27 / 4 / 2024 - Impresión 3D, Robótica e Iot, Hands on y MVPs

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Conceptos previos (26 / 4 / 2024)[modifica]

Acceso a la base de datos del VPS del máster

Temario (27 / 4 / 2024)[modifica]

Repaso del día anterior[modifica]

Introducción a la placa IoT-02

El protocolo MQTT

Conexión entre la placa IoT-02 y Snap! mediante MQTT[modifica]

El firmware de la placa IoT-02 para el día de hoy es el mismo que usamos el último día: firmware para gestionar, también, el uso de JSON en la placa IoT-02. Firmware IoT-02_mqtt_json_upcSchool_broker1 en GitHub

En el minuto 2:20 del primer vídeo de la clase invertida se hace referencia a un broker diferente al que tenemos programado en la placa.


Las credenciales a utilizar son estas:

const char* mqtt_server = "vps656540.ovh.net"; // Your MQTT broker
const int mqtt_port = 1883; 
const char* mqtt_user = "user";
const char* mqtt_password = "pass";

Conexión entre la placa IoT-02 y Snap! v9 mediante MQTT

Uso de la base de datos MariaDB para almacenar y leer datos IoT[modifica]

Uso de MariaDB en el VPS del Máster de Industria 4.0 el curso 2023-2024

Node-RED[modifica]

Asignación de puertos para el curso 2023-2024

Uso del Node-RED[modifica]

Uso del Node-RED

Uso de la base de datos MariaDB desde Node-RED[modifica]

Uso de la base de datos MariaDB desde Node-RED


Repaso y dudas de la clase invertida[modifica]

  • Uso de JSON con Snap!
  • Simulación de generación de un dato. Aleatorización controlada por el panel de control
  • Aleatorización de múltiples datos controlada por el panel de control
  • Escritura síncrona de múltiples datos asíncronos al mismo tiempo. Uso del formato de datos json

Ejercicios[modifica]

Ejercicio de Snap! con MQTT[modifica]

  • Mediante Snap! hacer que en la pantalla aparezca, de forma infinita y con una cadencia de dos segundos, el porcentaje de luz leída por la LDR y después la temperatura en grados centígrados.

Ejercicios de NodeRED[modifica]

Ejercicio NodeRED-01[modifica]

  • Implementad vuestro flujo para recibir el estado de los tres botones (de manera asíncrona, cuando hay un cambio) de la placa IoT-02.

Ejercicio NodeRED-02[modifica]

  • Poned 5 conmutadores (Control de los 4 leds y el estado del relé biestable del placa IoT-02).

Ejercicio NodeRED-05[modifica]

  • Implementad una pasarela (gateway) HTTP/MQTT para cambiar el estado de los leds y el relé biestable de la placa IoT-02.

Ejercicio NodeRED-06[modifica]

  • Implementad un sistema SCADA (supervisión y control) que muestre en widgets diferentes de tipo reloj la temperatura, humedad relativa y nivel de luz (desde la placa IoT-02). También una gráfica de la temperatura en función del tiempo. En la parte de control de la placa IoT-02 hay un conmutador, cuando está activado el relé se pone en estado SET, se enciende el led rojo (y apaga el verde) y aparece SET en la pantalla OLED. Cuando se desactiva el conmutador el relé se pone en estado RESET, se enciende el led verde (y apaga el rojo) y aparece RESET en la pantalla OLED.


Comentario de la práctica para el próximo día[modifica]

El enunciado estará en breve en el campus. Se comenzará después de haber usado Grafana y Telegram.