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Cosme Aceves, José Francisco - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE RIEGO Y VENTILACIÓN DE UN INVERNADERO BAJO EL CONCEPTO DE IOT (CONSTRUCTION OF A PROTOTYPE OF AN IRRIGATION AND VENTILATION SYSTEM OF A GREENHOUSE UNDER THE CONCEPT OF IOT)
Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Celaya, 2020Co-Authors: Vega Luna, José Ignacio, Sánchez Rangel, Francisco Javier, Salgado Guzmán Gerardo, Lagos Acosta, Mario Alberto, Tapia Vargas, Víctor Noé, Cosme Aceves, José FranciscoAbstract:Resumen El objetivo de la presente investigación fue construir el prototipo de un sistema de riego y ventilación de un invernadero usando Internet de las Cosas (IoT). El sistema registra periódicamente los valores de humedad y temperatura en la plataforma Dashboard wia, los cuales se pueden visualizar desde la Internet por medio de una interfaz de usuario. Se implantó usando una tarjeta Huzzah32-ESP32, con un sensor de humedad del suelo y un sensor de temperatura. Si el valor de la humedad es el mínimo configurado se activan cuatro aspersores de agua y si el valor de la temperatura alcanza el umbral configurado se activa un ventilador. En ambos casos se envía un mensaje de WhatsApp a un teléfono móvil usando la plataforma de servicios Twilio. Los resultados de las pruebas mostraron que los rangos de temperatura y humedad reportadas son ±0.4 °C y ±1.0 % RH, respectivamente, comparados con dispositivos de calibración de temperatura y humedad del invernadero. El alcance de la comunicación WiFi es de 45 metros. Palabras Clave: Humedad, Huzzah32-ESP32, IoT, Twilio, WhatsApp. Abstract The objective of the present investigation was to build the prototype of a greenhouse irrigation and ventilation system using the Internet of Things (IoT). The system periodically records the humidity and temperature values on the Dashboard wia platform, which can be viewed from the Internet through a user interface. It was implanted using a Huzzah32-ESP32 card, with a soil moisture sensor and a temperature sensor. If the humidity value is the Configured minimum, four water sprinklers are activated and if the temperature value reaches the Configured Threshold, a fan is activated. In both cases, a WhatsApp message is sent to a mobile phone using the Twilio service platform. The test results showed that the reported temperature and humidity ranges are ± 0.4 ° C and ± 1.0% RH, respectively, compared to greenhouse temperature and humidity calibration devices. The range of WiFi communication is 45 meters. Keywords: Humidity, Huzzah32-ESP32, IoT, Twilio, WhatsApp
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Red de monitorización para automatizar el sistema de enfriamiento de un centro de datos
2020Co-Authors: Vega Luna, José Ignacio, Sánchez Rangel, Francisco Javier, Salgado Guzmán Gerardo, Tapia Vargas, Víctor Noé, Cosme Aceves, José Francisco, Lagos Acosta, Mario AlbertoAbstract:El objetivo de este trabajo fue desarrollar una red de monitorización de temperatura, humedad y calidad del aire en un centro de datos para la automatización del encendido y apagado del sistema de enfriamiento, ventilación y filtrado de aire usando Internet de las cosas (IoT-Internet of Things). Se puso en marcha una red con tecnología inalámbrica de largo alcance compuesta por cinco nodos esclavo, un nodo maestro y una interfaz de usuario. Los nodos esclavo transmiten periódicamente al nodo maestro el valor de las tres variables de ambiente. El nodo maestro envía la información recibida de los esclavos a un servidor en la nube para poder ser accedida desde una interfaz de usuario. Cuando el valor de alguna de las variables alcanza el umbral configurado se enciende el sistema de enfriamiento, ventilación y/o filtrado de aire, según sea el caso. Las pruebas mostraron que se logró una precisión menor a ±1.0 °C en la medida de temperatura, menor a ±2 % en la medida de humedad, menor a ±8 g/m3 en la medida de la calidad del aire y un alcance de 11.5 kilómetros con línea de vista en la transmisión de datos en la red. Según estos resultados, la red puede ponerse en funcionamiento para la monitorización de sensores y procesos en otras instalaciones con este alcance.//The objective of this work was to develop a monitoring network of temperature, humidity and air quality in a data center to automate the on and off switching of the cooling, ventilation and air filtering system using IoT (Internet of Things). A network with long-range wireless technology was implemented, consisting of five slave nodes, a master node and a user interface. The slave nodes periodically transmit the value of the three environment variables to the master node. The master node sends the information received from the slaves to a cloud server, so that it can be accessed from a user interface. When the value of any of the variables reaches the Configured Threshold, the cooling, ventilation and/or filtering system is activated as required. The tests showed that an accuracy of less than ±1.0 °C was obtained in the measurement of temperature, less than ±2 % in the measurement of humidity, less than ±8 g/m3 in the measurement of air quality and a range of 11.5 kilometers with line of sight was achieved in data transmission over the network. Based on these results, the network can be implemented to monitor sensors and processes in other facilities with this scope
Vega Luna, José Ignacio - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE RIEGO Y VENTILACIÓN DE UN INVERNADERO BAJO EL CONCEPTO DE IOT (CONSTRUCTION OF A PROTOTYPE OF AN IRRIGATION AND VENTILATION SYSTEM OF A GREENHOUSE UNDER THE CONCEPT OF IOT)
Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Celaya, 2020Co-Authors: Vega Luna, José Ignacio, Sánchez Rangel, Francisco Javier, Salgado Guzmán Gerardo, Lagos Acosta, Mario Alberto, Tapia Vargas, Víctor Noé, Cosme Aceves, José FranciscoAbstract:Resumen El objetivo de la presente investigación fue construir el prototipo de un sistema de riego y ventilación de un invernadero usando Internet de las Cosas (IoT). El sistema registra periódicamente los valores de humedad y temperatura en la plataforma Dashboard wia, los cuales se pueden visualizar desde la Internet por medio de una interfaz de usuario. Se implantó usando una tarjeta Huzzah32-ESP32, con un sensor de humedad del suelo y un sensor de temperatura. Si el valor de la humedad es el mínimo configurado se activan cuatro aspersores de agua y si el valor de la temperatura alcanza el umbral configurado se activa un ventilador. En ambos casos se envía un mensaje de WhatsApp a un teléfono móvil usando la plataforma de servicios Twilio. Los resultados de las pruebas mostraron que los rangos de temperatura y humedad reportadas son ±0.4 °C y ±1.0 % RH, respectivamente, comparados con dispositivos de calibración de temperatura y humedad del invernadero. El alcance de la comunicación WiFi es de 45 metros. Palabras Clave: Humedad, Huzzah32-ESP32, IoT, Twilio, WhatsApp. Abstract The objective of the present investigation was to build the prototype of a greenhouse irrigation and ventilation system using the Internet of Things (IoT). The system periodically records the humidity and temperature values on the Dashboard wia platform, which can be viewed from the Internet through a user interface. It was implanted using a Huzzah32-ESP32 card, with a soil moisture sensor and a temperature sensor. If the humidity value is the Configured minimum, four water sprinklers are activated and if the temperature value reaches the Configured Threshold, a fan is activated. In both cases, a WhatsApp message is sent to a mobile phone using the Twilio service platform. The test results showed that the reported temperature and humidity ranges are ± 0.4 ° C and ± 1.0% RH, respectively, compared to greenhouse temperature and humidity calibration devices. The range of WiFi communication is 45 meters. Keywords: Humidity, Huzzah32-ESP32, IoT, Twilio, WhatsApp
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Red de monitorización para automatizar el sistema de enfriamiento de un centro de datos
2020Co-Authors: Vega Luna, José Ignacio, Sánchez Rangel, Francisco Javier, Salgado Guzmán Gerardo, Tapia Vargas, Víctor Noé, Cosme Aceves, José Francisco, Lagos Acosta, Mario AlbertoAbstract:El objetivo de este trabajo fue desarrollar una red de monitorización de temperatura, humedad y calidad del aire en un centro de datos para la automatización del encendido y apagado del sistema de enfriamiento, ventilación y filtrado de aire usando Internet de las cosas (IoT-Internet of Things). Se puso en marcha una red con tecnología inalámbrica de largo alcance compuesta por cinco nodos esclavo, un nodo maestro y una interfaz de usuario. Los nodos esclavo transmiten periódicamente al nodo maestro el valor de las tres variables de ambiente. El nodo maestro envía la información recibida de los esclavos a un servidor en la nube para poder ser accedida desde una interfaz de usuario. Cuando el valor de alguna de las variables alcanza el umbral configurado se enciende el sistema de enfriamiento, ventilación y/o filtrado de aire, según sea el caso. Las pruebas mostraron que se logró una precisión menor a ±1.0 °C en la medida de temperatura, menor a ±2 % en la medida de humedad, menor a ±8 g/m3 en la medida de la calidad del aire y un alcance de 11.5 kilómetros con línea de vista en la transmisión de datos en la red. Según estos resultados, la red puede ponerse en funcionamiento para la monitorización de sensores y procesos en otras instalaciones con este alcance.//The objective of this work was to develop a monitoring network of temperature, humidity and air quality in a data center to automate the on and off switching of the cooling, ventilation and air filtering system using IoT (Internet of Things). A network with long-range wireless technology was implemented, consisting of five slave nodes, a master node and a user interface. The slave nodes periodically transmit the value of the three environment variables to the master node. The master node sends the information received from the slaves to a cloud server, so that it can be accessed from a user interface. When the value of any of the variables reaches the Configured Threshold, the cooling, ventilation and/or filtering system is activated as required. The tests showed that an accuracy of less than ±1.0 °C was obtained in the measurement of temperature, less than ±2 % in the measurement of humidity, less than ±8 g/m3 in the measurement of air quality and a range of 11.5 kilometers with line of sight was achieved in data transmission over the network. Based on these results, the network can be implemented to monitor sensors and processes in other facilities with this scope
Lagos Acosta, Mario Alberto - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE RIEGO Y VENTILACIÓN DE UN INVERNADERO BAJO EL CONCEPTO DE IOT (CONSTRUCTION OF A PROTOTYPE OF AN IRRIGATION AND VENTILATION SYSTEM OF A GREENHOUSE UNDER THE CONCEPT OF IOT)
Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Celaya, 2020Co-Authors: Vega Luna, José Ignacio, Sánchez Rangel, Francisco Javier, Salgado Guzmán Gerardo, Lagos Acosta, Mario Alberto, Tapia Vargas, Víctor Noé, Cosme Aceves, José FranciscoAbstract:Resumen El objetivo de la presente investigación fue construir el prototipo de un sistema de riego y ventilación de un invernadero usando Internet de las Cosas (IoT). El sistema registra periódicamente los valores de humedad y temperatura en la plataforma Dashboard wia, los cuales se pueden visualizar desde la Internet por medio de una interfaz de usuario. Se implantó usando una tarjeta Huzzah32-ESP32, con un sensor de humedad del suelo y un sensor de temperatura. Si el valor de la humedad es el mínimo configurado se activan cuatro aspersores de agua y si el valor de la temperatura alcanza el umbral configurado se activa un ventilador. En ambos casos se envía un mensaje de WhatsApp a un teléfono móvil usando la plataforma de servicios Twilio. Los resultados de las pruebas mostraron que los rangos de temperatura y humedad reportadas son ±0.4 °C y ±1.0 % RH, respectivamente, comparados con dispositivos de calibración de temperatura y humedad del invernadero. El alcance de la comunicación WiFi es de 45 metros. Palabras Clave: Humedad, Huzzah32-ESP32, IoT, Twilio, WhatsApp. Abstract The objective of the present investigation was to build the prototype of a greenhouse irrigation and ventilation system using the Internet of Things (IoT). The system periodically records the humidity and temperature values on the Dashboard wia platform, which can be viewed from the Internet through a user interface. It was implanted using a Huzzah32-ESP32 card, with a soil moisture sensor and a temperature sensor. If the humidity value is the Configured minimum, four water sprinklers are activated and if the temperature value reaches the Configured Threshold, a fan is activated. In both cases, a WhatsApp message is sent to a mobile phone using the Twilio service platform. The test results showed that the reported temperature and humidity ranges are ± 0.4 ° C and ± 1.0% RH, respectively, compared to greenhouse temperature and humidity calibration devices. The range of WiFi communication is 45 meters. Keywords: Humidity, Huzzah32-ESP32, IoT, Twilio, WhatsApp
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Red de monitorización para automatizar el sistema de enfriamiento de un centro de datos
2020Co-Authors: Vega Luna, José Ignacio, Sánchez Rangel, Francisco Javier, Salgado Guzmán Gerardo, Tapia Vargas, Víctor Noé, Cosme Aceves, José Francisco, Lagos Acosta, Mario AlbertoAbstract:El objetivo de este trabajo fue desarrollar una red de monitorización de temperatura, humedad y calidad del aire en un centro de datos para la automatización del encendido y apagado del sistema de enfriamiento, ventilación y filtrado de aire usando Internet de las cosas (IoT-Internet of Things). Se puso en marcha una red con tecnología inalámbrica de largo alcance compuesta por cinco nodos esclavo, un nodo maestro y una interfaz de usuario. Los nodos esclavo transmiten periódicamente al nodo maestro el valor de las tres variables de ambiente. El nodo maestro envía la información recibida de los esclavos a un servidor en la nube para poder ser accedida desde una interfaz de usuario. Cuando el valor de alguna de las variables alcanza el umbral configurado se enciende el sistema de enfriamiento, ventilación y/o filtrado de aire, según sea el caso. Las pruebas mostraron que se logró una precisión menor a ±1.0 °C en la medida de temperatura, menor a ±2 % en la medida de humedad, menor a ±8 g/m3 en la medida de la calidad del aire y un alcance de 11.5 kilómetros con línea de vista en la transmisión de datos en la red. Según estos resultados, la red puede ponerse en funcionamiento para la monitorización de sensores y procesos en otras instalaciones con este alcance.//The objective of this work was to develop a monitoring network of temperature, humidity and air quality in a data center to automate the on and off switching of the cooling, ventilation and air filtering system using IoT (Internet of Things). A network with long-range wireless technology was implemented, consisting of five slave nodes, a master node and a user interface. The slave nodes periodically transmit the value of the three environment variables to the master node. The master node sends the information received from the slaves to a cloud server, so that it can be accessed from a user interface. When the value of any of the variables reaches the Configured Threshold, the cooling, ventilation and/or filtering system is activated as required. The tests showed that an accuracy of less than ±1.0 °C was obtained in the measurement of temperature, less than ±2 % in the measurement of humidity, less than ±8 g/m3 in the measurement of air quality and a range of 11.5 kilometers with line of sight was achieved in data transmission over the network. Based on these results, the network can be implemented to monitor sensors and processes in other facilities with this scope
Sánchez Rangel, Francisco Javier - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE RIEGO Y VENTILACIÓN DE UN INVERNADERO BAJO EL CONCEPTO DE IOT (CONSTRUCTION OF A PROTOTYPE OF AN IRRIGATION AND VENTILATION SYSTEM OF A GREENHOUSE UNDER THE CONCEPT OF IOT)
Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Celaya, 2020Co-Authors: Vega Luna, José Ignacio, Sánchez Rangel, Francisco Javier, Salgado Guzmán Gerardo, Lagos Acosta, Mario Alberto, Tapia Vargas, Víctor Noé, Cosme Aceves, José FranciscoAbstract:Resumen El objetivo de la presente investigación fue construir el prototipo de un sistema de riego y ventilación de un invernadero usando Internet de las Cosas (IoT). El sistema registra periódicamente los valores de humedad y temperatura en la plataforma Dashboard wia, los cuales se pueden visualizar desde la Internet por medio de una interfaz de usuario. Se implantó usando una tarjeta Huzzah32-ESP32, con un sensor de humedad del suelo y un sensor de temperatura. Si el valor de la humedad es el mínimo configurado se activan cuatro aspersores de agua y si el valor de la temperatura alcanza el umbral configurado se activa un ventilador. En ambos casos se envía un mensaje de WhatsApp a un teléfono móvil usando la plataforma de servicios Twilio. Los resultados de las pruebas mostraron que los rangos de temperatura y humedad reportadas son ±0.4 °C y ±1.0 % RH, respectivamente, comparados con dispositivos de calibración de temperatura y humedad del invernadero. El alcance de la comunicación WiFi es de 45 metros. Palabras Clave: Humedad, Huzzah32-ESP32, IoT, Twilio, WhatsApp. Abstract The objective of the present investigation was to build the prototype of a greenhouse irrigation and ventilation system using the Internet of Things (IoT). The system periodically records the humidity and temperature values on the Dashboard wia platform, which can be viewed from the Internet through a user interface. It was implanted using a Huzzah32-ESP32 card, with a soil moisture sensor and a temperature sensor. If the humidity value is the Configured minimum, four water sprinklers are activated and if the temperature value reaches the Configured Threshold, a fan is activated. In both cases, a WhatsApp message is sent to a mobile phone using the Twilio service platform. The test results showed that the reported temperature and humidity ranges are ± 0.4 ° C and ± 1.0% RH, respectively, compared to greenhouse temperature and humidity calibration devices. The range of WiFi communication is 45 meters. Keywords: Humidity, Huzzah32-ESP32, IoT, Twilio, WhatsApp
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Red de monitorización para automatizar el sistema de enfriamiento de un centro de datos
2020Co-Authors: Vega Luna, José Ignacio, Sánchez Rangel, Francisco Javier, Salgado Guzmán Gerardo, Tapia Vargas, Víctor Noé, Cosme Aceves, José Francisco, Lagos Acosta, Mario AlbertoAbstract:El objetivo de este trabajo fue desarrollar una red de monitorización de temperatura, humedad y calidad del aire en un centro de datos para la automatización del encendido y apagado del sistema de enfriamiento, ventilación y filtrado de aire usando Internet de las cosas (IoT-Internet of Things). Se puso en marcha una red con tecnología inalámbrica de largo alcance compuesta por cinco nodos esclavo, un nodo maestro y una interfaz de usuario. Los nodos esclavo transmiten periódicamente al nodo maestro el valor de las tres variables de ambiente. El nodo maestro envía la información recibida de los esclavos a un servidor en la nube para poder ser accedida desde una interfaz de usuario. Cuando el valor de alguna de las variables alcanza el umbral configurado se enciende el sistema de enfriamiento, ventilación y/o filtrado de aire, según sea el caso. Las pruebas mostraron que se logró una precisión menor a ±1.0 °C en la medida de temperatura, menor a ±2 % en la medida de humedad, menor a ±8 g/m3 en la medida de la calidad del aire y un alcance de 11.5 kilómetros con línea de vista en la transmisión de datos en la red. Según estos resultados, la red puede ponerse en funcionamiento para la monitorización de sensores y procesos en otras instalaciones con este alcance.//The objective of this work was to develop a monitoring network of temperature, humidity and air quality in a data center to automate the on and off switching of the cooling, ventilation and air filtering system using IoT (Internet of Things). A network with long-range wireless technology was implemented, consisting of five slave nodes, a master node and a user interface. The slave nodes periodically transmit the value of the three environment variables to the master node. The master node sends the information received from the slaves to a cloud server, so that it can be accessed from a user interface. When the value of any of the variables reaches the Configured Threshold, the cooling, ventilation and/or filtering system is activated as required. The tests showed that an accuracy of less than ±1.0 °C was obtained in the measurement of temperature, less than ±2 % in the measurement of humidity, less than ±8 g/m3 in the measurement of air quality and a range of 11.5 kilometers with line of sight was achieved in data transmission over the network. Based on these results, the network can be implemented to monitor sensors and processes in other facilities with this scope
Salgado Guzmán Gerardo - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE RIEGO Y VENTILACIÓN DE UN INVERNADERO BAJO EL CONCEPTO DE IOT (CONSTRUCTION OF A PROTOTYPE OF AN IRRIGATION AND VENTILATION SYSTEM OF A GREENHOUSE UNDER THE CONCEPT OF IOT)
Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Celaya, 2020Co-Authors: Vega Luna, José Ignacio, Sánchez Rangel, Francisco Javier, Salgado Guzmán Gerardo, Lagos Acosta, Mario Alberto, Tapia Vargas, Víctor Noé, Cosme Aceves, José FranciscoAbstract:Resumen El objetivo de la presente investigación fue construir el prototipo de un sistema de riego y ventilación de un invernadero usando Internet de las Cosas (IoT). El sistema registra periódicamente los valores de humedad y temperatura en la plataforma Dashboard wia, los cuales se pueden visualizar desde la Internet por medio de una interfaz de usuario. Se implantó usando una tarjeta Huzzah32-ESP32, con un sensor de humedad del suelo y un sensor de temperatura. Si el valor de la humedad es el mínimo configurado se activan cuatro aspersores de agua y si el valor de la temperatura alcanza el umbral configurado se activa un ventilador. En ambos casos se envía un mensaje de WhatsApp a un teléfono móvil usando la plataforma de servicios Twilio. Los resultados de las pruebas mostraron que los rangos de temperatura y humedad reportadas son ±0.4 °C y ±1.0 % RH, respectivamente, comparados con dispositivos de calibración de temperatura y humedad del invernadero. El alcance de la comunicación WiFi es de 45 metros. Palabras Clave: Humedad, Huzzah32-ESP32, IoT, Twilio, WhatsApp. Abstract The objective of the present investigation was to build the prototype of a greenhouse irrigation and ventilation system using the Internet of Things (IoT). The system periodically records the humidity and temperature values on the Dashboard wia platform, which can be viewed from the Internet through a user interface. It was implanted using a Huzzah32-ESP32 card, with a soil moisture sensor and a temperature sensor. If the humidity value is the Configured minimum, four water sprinklers are activated and if the temperature value reaches the Configured Threshold, a fan is activated. In both cases, a WhatsApp message is sent to a mobile phone using the Twilio service platform. The test results showed that the reported temperature and humidity ranges are ± 0.4 ° C and ± 1.0% RH, respectively, compared to greenhouse temperature and humidity calibration devices. The range of WiFi communication is 45 meters. Keywords: Humidity, Huzzah32-ESP32, IoT, Twilio, WhatsApp
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Red de monitorización para automatizar el sistema de enfriamiento de un centro de datos
2020Co-Authors: Vega Luna, José Ignacio, Sánchez Rangel, Francisco Javier, Salgado Guzmán Gerardo, Tapia Vargas, Víctor Noé, Cosme Aceves, José Francisco, Lagos Acosta, Mario AlbertoAbstract:El objetivo de este trabajo fue desarrollar una red de monitorización de temperatura, humedad y calidad del aire en un centro de datos para la automatización del encendido y apagado del sistema de enfriamiento, ventilación y filtrado de aire usando Internet de las cosas (IoT-Internet of Things). Se puso en marcha una red con tecnología inalámbrica de largo alcance compuesta por cinco nodos esclavo, un nodo maestro y una interfaz de usuario. Los nodos esclavo transmiten periódicamente al nodo maestro el valor de las tres variables de ambiente. El nodo maestro envía la información recibida de los esclavos a un servidor en la nube para poder ser accedida desde una interfaz de usuario. Cuando el valor de alguna de las variables alcanza el umbral configurado se enciende el sistema de enfriamiento, ventilación y/o filtrado de aire, según sea el caso. Las pruebas mostraron que se logró una precisión menor a ±1.0 °C en la medida de temperatura, menor a ±2 % en la medida de humedad, menor a ±8 g/m3 en la medida de la calidad del aire y un alcance de 11.5 kilómetros con línea de vista en la transmisión de datos en la red. Según estos resultados, la red puede ponerse en funcionamiento para la monitorización de sensores y procesos en otras instalaciones con este alcance.//The objective of this work was to develop a monitoring network of temperature, humidity and air quality in a data center to automate the on and off switching of the cooling, ventilation and air filtering system using IoT (Internet of Things). A network with long-range wireless technology was implemented, consisting of five slave nodes, a master node and a user interface. The slave nodes periodically transmit the value of the three environment variables to the master node. The master node sends the information received from the slaves to a cloud server, so that it can be accessed from a user interface. When the value of any of the variables reaches the Configured Threshold, the cooling, ventilation and/or filtering system is activated as required. The tests showed that an accuracy of less than ±1.0 °C was obtained in the measurement of temperature, less than ±2 % in the measurement of humidity, less than ±8 g/m3 in the measurement of air quality and a range of 11.5 kilometers with line of sight was achieved in data transmission over the network. Based on these results, the network can be implemented to monitor sensors and processes in other facilities with this scope