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dc.contributor.advisor1Ribeiro, Laura Michaella Batista-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8632002394782219pt_BR
dc.contributor.advisor2Figueiredo, Ranyelli Cunha de-
dc.contributor.referee1Ribeiro, Laura Michaella Batista-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8632002394782219pt_BR
dc.contributor.referee2Sampaio, Ricardo Brandão-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3009905071972756pt_BR
dc.contributor.referee3Alencar, Sérgio Costa Martins-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/7936103793279068pt_BR
dc.creatorMata, Jailson Ramos da-
dc.date.accessioned2024-01-15T19:21:08Z-
dc.date.available2024-01-15-
dc.date.available2024-01-15T19:21:08Z-
dc.date.issued2023-11-12-
dc.identifier.citationMATA, Jailson Ramos da. Monitoramento urbano com sensores de baixo custo. 31f. 2023. Monografia ( Eletrônica industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1401-
dc.description.abstractClimate monitoring is a fundamental parameter for various fields of knowledge, as climate changes directly impact peoples quality of life. In this study, low cost sensors for temperature, relative air humidity, atmospheric air pressure, air temperature, and altitude were utilized. These measurements were compared with commercial sensors for temperature and relative air humidity (HOBO®, pendant); atmospheric air pressure (HOBO®, RX3000); and air temperature (HOBO®, RX3000). The low cost ESP32-S weather station was installed on the campus of the Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) to compare its data with the 80m station data from the IETE monitoring network, verifying the measurements and attesting to their accuracy. To assess the performance of ESP32-S sensors, descriptive statistics (MBE), Root Mean Square Error (RMSE), and the coefficient of determination (R²) were applied. From the analysis of the obtained data, it was observed that the temperature values from the low cost station underestimated both daily maximum and minimum values, with an MBE of -0.59 °C and a spread of 0.59°C (RMSE). Humidity showed differences of 21.03%, with a spread of 19.47% in both the temporal series and daily cycle. Pressure values consistently underestimated throughout the daily cycle, where atmospheric pressure measured by BMP280 captured the pressure variability but overestimated compared to the measurement by HWS S-BPA-CM10, with an MBE of 2.8 hPa and a spread of 2.8 hPa. Although the observed error for humidity has a larger amplitude of over 20%, the agreement between the data is still strong with a value of 0.9. The agreement for air temperature and atmospheric pressure showed values of 1 and 0.99, respectively. Therefore, the use of a low cost weather station can be considered viable, both in terms of cost and in producing results equivalent to those of commercial weather station sensors.pt_BR
dc.description.resumoO monitoramento do clima é um parâmetro fundamental para diversas áreas do conhecimento, pois as mudanças climáticas afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. Neste trabalho foi utilizado sensores de baixo custo de temperatura e umidade relativa do ar, pressão atmosférica do ar, temperatura do ar e altitude para compará-los com sensores comerciais de temperatura e umidade relativa do ar (HOBO®, pendante); pressão atmosférica do ar (HOBO®, RX3000) e temperatura do ar (HOBO®, RX3000). A estação meteorológica de baixo custo ESP32-S foi instalada no Campus do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), a fim de compará-los com os dados da estação de 80m da rede de monitoramento do IETE, e assim fazer a verificação das medidas e atestar sua veracidade. Para avaliar o desempenho dos sensores da ESP32-S foi aplicada a estatística descritiva (MBE), Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) e o coeficiente de determinação (R²). A partir das análises dos dados obtidos foi possível observar que os valores de temperatura da estação de baixo custo subestimaram os máximos e os mínimos diários, tendo como MBE de -0,59 °C e apresentando um espalhamento de 0,59°C (RMSE). A umidade apresentou diferenças de 21,03 % e espalhamento de 19,47 % tanto na série temporal quanto no ciclo diário. Já os valores pressão subestimaram em todo o ciclo diário , a pressão atmosférica medida pelo BMP280, captura a variabilidade da pressão, porém superestimando a medida pelo HWS S-BPA-CM10, com MBE de 2,8 hPa e espalhamento de 2,8 hPa. Embora o erro observado pela umidade possui amplitude maior de 20%, a concordância entre os dados ainda é forte no valor de 0,9. A concordância da temperatura do ar e da pressão atmosférica apresentaram concordância de 1 e 0.99 respectivamente. Portanto o emprego de uma estação meteorológica de baixo custo pode ser considerado viável, tanto pelo custo, quanto por produzir resultados equivalentes aos dos sensores da estação meteorológica comercial.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Darlene Rodrigues (darlene.rodrigues@ifam.edu.br) on 2024-01-15T19:21:08Z No. of bitstreams: 1 Monitoramento urbano com sensores de baixo custo_Mata_2023.pdf: 4152519 bytes, checksum: 507639a2810d56b4c20946b9887ab8ac (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2024-01-15T19:21:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monitoramento urbano com sensores de baixo custo_Mata_2023.pdf: 4152519 bytes, checksum: 507639a2810d56b4c20946b9887ab8ac (MD5) Previous issue date: 2023-11-12en
dc.languageporpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCampus Manaus Distritopt_BR
dc.publisher.initialsInstituto Federal do Amazonaspt_BR
dc.publisher.initialsIFAMpt_BR
dc.publisher.initialsTecnologia em Eletrônica Industrialpt_BR
dc.publisher.initialsInstituto Federal do Amazonaspt_BR
dc.publisher.initialsIFAMpt_BR
dc.publisher.initialsTecnologia em Eletrônica Industrialpt_BR
dc.publisher.initialsInstituto Federal do Amazonaspt_BR
dc.publisher.initialsIFAMpt_BR
dc.publisher.initialsTecnologia em Eletrônica Industrialpt_BR
dc.relation.referencesCARRANCO, J. S., et al. "Comparative analysis of meteorological monitoring using an integrated low-cost environmental unit based on the Internet of Things (IoT) with an Automatic Meteorological Station (AWS)." 2017 IEEE Second Ecuador Technical Chapters Meeting (ETCM). IEEE, 2017. CULTIVO INTELIGENTE. O que são Estações Meteorolgicas? 15 de setembro de 2023. Disponível em: http://suporte.cultivointeligente.com.br/pt-BR/articles/3849049-o-que-sao-estacoes-meteorolo gicas. Acesso em : 22 set. 2023. EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Comunicado Técnico 4. Identificação, mapeamento e quantificação das áreas urbanas do Brasil. Campinas - SP, 2017. ESP32. 2020. Disponível em: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/. Acesso em: 09 set. 2023. Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Sobre Meteorologia. Disponível em : https://portal.inmet.gov.br/sobre-meteorologia . Acesso 10/08/2023 16:04. INSTRUMATIC. Sensor de Pressão: Características, Tecnologias e Tendências. Disponível em: http://https://www.instrumatic.com.br/artigo/medicao-de-pressao-caracteristicas-tecnologias-e -tendencias. Acesso em 17/11/2023. MAKERHERO. Rtc Clock DS2307. Disponível em: https://www.makerhero.com/blog/relogio-rtc-ds1307-arduino/. Acesso em 09 set. 2023 MAXIM, I. Extremely Accurate I2C-Integrated RTC/TCXO/Crystal. 2015. Disponível em: <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf>. Acesso em 15 out. 2023. MUNDO CLIMA. Como funciona e quais as vantagens da estação meteorológica? 17 de maio de 2017. Disponível em: http://blog.mundoclima.com.br/como-funciona-e-quais-asvantagens-da-estacao-meteorologica /. Acesso em: 09 set. 2023. 33 SIGMA SENSORS. Sensor de Temperatura. 2023. Disponível em: <https://sigmasensors.com.br/sensor-temperatura>. Acesso em 15 out. 2023. SOBRINHO, A.F. Princípio de Funcionamento de Sensores. 2008. 70 f. TCC (Graduação em Engenharia Elétrica) - Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 2008. Disponível em: < file:///C:/Users/joadson/Downloads/ALMIR%20FARIAS%20DA%20PAIX%C3%83O%20S OBRINHO%20-%20TCC%20ENG.%20EL%C3%89TRICA%202008.pdf > Acesso em 09 set. 2023. SPIRIDONOV, V., et al. "Meteorological Measurements and Observations." Fundamentals of Meteorology (2021): 399-430. SYSTEMS, E. ESP32 Series datasheet. 2019.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectCLIMApt_BR
dc.subjectSENSORESpt_BR
dc.subjectESTAÇÃO DE BAIXO CUSTOpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOSpt_BR
dc.titleMonitoramento urbano com sensores de baixo custopt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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