Módulo para la medición de iluminación en interiores por medio de una interface gráfica en visual studio y sensores de Arduino bh1750

Autores/as

  • Miriam Magdalena González Muñoz Tecnológico Nacional de México image/svg+xml
  • Francisco Castañeda Fierro Tecnológico Nacional de México image/svg+xml
  • Gerardo López Fierro Tecnológico Nacional de México image/svg+xml
  • Nancy Esperanza Ríos Fernández Tecnológico Nacional de México image/svg+xml
  • Aarón Alejandro Ortiz Villacaña Tecnológico Nacional de México image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.61273/neyart.v3i4.112

Palabras clave:

medición de iluminación, módulo didáctico, luxómetro educativo, sensor digital BH1750, Arduino UNO, Visual Studio, interfaz gráfica, NOM-025-STPS-2008

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño y la elaboración de un módulo para medir la iluminación en interiores, utilizando material de bajo costo y manteniendo características similares o mejoradas a las que se tendría con un luxómetro comercial. Utilizando el análisis de tecnología inversa se mejoró la medición de la iluminación ya que el módulo tiene la capacidad de capturar los datos de los niveles de luminosidad y almacenarlos en una memoria interna para su posterior utilización, lo que permite que éstos proporcionen un perfil de uso y se utilicen en el estudio de selección de luminarias. La interface muestra las gráficas de iluminación con respecto al tiempo, tiene la función para el cálculo de la relación de uniformidad promedio máximo (IC) basado en la NOM-025-STPS-2008, la función de captura de datos y la selección del área de trabajo, además de la altura a la que se encuentran las luminarias, por lo que pueden manejarse los datos adquiridos por el sensor de arduino HB1750 de manera amigable. El módulo tiene la ventaja de tener un precio accesible ya que todas las partes que lo componen son de bajo costo, además de ser un sistema que puede reproducirse de forma sencilla y utilizarse de manera didáctica en las instituciones educativas.

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Biografía del autor/a

Miriam Magdalena González Muñoz , Tecnológico Nacional de México

Maestra en Ingeniería Eléctrica egresada del Instituto Tecnológico de la Laguna. Ingeniero Eléctrico del Instituto Tecnológico de Durango, con más de 14 años como docente en el ITCJ, además de 10 años de experiencia en mantenimiento eléctrico, y diseño de sistemas eléctricos. Combina la experiencia práctica con la enseñanza académica para impulsar el desarrollo profesional de los estudiantes.  

Francisco Castañeda Fierro , Tecnológico Nacional de México

Ingeniero industrial en Eléctrica egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, con más de 14 años como docente en el ITCJ. Ha colaborado por más de 30 años en la industria de transformación y de servicios, en áreas como la gerencia de mantenimiento, superintendencia de producción, tanto en industrias nacional, norteamericana, europea y como freelance. Es profesor de TC, ha sido jefe del departamento de Eléctrica, Electrónica y Mecatrónica del ITCJ.

Gerardo López Fierro , Tecnológico Nacional de México

Ingeniero Eléctrico egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, cuenta con más de 19 años como docente en el ITCJ. Experiencia de más de 20 años en consultoría de sistemas eléctricos, eficiencia energética y elaboración de proyectos de sistemas eléctricos integrales de tipo industrial, comercial, desarrollos habitacionales, alumbrado público, construcción de instalaciones eléctricas y electromecánicas.

Nancy Esperanza Ríos Fernández , Tecnológico Nacional de México

Dra. en Educación egresada de la Universidad Contemporánea de las Américas. Ingeniero Industrial y Maestría en Ciencias en Administración del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, experiencia de más de 15 años como docente en el ITCJ. Actualmente funge como Jefa de Proyectos de Vinculación en el área de eléctrica-electrónica.

Aarón Alejandro Ortiz Villacaña , Tecnológico Nacional de México

Ing. Mecatrónico egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, con especialidad en Sistemas Mecatrónicos de Control. Es diseñador mecánico de partes destinadas al sector industrial. Cuenta con una empresa de diseño e impresión en 3D.

Citas

Arduino. (s.f.). Arduino UNO Rev3. https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno

Aguilar Carrasco, J. I., Cuevas Torres, O. M., & García López, I. F. (2023). Desarrollo de una aplicación móvil tipo luxómetro considerando los niveles mínimos de iluminación establecidos en la Norma Oficial Mexicana 025 STPS 2008. Transdigital, 4(7), 1–23. https://doi.org/10.56162/transdigital183 DOI: https://doi.org/10.56162/transdigital183

ROHM Semiconductor. (s.f.). BH1750 datasheet: Digital ambient light sensor IC. https://www.mouser.com/datasheet/2/348/bh1750fvi-e-186247.pdf

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). (2018). Guía técnica para la evaluación de iluminancia en áreas de trabajo. https://www.gob.mx/conuee

García, J., & Pérez, L. (2019). Desarrollo de prototipos didácticos con sensores y microcontroladores para la enseñanza de la electrónica. Revista Electrónica de Enseñanza de la Tecnología, 18(3), 45–58.

González, F., & Escudero, T. (2003). Evaluación de innovaciones educativas. Morata.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Jonassen, D. H. (1999). Designing constructivist learning environments. Educational Technology Publications.

Martínez, A., & Sánchez, D. (2020). Medición de la iluminancia en espacios interiores mediante sensores digitales y microcontroladores. Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa, 10(1), 21–35.

Ortiz Villicaña, A. A. (2023). Diseño de módulo para medir la iluminación en interiores por medio de una interfaz gráfica de Visual Studio y el sensor de Arduino BH1750 [Tesis de licenciatura, Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Cd. Juárez].

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. Basic Books.

Quintanilla Moreno, F. J., Meza Espinosa, J. J., & Reynoso Gómez, B. L. (2025). Prototipo para la medición de la luz en laboratorios y aulas (PMLLA). RECIBE, 14(1), E1–E17. https://doi.org/10.32870/recibe.v14i1.356 DOI: https://doi.org/10.32870/recibe.v14i1.356

Rao, R. P. (2021). C Programming for Arduino. Packt Publishing.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). (2008). NOM-025-STPS-2008: Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. https://www.gob.mx/stps

Secretaría de Energía (SENER). (2013). NOM-013-ENER-2013: Eficiencia energética en sistemas de alumbrado para vialidades exteriores. https://www.gob.mx/sener

no4

Publicado

2025-09-01

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Cómo citar

González Muñoz , M. M., Castañeda Fierro , F., López Fierro , G., Ríos Fernández , N. E., & Ortiz Villacaña , A. A. (2025). Módulo para la medición de iluminación en interiores por medio de una interface gráfica en visual studio y sensores de Arduino bh1750. Revista NeyArt, 3(4), 51–61. https://doi.org/10.61273/neyart.v3i4.112

Número

Sección

Innovación Tecnológica Aplicada (ITA)