MANUAL PARA EL ESTUDIO DE LAS VIBRACIONES MECÁNICAS (MANUAL FOR THE STUDY OF MECHANICAL VIBRATIONS)

Filiberto Candia García, Javier Flores Méndez, Gabriel Alonso Gallardo, Jorge Luis Arizpe Islas

Resumen


Resumen
Este trabajo enfatiza la fabricación de un sensor de vibración didáctico como dispositivo mecatrónico, con la integración de las tecnologías de: adquisición digital de datos de aceleración (MPU6050), acondicionamiento de señales digitales (Arduino UNO-Simulink) y tratamiento y análisis de señales (MatLab). Debido a que el análisis de señales de vibración por sensores didácticos se propone como alternativa de solución a la problemática qué implica la enseñanza de las vibraciones mecánicas en las Instituciones de Educación Superior (IES). El trabajo final permite reportar que el sensor de vibración didáctico es una pertinente herramienta de apoyo en la enseñanza de las vibraciones mecánicas en las IES, que incentiva la creatividad y sentido crítico del estudiante para comprender el análisis profesional de las vibraciones mecánicas.
Palabras clave: Vibraciones Mecánicas, Sensor de Vibración, Arduino, Simulink.

Abstract
This work emphasizes the manufacture of a didactic vibration sensor as a mechatronic device, with the integration of the technologies of: digital acceleration data acquisition (MPU6050), digital signal conditioning (Arduino UNO-Simulink) and signal processing and analysis (MatLab). Because the analysis of vibration signals by didactic sensors is proposed as an alternative solution to the problem involved in teaching mechanical vibrations in Higher Education Institutions (IES). The final work allows to report that the didactic vibration sensor is a relevant support tool in the teaching of mechanical vibrations in IES, which encourages the creativity and critical sense of the student to understand the professional analysis of mechanical vibrations.
Keywords: Mechanical Vibrations, Vibration Sensor, Arduino, Simulink.

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