Факультет будівництва, транспорту та енергетики

Permanent URI for this communityhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/764

Browse

Search Results

Now showing 1 - 9 of 9
  • Item
    Мікропроцесорні засоби та їх програмне забезпечення. Практичні роботи. Частина 2
    (ЦНТУ, 2025) Трушаков, Д. В.; Федотова, М. О.
    Методичні вказівки присвячені вивченню архітектури мікроконтролерів популярного сімейства 8051 Intel, а також інтегрованого середовища ProView фірми Franklin Software Inc., призначеного для розробки програмного забезпечення для цього сімейства.
  • Item
    Програмно-технічні комплекси та промислові контролери. Практичні роботи
    (ЦНТУ, 2024) Трушаков, Д. В.; Федотова, М. О.; Trushakov, D.; Fedotova, M.
    Метою роботи є вивчення архітектури мікроконтролерів популярного сімейства 8051 Intel, а також інтегрованого середовища ProView фірми Franklin Software Inc., призначеного для розробки програмного забезпечення для цього сімейства. The purpose of the work is to study the architecture of the popular Intel 8051 family of microcontrollers, as well as the integrated ProView environment of the Franklin Software Inc. company, designed for the development of software for this family.
  • Item
    Мікропроцесорні засоби та їх програмне забезпечення
    (ЦНТУ, 2023) Трушаков, Д. В.; Федотова, М. О.
    У методичних рекомендаціях надано вказівки з організації проведення практичних робіт з курсу Мікропроцесорні засоби та їх програмне забезпечення. У них подано зміст практичних робіт, кожна з яких містить теоретичні відомості, завдання і вказівки до їх виконання.
  • Item
    Ідентифікація сигналів як один з етапів синтезу системи автоматичної стабілізації висоти киплячого шару в зерносушарці
    (Національна металургійна академія України, 2021) Федотова, М. О.; Скриннік, І. О.; Осадчий, С. І.; Трушаков, Д. В.; Fedotova, М.; Skrynnik, І.; Osadchy, S.; Trushakov, D.
    В роботі подано в широкому розумінні проблематику синтезу системи автоматичної стабілізації висоти киплячого шару, розкрито її значущість для покращення ефективності сушіння та показано застосування технології ідентифікації сигналів зерносушарки з урахування її особливостей, а саме багатовимірності та розподіленості. The work presents in a broad sense the problems of synthesis of the system of automatic stabilization of the height of the fluidized bed, its significance for improving efficiency of drying and the application of the technology of identification of grain dryer signals is shown, taking into account its features, namely multidimensionality and distribution.
  • Item
    Технологія ідентифікації сигналів зерносушарки з киплячим шаром як обєкта автоматизації та її практична реалізація
    (ВД "Гельвентика", 2022) Федотова, М. О.; Скриннік, І. О.; Дідик, О. К.; Березюк, І. А.; Зубенко, В. О.; Сербул, О. М.; Трушаков, Д. В.; Fedotova, M.; Skrynnik, I.; Didyk, O.; Berezyuk, I.; Zubenko, V.; Serbul, O.; Trushakov, D.
    Сушіння із застосуванням киплячого шару має величезні переваги в порівнянні з іншими способами. Завдяки тому, що дисперсний матеріал набуває стану «киплячості» – він омивається з усіх сторін, тому сушіння відбувається швидше та з меншими енергетичними витратами. Зерносушарка з киплячим шаром каскадного типу, як показали досліди, являє собою багатовимірний об’єкт з розподіленими параметрами із запізненням. Автоматизувати таку зерносушарки досить складно не лише через швидкоплинність фізичних процесів, що відбуваються в ній, а й через те, що дана сушарка є новою конструкцією, не досить вивченою. Тож дана робота присвячена розробці алгоритму ідентифікації такого виду об’єкту у розрізі математичного опису сигналів «вхід-вихід» з урахуванням динаміки процесів та особливостей конструкції. Також в даній роботі показана практична реалізація розробленої технології на прикладі сушарки для сушіння дисперсного матеріалу в киплячому шарі. В результаті застосування технології був отриманий набір спектральних і взаємноспетральних щільностей сигналів «вхід-вихід», що описують зв’язки параметрів між собою в реальних експлуатаційних умовах. Отримані дані були зведені до таблиць і проаналізовані, а графіки спектральних щільностей – апроксимовані методом логарифмічних характеристик. Спектральні щільності стануть вихідними даними для наступного етапу ідентифікації – визначення матриці передаточних функцій багатовимірного об’єкту з розподіленими параметрами із запізненням. Fluidized bed drying has great advantages over other methods. Due to the fact that the dispersed material acquires a state of "boiling" – it is washed on all sides, so drying is faster and with less energy. Cascading fluid bed dryers have been shown to be a multidimensional object with delayed distributed parameters. It is difficult to automate such a grain dryer not only because of the rapidity of physical processes occurring in it, but also because this dryer is a new design, not sufficiently studied. Therefore, this work is devoted to the development of an algorithm for the identification of this type of object in terms of mathematical description of the signals "input-output", taking into account the dynamics of processes and design features. This paper also shows the practical implementation of the developed technology on the example of a dryer for drying dispersed material in a fluidized bed. As a result of the application of the technology, a set of spectral and cross-spectral densities of "input-output" signals was obtained, which describe the relationships of the parameters with each other in real operating conditions. The obtained data were summarized in tables and analyzed, and the graphs of spectral densities were approximated by the method of logarithmic characteristics. Spectral densities will be the starting point for the next stage of identification – determining the matrix of transfer functions of a multidimensional object with distributed parameters with a delay
  • Item
    Застосування методики структурно-параметричної ідентифікації для визначення математичної моделі багатовимірного обєкта з розподіленими параметрами і запізненням
    (Український державний університет науки і технологій, 2022) Федотова, М. О.; Скриннік, І. О.; Березюк, І. А; Трушаков, Д. В.; Зубенко, В. О.; Сербул, О. М.; Fedotova, M.; Skrynnik, I.; Berezyuk, I.; Trushakov, D.; Zubenko, V.; Serbul, O.
    Робота присвячена наступному етапу визначення опису динаміки зерносушарки з киплячим шаром як багатовимірного об’єкта з розподіленими параметрами із запізненням. Завдяки застосуванню методики структурно-параметричної ідентифікації отримано багатовимірну матрицю передаточних функцій зерносушарки та збурень, що діють на неї в реальних експлуатаційних умовах, що стане основою для синтезу системи автоматичного регулювання сушаркою. The work is devoted to the next stage of determining the description of the dynamics of a fluidized bed grain dryer as a multidimensional object with distributed parameters with a delay. Thanks to the application of the method of structural and parametric identification a multidimensional matrix of grain dryer transfer functions and disturbances was obtained, which act on it in real operational conditions, which will become the basis for the synthesis of the system automatic adjustment of the dryer.
  • Item
    Системи керування базами даних
    (ЦНТУ, 2020) Федотова, М. О.; Трушаков, Д. В.
    Наведені методичні рекомендації до виконання самостійної роботи є складовою частиною дисципліні «Системи керування базами даних» для студентів, які навчаються за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Метою практикуму є практичне вивчення, закріплення та поглиблення базових знань, отриманих під час лекційних занять. В даних методичних вказівках для виконання практичних робіт наведено задачі, які необхідно розв’язати студентам, згідно індивідуального завдання.
  • Item
    Cистеми бази даних і знань
    (ЦНТУ, 2020) Федотова, М. О.; Трушаков, Д. В.
    Наведені методичні рекомендації до виконання самостійної роботи є складовою частиною дисципліні «Системи бази даних і знань» для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 «Атоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Метою практикуму є практичне вивчення, закріплення та поглиблення базових знань, отриманих під час лекційних занять. В даних методичних вказівках для виконання практичних робіт наведено задачі, які необхідно розв’язати студентам, згідно індивідуального завдання.
  • Item
    Антенно-фідерні пристрої
    (ЦНТУ, 2020) Трушаков, Д. В.
    Наведені методичні рекомендації до виконання практичних робіт є складовою частиною дисципліні «Антенно-фідерні пристрої» для студентів, які навчаються за спеціальністю 172 «Телнкомунікації та радіотехніка». Метою практикуму є практичне вивчення, закріплення та поглиблення базових знань, отриманих під час лекційних занять. В даних методичних вказівках для виконання практичних робіт наведено задачі, які необхідно розв’язати студентам, згідно індивідуального завдання. Студент повинен ознайомитись з проблемами пов'язанами з основними параметрами антен та фідерних ліній. Всі типи фідерних ліній характеризують наступні параметри: хвильовий опір, що залежить від форми і геометричних розмірів поперечного перерізу лінії і заповнює лінію діелектрика; ефективне значення діелектричної проникності ; коефіцієнт укорочення довжини хвилі, що поширюється в лінії; втрати на одиницю довжини лінії; гранична частота, менше якої два перших параметра лінії можна вважати не залежними від частоти; допустимі значення амплітуди напруги хвилі і проходить потужності сигналу в лінії.