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    <title>DSpace Collection: Colección de Tesis de la Maestría en Ingeniería Mecatrónica.</title>
    <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/519</link>
    <description>Colección de Tesis de la Maestría en Ingeniería Mecatrónica.</description>
    <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:42:39 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-04-26T21:42:39Z</dc:date>
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      <title>DSpace Collection: Colección de Tesis de la Maestría en Ingeniería Mecatrónica.</title>
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      <title>Caracterización de Turbina Tesla para implementación en un Sistema de Microgeneración</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/719</link>
      <description>Title: Caracterización de Turbina Tesla para implementación en un Sistema de Microgeneración
Authors: COCOLETZI PIANTZI, FRANSUE%778612
Description: La turbina Tesla es un dispositivo desarrollado por el Ingeniero Nikola Tesla la cual, a diferencia de las turbinas convencionales, esta carece de álabes teniendo en lugar de estos una serie de discos a través de los que se hace circular un fluido y que por efecto de fricción entre el fluido y los discos se genera el movimiento rotativo en el eje de la turbina.
La aplicación más común de la turbina es como propulsora convirtiendo la energía proporcionada por el fluido que circula a través de ella a una energía que se pueda transmitir a otro dispositivo mecánico. Para el caso del presente proyecto se emplea para la generación de energía eléctrica a nivel micro, en donde se realizan pruebas de generación de electricidad y utilizando como fluido de trabajo vapor.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2018-09-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Diseño e implementación de un inversor fuente z-multinivel controlado por un FPGA integrando un Sistema Fotovoltaico interconectado a la red eléctrica</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/716</link>
      <description>Title: Diseño e implementación de un inversor fuente z-multinivel controlado por un FPGA integrando un Sistema Fotovoltaico interconectado a la red eléctrica
Authors: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL ANGEL%214879
Description: Los avances tecnológicos de los convertidores de potencia han brindado un camino para una nueva era en el área de electrónica de potencia, posibilitando una producción industrial en gran escala de soluciones usadas en diversas áreas de la tecnología. Dos de las topologías más recientes desarrolladas en el área de convertidores de CD-CA (inversores), y, que exhiben un gran potencial con una amplia aplicación en el futuro son el Inversor Fuente-Z y el Inversor Multinivel.
La primera topología (Inversor Fuente-Z) emplea una red de impedancia única para acoplar el circuito principal del convertidor a la fuente de energía, proporcionando así características únicas que no se pueden obtener en los convertidores de tensión y de corriente convencionales, superando así sus barreras y limitaciones conceptuales y teóricas. La segunda topología, que se han consolidado en los últimos años como una opción competitiva para la conversión de energía en el rango de media-alta potencia, desde el punto de vista técnico y económico, y cuyo funcionamiento brinda una serie de ventaja como la posibilidad de trabajar con tensiones elevadas empleando los mismos dispositivos que en un convertidor convencional, y por otro lado lograr una reducción de los armónicos en la onda de tensión de salida debido a la forma escalonada en que se genera, entre otras características.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2018-09-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Monitoreo remoto de dispositivos conectados a internet mediante FPGA con sistema operativo embebido Linux usando sensores Bus SPI</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/712</link>
      <description>Title: Monitoreo remoto de dispositivos conectados a internet mediante FPGA con sistema operativo embebido Linux usando sensores Bus SPI
Authors: PEREZ CASTILLO, ALFREDO JESÚS%782002
Description: Este trabajo de tesis presenta el uso de una FPGA con arquitectura Zynq-7000 y Linux embebido, como una herramienta digital para realizar monitoreo remoto de dispositivos conectados a internet, haciendo uso de sensores que admitan la comunicación SPI, la ventaja de la implementación del protocolo SPI en el FPGA es que se puede usar una gran cantidad de sensores que admiten este protocolo incluso uniendo varios sensores al mismo tiempo. La incorporación de un sistema operativo Linux embebido abre las posibilidades de comunicación y ejecución de software como si fuera una computadora personal, en esta tesis, se utiliza un acelerómetro de 3 ejes que servirá para el monitoreo de vibraciones en un motor de inducción para detectar fallas. Integrando los elementos anteriores, se genera una herramienta digital capaz de cubrir la necesidad de monitoreo remoto en tiempo real usando un servidor web y conectando la FPGA a través del puerto Ethernet utilizando el protocolo TCP / IP.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2018-08-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Propuesta de cámara de deshidratación a partir de la energía entregada por un Sistema Solar Híbrido</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/711</link>
      <description>Title: Propuesta de cámara de deshidratación a partir de la energía entregada por un Sistema Solar Híbrido
Authors: CRUZ GARCIA, JOSE MICHAEL%775406
Description: Hace unas décadas los deshidratadores térmicos utilizaban combustibles fósiles como fuente de energía para calentar el aire con el propósito de llevar a cabo el proceso de secado. Sin embargo el aumento de los precios de los combustibles convencionales y la contaminación que existe en el medio ambiente, ha dado paso a la energía solar, empezando a ser considerada como una fuente energética importante para la deshidratación de productos.
El diseño y construcción de la cámara de deshidratación se realizó considerando el calor generado por un sistema hibrido fotovoltaico térmico (FV/T) y se realizaron pruebas experimentales a convección natural y a convección forzada para evaluar las condiciones termofísicas del aire con el propósito de determinar si estas cumplen con las características para llevar a cabo el proceso de secado.
En el sistema FV/T se determinó el calor útil mediante el análisis térmico, donde se consideraron las características del aire y del sistema. Empleando el calor útil, las propiedades termofísicas del aire en la salida del sistema FV/T y las características del producto, se realizó un balance de masa y de energía para evaluar la cantidad de producto a deshidratar. El diseño de la cámara de deshidratación se realizó considerando simulaciones de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) que permiten verificar el comportamiento de la velocidad del aire, en el interior de la cámara de deshidratación. El estudio de CFD se realizó para 4 formas geométricas de un secador tipo gabinete, el tipo de secador fue considerado por la cantidad de producto a deshidratar (9 kg). Con base en los resultados se eligió la forma geométrica para el diseño de cámara de deshidratación, el cual incluyo la geometría de la cámara de deshidratación, la orientación y distribución del aire en interior de la cámara y el campo de velocidades.
La construcción de la cámara de deshidratación se llevó a cabo considerando el diseño de la cámara, los planos de construcción, los materiales que se adecuan a la forma de la cámara, la cámara debe ser ligera y fácil de transportarla y que permita el ingreso de radiación solar. Después de la construcción de la cámara de deshidratación se acopla al sistema FV/T formando un deshidratador solar mixto, se instrumenta y se realizan pruebas experimentales.
Se realizaron pruebas en el deshidratador solar mixto a convección forzada y convección natural. Para la prueba a convección forzada, se generaron temperaturas en el interior de la cámara obteniendo un promedio de 48.8 °C, las humedades relativas se encontraron en un rango de 7 % a 20.6 % y las entalpias en un promedio de 63.93 kJ/kg. Para la prueba a convección natural, en el interior de la cámara la temperatura promedio fue de 50.7 °C, las humedades relativas se encontraron en un rango de 4.8 % a 7.6 % y las entalpias en un promedio de 69.85 kJ/kg. Comparando los resultados obtenidos con los establecidos en la literatura y la experiencia en el proceso de deshidratación, las propiedades del aire en la cámara cuenta con las características necesarias para deshidratar productos alimenticios como frutas y verduras.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2018-09-01T00:00:00Z</dc:date>
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