Proposta de Desenvolvimento de Sistema de Automacção de Irrigação por Microaspersão utilizando Hardware Livre
Resumo
Este artigo descreve uma proposta de desenvolvimento de sistema de irrigação do cultivo de palmeiras de açaí (Euterpe oleracea Mart.) por microaspersão voltado para pequenos e médios agricultores, especialmente da região do Baixo Tocantins. Os resultados desta pesquisa abrangem, neste primeiro momento, um levantamento e pré-projeto dos principais componentes e módulos do sistema proposto.Referências
ARDUINO. (2018). ARDUINO. Acesso em 2018 de Março de 02, disponível em ARDUINO: http://www.arduino.cc/en/Main/arduinoShields
ARDUINO. (2018). ESCUDO ETHERNET ARDUINO. Acesso em 2018 de Março de 02, disponível em ESCUDO ETHERNET ARDUINO: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Arduino Store. (2018). Arduino Store. Fonte: Arduino Store: https://store.arduino.cc/usa/new-products
COSTA, M. D. (2013). Central meteorológica microcontrolada de baixo custo. Curso Superior de Tecnologia em Automação de Processos, Trabalho de Conclusão de Curso. Pato Branco, Paraná, Brasil: Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
FILIPEFLOP. (2018). Sensor de Temperatura. Acesso em 2018 de Junho de 30, disponível em Filipeflop: https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-umidade-e-temperatura-am2302-dht22/
FILIPEPLOP. (2018). Sensor Umidade. Acesso em 2018 de Junho de 4, disponível em Filipeflop: https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-umidade-do-solo-higrometro
HOMMA, A. K. (1993). Extrativismo vegetal na Amazônia: limites e oportunidades. Brasília-DF: Embrapa.
HOMMA, A. K., CARVALHO, J. E., MENEZES, A. J., FARIAS NETO, J. T., & MATOS, G. B. (2009). Custo operacional de açaizeiro irrigado com microaspersão no Município de Tomé-Açu. Em A. K. HOMMA, J. E. CARVALHO, A. J. MENEZES, J. T. FARIAS NETO, & G. B. MATOS, Emprapa Amazônia Oriental (p. 5). Belém: Comunicado Técnico.
MCROBERTS, M. (2011). Arduino Básico. Novatec.
MONK, S. (2013). Programando o Raspberry PI. ISBN: 978-85-7522-357-4. Novatec.
RASPBERRY, P. (2016). Raspberry Pi 3. Fonte: Raspberry Pi: http://www.sinect.com.br/2016/selecionados.php
ROSITO, J. P. (2014). Estação inteligente de coleta e transmissão de dados meteorológicos em áreas de risco. Brasilia, Brasil: Centro Universitário de Brasília.
S., G. G., & LIMA, J. J. (2009). Alteraçoes no espaço urbano de Cametá e os impactos ajusante da UHE Tucurí. Em G. G. S., & J. J. LIMA, Cidades na Floresta. São Paulo: CASTRO. E.
SILVA, M. C., & all, a. (2017). Estudo de variáveis meteorológicas para análise de microclima, usando tecnologia de baixo custo. X Workshop Brasileiro de micro meteorologia. Santa Maria.
SOUZA, L. (2018 de Outubro de 2018). 25 Projetos par se fazer com a Raspberry PI 3. Fonte: loja Mundi: https://www.lojamundi.com.br/blog/25-projetos-incriveis-raspberry-pi-3.html
STEVAN, L., & ADAMSHUK, R. (2015). Automação e Instrumentação Industrial com Arduíno. Teoria e Projetos. ISBN-10: 8536514787. Saraiva.
THOMSEN, A. (07 de Outubro de 2014). Open Hardware. Acesso em 30 de Janeiro de 2018, disponível em Filipeflop: https://www.filipeflop.com/blog/open-hardware-livre/
ARDUINO. (2018). ESCUDO ETHERNET ARDUINO. Acesso em 2018 de Março de 02, disponível em ESCUDO ETHERNET ARDUINO: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Arduino Store. (2018). Arduino Store. Fonte: Arduino Store: https://store.arduino.cc/usa/new-products
COSTA, M. D. (2013). Central meteorológica microcontrolada de baixo custo. Curso Superior de Tecnologia em Automação de Processos, Trabalho de Conclusão de Curso. Pato Branco, Paraná, Brasil: Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
FILIPEFLOP. (2018). Sensor de Temperatura. Acesso em 2018 de Junho de 30, disponível em Filipeflop: https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-umidade-e-temperatura-am2302-dht22/
FILIPEPLOP. (2018). Sensor Umidade. Acesso em 2018 de Junho de 4, disponível em Filipeflop: https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-umidade-do-solo-higrometro
HOMMA, A. K. (1993). Extrativismo vegetal na Amazônia: limites e oportunidades. Brasília-DF: Embrapa.
HOMMA, A. K., CARVALHO, J. E., MENEZES, A. J., FARIAS NETO, J. T., & MATOS, G. B. (2009). Custo operacional de açaizeiro irrigado com microaspersão no Município de Tomé-Açu. Em A. K. HOMMA, J. E. CARVALHO, A. J. MENEZES, J. T. FARIAS NETO, & G. B. MATOS, Emprapa Amazônia Oriental (p. 5). Belém: Comunicado Técnico.
MCROBERTS, M. (2011). Arduino Básico. Novatec.
MONK, S. (2013). Programando o Raspberry PI. ISBN: 978-85-7522-357-4. Novatec.
RASPBERRY, P. (2016). Raspberry Pi 3. Fonte: Raspberry Pi: http://www.sinect.com.br/2016/selecionados.php
ROSITO, J. P. (2014). Estação inteligente de coleta e transmissão de dados meteorológicos em áreas de risco. Brasilia, Brasil: Centro Universitário de Brasília.
S., G. G., & LIMA, J. J. (2009). Alteraçoes no espaço urbano de Cametá e os impactos ajusante da UHE Tucurí. Em G. G. S., & J. J. LIMA, Cidades na Floresta. São Paulo: CASTRO. E.
SILVA, M. C., & all, a. (2017). Estudo de variáveis meteorológicas para análise de microclima, usando tecnologia de baixo custo. X Workshop Brasileiro de micro meteorologia. Santa Maria.
SOUZA, L. (2018 de Outubro de 2018). 25 Projetos par se fazer com a Raspberry PI 3. Fonte: loja Mundi: https://www.lojamundi.com.br/blog/25-projetos-incriveis-raspberry-pi-3.html
STEVAN, L., & ADAMSHUK, R. (2015). Automação e Instrumentação Industrial com Arduíno. Teoria e Projetos. ISBN-10: 8536514787. Saraiva.
THOMSEN, A. (07 de Outubro de 2014). Open Hardware. Acesso em 30 de Janeiro de 2018, disponível em Filipeflop: https://www.filipeflop.com/blog/open-hardware-livre/
Publicado
05/12/2018
Como Citar
PEREIRA, Mauro; SOUSA FILHO, José; CRUZ, Jonatas; RIBEIRO, Jime; CARVALHO, André.
Proposta de Desenvolvimento de Sistema de Automacção de Irrigação por Microaspersão utilizando Hardware Livre . In: ESCOLA POTIGUAR DE COMPUTAÇÃO E SUAS APLICAÇÕES, 11. , 2018, Angicos.
Anais [...].
Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação,
2018
.
p. 84-93.
DOI: https://doi.org/10.5753/epoca.2018.13452.