo de almacenamiento tiende a sufrir daños físicos por el proceso de descarga de datos y por manejo, ya que tiene que ser trasladado y conectado a un computador para poder descargar la información. Lo cual implicaría tener que formatear la tarjeta nuevamente y reinstalarlo nuevamente en la prueba. 5) Cada cámara de temperatura depende de un dispositivo de almacenamiento independiente, por lo cual estos generan grandes costos a la empresa por uso de equipo de monitoreo. Solución propuesta. Basado en el planteamiento del problema y realizando un análisis de las deficiencias señaladas, se describen algunos requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema de adquisición de datos de temperatura: a) Desarrollo de una aplicación Web, que garantice que solo personal autorizado puede tener acceso a los datos mediante la autenticación del usuario. b) Un sistema que permita conocer el desarrollo de la prueba en tiempo real. Esto mediante una gráfica X y Y en la cual se representa la temperatura con respecto al tiempo transcurrido, tanto para la aplicación local como en la aplicación web. c) El sistema le permitirá al técnico o cualquier otro interesado buscar el historial de las pruebas en dichas aplicaciones bajo determinados parámetros establecidos. d) El sistema deberá establecer comunicación con la tarjeta de adquisición de datos para poder obtener la temperatura del sensor. e) El sistema registrará en la base de datos la temperatura obtenida cada minuto. f) El sistema deberá actualizar las lecturas mostradas en la gráfica con respecto a la última temperatura obtenida de la cámara de temperatura cada minuto en la aplicación local. Diseño del Sistema El objetivo de este proyecto es proporcionar una herramienta que permita realizar un sistema de monitoreo automatizado.

5 Revista Espectro Tecnológico / Instituto de Ingeniería y Tecnología / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 5 Esta herramienta ofrece interfaces gráficas que representan los valores obtenidos durante un determinado monitoreo de la temperatura. Permitiendo al los usuarios realizar un análisis comparativo del perfil de temperatura programado. Es decir que los parámetros de temperatura establecidos en una prueba, estén reflejados en el sistema de manera gráfica. En la siguiente figura se muestra cual fue la arquitectura óptima a seguir para la implementación del diseño técnico, así como el flujo de información a través de los componentes de hardware del sistema. Este dispositivo externo estará conectado a la estación a través de un bus de datos. El cual permitirá realizar las lecturas correspondientes a la temperatura actual de la prueba. El procesamiento y representación de la información proporcionada por el dispositivo de adquisición de datos, se realiza a través de un programa que estará previamente instalado en la estación de monitoreo. Por último se cuenta con un servidor el cual permite almacenar los registros de las pruebas así como también realizar consultas de las pruebas desde cualquier lugar a través de Internet. En la siguiente figura se muestra el diseño de la base de datos utilizado para guardar la información para su posterior consulta. Fig. 3 Diseño del Sistema. Basados en esta arquitectura se realiza una breve descripción de las funciones de los componentes que la conforman. La implementación de una estación de monitoreo que tendrá la función principal de obtener los datos de temperatura generados por la cámara donde se realizan dichas pruebas. Esta información es capturada a través de sensores previamente instalados en la cámara. Los cuales a su vez están conectados a un dispositivo de adquisición de datos, la cuenta con la tecnología adecuada para realizar este tipo de muestreos. Fig. 4 Diseño de la base de datos monitoreo. Como podrán observar en la figura anterior existen 4 tablas en la base de datos denominada monitoreo, a continuación se realiza una breve descripción sobre la función de cada una de las tablas: a) Tabla_Datos_Prueba: Almacena toda la información referente a la prueba como es el nombre del técnico responsable, Fecha de inicio y fin de la prueba, entre otros datos de interés.

6 Revista Espectro Tecnológico / Instituto de Ingeniería y Tecnología / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 6 b) Tabla_Registros: Almacena la temperatura obtenida por el sensor, así como la fecha y hora en que fue obtenida esa lectura. c) Tabla_Usuarios: Esta tabla tiene almacenado el usuario, contraseña y nombre del personal autorizado para accesar al monitoreo de las pruebas a través de Internet. IV. SELECCIÓN DE MATERIAL PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA. Para la implementación del diseño técnico mostrado en la figura anterior se dio la tarea de seleccionar los componentes adecuados para dicho sistema. A continuación se enlistan los materiales a usados para el desarrollo de la aplicación y el o los motivos por los cuales fueron seleccionados. Sensor de temperatura: Dentro de una variedad de sensores de temperatura se determinó que el mas indicado para ser usado en esta aplicación es el termopar tipo K. Algunas de las características por la cual se determinó la selección de este tipo de sensor es que cuenta con un rango de temperatura amplio que va desde -200 C a 1250 C con un margen de error de 0.75 %. Es compatible con las tarjetas de adquisición de datos de diferentes fabricantes y además no depende de una fuente de voltaje para ser activado. Además es un tipo de sensor confiable y económico que actualmente se usa en el proceso de monitoreo actual por parte del cliente. Tarjeta de adquisición de datos: La selección de la tarjeta para un sistema de monitoreo de temperatura, debe tener la característica de medir la temperatura a través de entradas análogas que corresponde al tipo de sensor, tal es el caso del termopar. Para propósitos de este proyecto se determinó usar una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments modelo NI USB-9162 con conexión USB. Este tipo de tarjeta incluye un acondicionador de señal que permite convertir una magnitud de voltaje muy baja (milivoltios) a un valor representativo de temperatura. Esto brindó la ventaja de obviar los detalles del requerimiento de acondicionamiento de señal en el sistema por ser realizado de manera automática por la tarjeta. Equipo de cómputo: Para propósitos demostración del sistema se usaron dos computadoras personales con las características adecuadas para soportar el tipo de tarjeta de adquisición, así como los paquetes de software como Visual Studio 2005 y Measurement Studio 8.1. Una de las computadoras es usada para representar la estación de monitoreo y servidor. En la cual se instaló la tarjeta de adquisición datos y se implementó la aplicación de monitoreo local. Esta contiene todas las aplicaciones de software necesarias para desarrollar el sistema. Por otro lado el segundo equipo es usado para representar la aplicación remota que permitirá la conexión con la estación de monitoreo local. En la cual se implementó una aplicación cliente-servidor Web usando tecnología asp.net 2.0. Software: Para el procesamiento, representación y almacenamiento de la información obtenida se decidió utilizar como plataforma de programación Microsoft Visual Studio 2005, en el cual están incluidos C#, ASP.NET y SQL Express 2005, en conjunto con Measurement Studio 8.1. Este último debido a que permite crear aplicaciones de medición, automatización así como controlar diferentes dispositivos de adquisición de datos de manufactura National Instrument, usando los lenguajes de programación antes mencionados [5]. V. RESULTADOS.

7 Revista Espectro Tecnológico / Instituto de Ingeniería y Tecnología / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 7 Una vez iniciado el monitoreo de una prueba, el técnico a cargo necesita verificar periódicamente, mediante el uso de la aplicación, el desarrollo de la misma. Esto con la finalidad de que la prueba se esté realizando de forma correcta de acuerdo a las especificaciones del perfil de temperatura. equipo de monitoreo. En consecuencia esto una perdida de tiempo por el proceso generado. Cabe mencionar que este proceso genera perdidas de información ya que durante este tiempo no se registran lecturas. Por lo cual, si el técnico requiere verificar que la prueba se está realizando de acuerdo a los parámetros establecidos en el perfil de temperatura, es necesario realizar la descarga de la información mediante el siguiente procedimiento: De tal forma que para solucionar este tipo de problemas, el técnico o los interesados de la prueba y de los productos que se están evaluando, tendrán a su disposición 2 opciones para poder realizar esta consulta: a) Detener monitoreo. b) Desinstalar y trasladar el equipo a una computadora. a) Dirigirse a la estación de monitoreo local que monitorea esa prueba y verificar la gráfica representativa en ese tiempo como se muestra en la Figura 6. c) Descargar la información generada, a través del software del equipo. d) Procesar la información obtenida y generar la grafica mediante Microsoft Excel como se muestra en la Figura 5. Fig. 6. Demostración de cómo Verificar el estado de una Prueba mediante la Aplicación Local. Gracias a la aplicación local se logra la eliminación de dispositivos de almacenamiento intermedios ya que la información de la prueba es almacenada en una base de datos, de manera continua y segura como se muestra en la Figura 6. Fig. 5. Datos de la Prueba Generados en Excel. e) Reinstalar equipo, formatear la memoria y continuar con el monitoreo. El procedimiento antes descrito tiene un tiempo de duración aproximado de 20 minutos y debe ser realizado periódicamente para evitar la saturación de la memoria del Fig. 7. Demostración de la Informacion Almacenada del Monitoreo de una Prueba.

8 Revista Espectro Tecnológico / Instituto de Ingeniería y Tecnología / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 8 Con esto no solo facilitará al técnico la verificación de la prueba de manera local, sino también permitirá que la verificación sea de manera remota por medio de la aplicación web, facilitando el acceso a los datos. b) Selección de un intervalo de tiempo especifico de la prueba para propósitos de análisis. Fig. 11. Demostración de cómo Verificar el estado de una Prueba mediante la Aplicación Web. Fig. 8. Perfil de temperatura de una prueba durante los primeros 4 ciclos e irregularidad detectada. Durante la fase de prueba se comparó el tiempo de respuesta del sistema actual con el nuestro a fin de demostrar la eficiencia del sistema como se muestra en la tabla 1. Actividad Descripción Tiempo a) Detener monitoreo. b) Desinstalar y trasladar el equipo de monitoreo a una computadora. Fig. 9. Mismo perfil de temperatura proyectado 24 hrs. despues. Verificación del estado c) Conectar y descargar la información obtenida del muestreo, de una prueba con el sistema actual en a través del software del equipo. d) Procesar la información 20 min. Delphi. obtenida y generar grafica mediante Microsoft Excel. e) Reinstalar equipo, formatear la memoria y continuar con el monitoreo. Existen dos formas: 1.- Que el técnico verifiqué la pantalla de la computadora que esta recibiendo la información de Fig. 10. Punto especifico de la caída de temperatura. c) Consultar la evolución de la prueba desde cualquier punto de la red por medio de la aplicación Web como se muestra en la Figura 11. Verificación del estado de una prueba con el nuevo sistema. la prueba (monitoreo en tiempo real). 2.- Mediante la aplicación la aplicación Web, la cual solo requeriría los siguientes pasos: a) Ejecutar Internet Explorer. 3 min. b) Introducir nombre usuario y contraseña. c) El sistema solicita el número de

9 Revista Espectro Tecnológico / Instituto de Ingeniería y Tecnología / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 9 prueba para generar el reporte y grafica. Tabla 1. Tabla comparativa de tiempos de respuesta entre el sistema de monitoreo actual en Delphi y el desarrollado en el proyecto. Como se puede observar el sistema reduce en gran medida el proceso de monitoreo ya que no se requiere descargar la información para poder observar la evolución de la prueba, esto debido a que la computadora muestra en pantalla lo obtenido por el sensor, esto en el caso de la aplicación local. En el caso de la aplicación Web solo sería necesario conocer el número de orden que es el numero asignado a una prueba, esto con el fin de poder acceder a los resultados de la misma, de igual forma también podemos conocer otros datos de interés como son: el nombre del técnico responsable de la prueba, fecha de inicio, fecha de conclusión de la prueba, temperatura máxima y minima a las que debe estar trabajando la prueba como se mostró anteriormente en la figura 10. También se debe tomar en cuenta que el sistema presenta un ahorro considerable respecto al costo en comparación con el sistema actual como se puede observar en la tabla 2. Delphi. Material Precio Unidad de Adquisicion de Datos Hydra con 4, dlls. interface IEEE-488 modelo 2620A/05 Total 4, dlls. Sistema Propuesto Material Precio NI USB-9162 DAQ Portátil Basado en USB dlls. para Termopares Measurement Studio 8.1. versión standard dlls. Visual Studio 2005 Professional Edition dlls. Total 1, dlls. Tabla 2. Tabla comparativa de precios entre el sistema de monitoreo actual en Delphi y el desarrollado en el proyecto. Como se puede observar el precio del dispositivo de monitoreo es de 4, dlls. por unidad; es decir si se requiere monitorear más de una prueba, es necesario instalar un hydra por cada cámara. En el caso de sistema propuesto el dispositivo de adquisición de datos es de menor costo, incluyendo el software utilizado para el desarrollo de la aplicación local como la aplicación web. En consecuencia gracias a las aplicaciones desarrolladas durante este proyecto se logra cubrir los siguientes puntos: a) Reducir el monitoreo de las cámaras de termo ciclo de forma presencial. b) Reducir costos por la eliminación de dispositivos intermedios por su limitada capacidad de almacenamiento. c) Agilizar y automatizar el proceso de verificación de la prueba de temperatura. d) Confiabilidad y veracidad de la información registrada de la prueba. e) Almacenamiento de información de las pruebas desarrolladas, que permite realizar consultas del historial de una prueba. VI. CONCLUSIONES. Se ha presentado en este artículo el diseño y la implementación de un sistema de monitoreo de temperatura el cual tuvo como objetivo principal el proveer una herramienta que permitan visualizar los resultados de una prueba de temperatura en tiempo real o en un determinado rango de tiempo, ya sea desde una estación de monitoreo dentro del laboratorio donde se esté realizando la prueba o desde cualquier lugar dentro o fuera de la empresa. Cabe señalar que este sistema es considerado un prototipo, esto debido a que solo tiene la finalidad de demostrar que es posible desarrollar una herramienta que permita automatizar el proceso actual de verificación de la pruebas de temperatura a las que son sometidos determinados productos automotrices.

10 Revista Espectro Tecnológico / Instituto de Ingeniería y Tecnología / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 10 Durante este proceso se encontró, que existen otras soluciones en el mercado con características similares que pudieran aportar soluciones a este problema. Pero la particularidad de este proyecto es que se realizó con la finalidad de resolver los problemas específicos de una empresa. Con esto no se quiere decir que la solución propuesta es la mejor, pero si la más óptima que se encontró durante este proceso de desarrollo. Después de haber realizado las pruebas para verificar el funcionamiento de las aplicaciones, se logra concluir un mejoramiento notable en el tiempo de respuesta que permite conocer el desempeño actual de una prueba desde el inicio hasta el final de la misma, el cual solo era posible conocer después de haber realizado el proceso que involucra la descarga y representación de la información obtenida por el equipo usado actualmente. Otro de los problemas que se logra solucionar con este proyecto, es la eliminación de dispositivos individuales de almacenamiento. Esto mediante la implementación de una base de datos en SQL el cual permite almacenar el valor de la temperatura obtenida por el sensor, en lugar de depender de un dispositivo intermedio como el hydra que almacena la información en una tarjeta de memoria. La cual por su limitada capacidad de almacenamiento y por su tendencia a sufrir daños físicos por manejo, resulta un medio poco confiable a la hora de almacenar el historial de los datos de temperatura de la prueba en curso. Pero la aportación más importante de este sistema es que el monitoreo de la prueba no tiene porqué ser realizado de manera presencial, esto gracias a una aplicación web que permite a los interesados poder verificar el desempeño de la prueba desde cualquier lugar través del Internet. Es importante mencionar que dicho prototipo instalado y probado en presencia de personal a cargo de las áreas de pruebas, así como de personal a cargo del desarrollo de productos. Los cuales externaron un punto de vista satisfactorio, así como un comunicado por escrito de satisfacción donde se señalaron los beneficios que puede proporcionar el producto. Por lo cual agradecemos el soporte brindado para la realización de dicho proyecto. Dentro de las proyecciones a futuro que podemos señalar en este proyecto es la implementación del sistema. Lo cual conlleva incrementar el número de cámaras a monitorear dentro de una determinada área. Esto sería factible establecer mediante un análisis del equipo de adquisición de datos más óptimo para la transmisión de los datos de temperatura. Ya que actualmente existen en el mercado tarjetas de adquisición de datos de temperatura que cuentan con un mayor número de entradas de termo pares, lo cual permitiría tener el control de un mayor número de pruebas utilizando el mismo tipo de instrumentación. Es decir usando termopares tipo K y conectados a una tarjeta en un radio no mayor de 10 metros, que es la máxima longitud que se utilizo durante las pruebas del sistema. Cabe señalar que también existe equipo adquisición inalámbrico para la transmisión de este tipo de información, lo cual evitaría implementar infraestructura para cableado dentro del área de pruebas. Por otro lado, otro punto a mejorar del sistema a futuro es que tenga la capacidad de procesar la información de mediante herramientas de office, para la generación de reportes. Por último otra mejora a implementarse sería que el sistema tenga la capacidad de realizar el cálculo en tiempo real de la duración de la prueba mediante la inserción de los tiempos de duración del ciclo de temperatura, lo cual permitiría tener un control administrativo del uso y programación de las pruebas de temperatura en un determinado equipo. Con todo esto se puede concluir que la implementación de un sistema de monitoreo que permita la captura de datos de prueba así como el acceso a la situación de las pruebas de manera remota es factible.

11 Revista Espectro Tecnológico / Instituto de Ingeniería y Tecnología / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 11 REFERENCIAS [1] Conde Mónica. (2005, 3 agosto) la Industria Automotriz y los plásticos en ambiente plástico. Recuperado septiembre 2, 20008, ambienteplastico.com/suscriptores/article_321.php. [2] Delphi Corporation (2008) Acerca de Delphi. Recuperado septiembre 1, 2008, [3] Lawrence Pfleeger, Shari. (2002). Ingeniería de Software Teoría y Práctica. Buenos Aires, Argentina, PEARSON EDUCATION S.A. [4] National Instrument Corporation. (2008) Conozca Measurement Studio para Visual Studio.NET y sus Desarrolladores. Recuperado septiembre 22, A51BF86256F34007CC62E [5] National Instrument Corporation. (2008, 7 febrero) National Instruments ofrece Tres Niveles de Software para Registro de Datos. Recuperado septiembre 2, 2008, [6] National Instrument Corporation. (2008) What is Data Adquisition? Recuperado junio 20, 2008, /whatis.htm. [7] Schach, Stephen R. (2006). Ingeniería de Software Clásica y Orientada a Objetos México, D.F., Mc Graw Hill. [8] Viera Chile Imeris (1997) Sistema de Adquisición. Recuperado junio 30, dato/sistemas-adquisicion-dato.shtml

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