Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41856
Název: Прилад для дистанційного визначення рівня радіаційного поля
Další názvy: Device for Remote Determination of the Level of the Radiation Field
Autoři: Шевчук, Степан Петрович
Shevchuk, Stepan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Шевчук С. П. Прилад для дистанційного визначення рівня радіаційного поля : кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка / С. П. Шевчук. – Тернопіль: ТНТУ, 2023. – 71 c.
Datum vydání: čer-2023
Submitted date: čer-2023
Date of entry: 25-čer-2023
Nakladatel: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра радіотехнічних систем, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Хвостівська, Лілія Володимирівна
Khvostivska, Liliya
Committee members: Яворська, Євгенія Богданівна
Yavorska, Evheniia
UDC: 539.1.074
Klíčová slova: прилад
дистанційне визначення рівня радіаційного поля
схема структурна
схема принципова електрична
плата друкована
друковий вузол
P-CAD
device
remote determination of radiation field level
scheme structural
principal electrical scheme
printed board
printed unit
P-CAD
Abstrakt: В роботі описано стадії проектування приладу для дистанційного визначення рівня радіаційного поля під час яких отримано схему структурну та схему електричну принципову. Базуючись на проектованій схемі електричній принциповій та проведених розрахунках її вузлів здійснено процес обирання компонентної бази приладу. Засобами САПР P-CAD розроблено друкований вузол приладу та друковану плату. Технічні параметри приладу: діапазон вимірювання радіаційного поля – 1-5000 Дф; робочий діапазон радіочастот 315-915 МГц; максимальна швидкість передачі даних по радіоканалу 500 біт/с; частотний діапазон передачі по електромережі – 868-915 МГц; максимальна швидкість передачі даних до електромережі – 1440 біт/с; максимальна швидкість лічення – 4000 імп/с; розрядність цифрових даних в схемі – 8 Біт; flash-пам'ять приладу – 32 кБайт; живлення приладу – мережа 220 В з частотою струму 50Гц.
The work describes the stages of designing a device for remote determination of the level of the radiation field, during which the structural scheme and the electrical principle scheme were obtained. Based on the designed electrical principle scheme and the calculations of its nodes, the process of choosing the component base of the device was carried out. The printed assembly of the device and the printed circuit board were developed using CAD P-CAD tools. Technical parameters of the device: radiation field measurement range – 1-5000 Df; operating range of radio frequencies 315-915 MHz; the maximum speed of data transmission over the radio channel is 500 bps; frequency range of power transmission – 868-915 MHz; the maximum speed of data transmission to the power grid is 1440 bps; the maximum counting speed is 4000 imp/s; bit rate of digital data in the scheme – 8 bits; device flash memory – 32 KB; the power supply of the device is a 220 V network with a current frequency of 50 Hz.
Content: Вступ 7 1 Основна частина 8 1.1 Аналіз завдання на роботу 8 1.1.1 Актуальність теми роботи 8 1.1.2 Аналіз інформації 13 1.2 Проектування структурної схеми приладу 15 1.3 Проектування схеми електричної принципової пристрою та її параметричний синтез 18 1.4 Вибір та обґрунтування компонентної бази приладу 36 1.5 Виготовлення друкованої плати 32 1.6 Розрахунок показника надійності приладу 48 1.7 Технологічний процес виготовлення плати приладу 53 1.8 Висновки до розділу 1 58 2 Охорона праці та безпека життєдіяльності 59 2.1 Захист від іонізуючих випромінювань. Допустимі рівні іонізуючого випромінювання 59 2.2 Комплекс заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природного та техногенного характеру з врахуванням особливостей регіону, що проводиться на промисловому об’єкті 62 2.3 Висновок до розділу 2 67 Висновки 68 Список використаних джерел 69 Додатки 71
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41856
Copyright owner: ©Шевчук Степан Петрович, 2023
References (Ukraine): 1. ДСТУ 2992-95 Вироби електронної техніки. Методи розрахунку надійності.
2. Дунець В.Л., Дедів І.Ю., Хвостівський М.О. Методичні рекомендації з оформлення кваліфікаційних робіт бакалавра за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021, 72 с.
3. Гевко О.В.; Хвостівський М.О.; Яворська Є.Б.; Паньків І.М., Тимків П.О. Перспективи створення автоматизованої системи для розпізнавання та корекції негативного емоційного стану. Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії : мат. Міжнар. НПК, присвячена 20-р. ювілею ФБМІ КПІ ім. Ігоря Сікорського (15-16.12.2022, м. Київ) : ел.збірник / Упоряд.: О.І. Голембіовська. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 46.
4. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. Львів: УАД, 2006 – 336 с.
5. Касьянов М.А., Гуляєв В.П., Друзь О.М., Коструб В.О. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, газоаналізатори / Навчальний посібник – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля., 2006. – 188 с.
6. Невлюдов І.Ш. Основи виробництва електронних апаратів:Підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.Ш. Невлюдов. – Харків:ТОВ "Компанія СМІТ", 2006 . – 592 с.
7. Розвиток математичного моделювання трафіку комп’ютерних мереж / М. О. Хвостівський, Г. М. Осухівська, Л. В. Хвостівська, Д. В. Величко // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету 70 Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. ШСП 2.000.001 ПЗ імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя, 14-15 травня 2020 року. Т.: ТНТУ, 2020. С. 187–188.
8. Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів: Основи САПР та системного проектування складних об’єктів: Підручник/ За ред.В.І. Бикова. К.: Либідь, 2003. 272с.
9. Хвостівська Л.В., Хвостівський М.О. Синтез структури інформаційної системи реєстрації та обробки пульсового сигналу. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика. Електроніка. – Т. 4, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 83-89. – ISSN 2227-8842.
10. Радіоактивний індикатор RADEX РД 1503. URL: https://germedic.kiev.ua/dozimetryi/radeks-rd-1503-1.html
11. Вимірювач ДРГ-01Т1. URL: http://usk.ua/dozim_drg.html
12. Прилад Ecotest МКС-05. URL: https://dozimetr.com.ua/product/dozimetrradiometr-ecotest-mks-05-terra/
13. Вимірювач радіоактивності КВАРТЕКС РД (Quartex) 8901. URL: https://www.scribd.com/document/325085083/Geiger-Counter-Quartex-Manual .
14. Офіційний сайт інтернет магазину радіодеталей «РКС компоненти»: веб-сайт. URL: https://www.rcscomponents.kiev.ua.
15. Hvostivska, L., Oksukhivska, H., Hvostivskyy, M., Shadrina, H. (2019) Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу, Вісник НТУУ "КПІ"; Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (77), pp 66-73.
16. Mathematical modelling of daily computer network traffic. Khvostivskyy, M., Osukhivska, H., Khvostivska, L., Lobur T., ,Velychko D, Lupenko, S., Hovorushchenko, T. 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, ITTAP 2021, Ternopil. 16 November 2021 до 18 November 2021. CEUR Workshop Proceedings. Том 3039, P.107-111.
Content type: Bachelor Thesis
Vyskytuje se v kolekcích:172 — Телекомунікації та радіотехніка (бакалаври)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Авторська довідка (Шевчук_С_П_РАс-41).doc48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Шевчук_С_П_РАс-41.pdf3,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

Nástroje administrátora