Программный комплекс: «Анализ магнитограмм для оценки состояния металлургического оборудования» Долбня Н. Е., ст гр. Инфм-07-1, хнурэ каф. Информатики, научн рук.: доц. Гороховатский В. А

Вид материалаДокументы
24. Автоматизированное рабочее место для ремонта аналогоцифровых блоков
25. Лабораторный макет: «Исследование ИС перемножителей»
26. Лабораторный макет: «Исследование ИС FLASH памяти STMICROELECTRONICS»
27. Модуль сопряжения для комплекса контроля параметров оборудования самолета
28. «USB программатор»
29. Блок управления шаговыми двигателями для координатного сверлильного оборудования
30. Діючий макет лабораторної установки до лабораторної роботи «Дослідження магнітного поля струму зміщення конденсатора»
31. Мобильный таксофон
32. Широкополосный усилитель сигналов
33. Импульсный стабилизатор напряжения
34. Блок излучения ультразвуковых волн
35. Звуковой усилитель мощности
36. Цифровая система связи
37. Эхо приставка
38. Макет для демонстрации возможностей микроконтроллера pic16f84a
39. Универсальный стенд для контроля светодиодов
40. Рекламно-информационное табло на основе холодного неона
41. Устройство для исследования параметров оптопар
42. Лечебно-исследовательский аппаратно-программный комплекс для электромиостимуляции и подавления фантомных болей
43. Многоканальный таймер
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4

24. Автоматизированное рабочее место для ремонта аналогоцифровых блоков

Бабенко А.П., Жыжырий А.С., Сергеев П.Ю., аспиранты, ХНУРЭ

каф. МЭЭПУ, научн. рук.: доц. Писаренко В.М.

Программное обеспечение предназначено для управления работой АРМ, документирования и обработки информации.

Интерфейс пользователя выполняет функции управления измерительными устройствами, визуализации и документирования данных о состоянии электронных систем и бортового оборудования самолета.


25. Лабораторный макет: «Исследование ИС перемножителей»

Скоропупов А.В., ст. гр. ЭПУс- 07-2, ХНУРЭ

каф. МЭЭПУ, научн. рук.: доц. Бородин А.В., ассист. Карнаушенко В.П.

Представленный макет предназначен для исследования интегральных схем перемножителей AD633, применяемых в электронных устройствах и системах широкого спектра применения.


26. Лабораторный макет: «Исследование ИС FLASH памяти STMICROELECTRONICS»

Венгеровский В.В., ст. гр. МПП- 04-1, ХНУРЭ

каф. МЭЭПУ, научн. рук.: доц. Бородин А.В., ассист. Карнаушенко В.П.

Представленный макет предназначен для исследования интегральных схем энергонезависимой памяти, применяемой в системах хранения данных широкого спектра применения.

Разработка Лабораторного макета осуществлена в рамках Университетской Программы фирмы STMicroelectronics, участником которой является кафедра МЭЭПУ.


27. Модуль сопряжения для комплекса контроля параметров оборудования самолета

Бабенко А.П., Жыжырий А.С., асп. ХНУРЭ

каф. МЭЭПУ, научн. рук.: доц. Писаренко В.М.

Модуль сопряжения предназначен для согласования и передачи сигналов измерительной информации в компьютер.

Устройство построено на основе стандартных измерительных модулей и преобразователей интерфейсов ADAM фирмы ADVANTECH, специально разработанного устройства развязки и согласования уровней сигнала, масштабирующего устройства.


28. «USB программатор»

Синюк Д.В., ст. гр. ЭЛ- 06-1, ХНУРЭ

каф. МЭЭПУ, научн. рук.: асп. Бабенко А.П.

Представленный программатор предназначен для работы с микроконтроллерами ATMEL. Устройство изготовлено на основе котроллера atmega 48 и представляет собой законченную конструкцию с питанием от компьютера.


29. Блок управления шаговыми двигателями для координатного сверлильного оборудования

Бабенко А.П., аспирант МЭЭПУ, ХНУРЭ

Блок управления представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для управления координатными сверлильными машинами. Разрешающая способность блока управления для координатографа КПА 1200 – 3,5 мкм.


30. Діючий макет лабораторної установки до лабораторної роботи «Дослідження магнітного поля струму зміщення конденсатора»

Бажов С. О., Бережний О. С., Тараканов А. М., ст. гр. РТ-05-2, ХНУРЕ

каф. Фізики, наук. керів.: доц. Нефедов Ю.І.

Проведені дослідження магнітного поля струму зміщення конденсатора дозволили розширити й доповнити теоретичними й експериментальними даними вивчення струму зміщення в курсі фізики.

Авторами розроблений і виготовлений конденсатор з тороїдальною котушкою (LC-елемент), що дозволяє вимірювати напруженість магнітного поля струму зміщення, створювати подібне магнітне поле між пластинами конденсатора, здійснювати додавання магнітних полів струму зміщення й струму котушки.

Доводиться теоретично й експериментально рівність струму зміщення конденсатора й струму провідності в його колі.

Розглядаються можливості використання LC-елемента в електромагнітних контурах радіотехнічних пристроїв з метою збільшення добротності контурів, у пристроях трансформації й гальванічної розв'язки високочастотних напруг.


31. Мобильный таксофон

Данько С.И., ст. гр. РТ-31, ХКДУИКТ.

ЦНТМ-ХКДУИКТ, научн. рук.: препод. ХКДУИКТ Северин М.В.

Разработанное устройство дает возможность владельцу любой SIM-карты воспользоваться услугами мобильной связи.


32. Широкополосный усилитель сигналов

Валюх В.Н., ст. гр. РТ-41, ХКДУИКТ.

ЦНТМ-ХКДУИКТ, научн. рук.: препод. ХКДУИКТ Бугаев Н.И.

Прибор предназначен для проведения лабораторных исследований амплитудно-частотных характеристик различных низкочастотных устройств. Основные параметры усилителя: полоса рабочих частот (20-20000) Гц, выходная мощность до 1 Вт, уровень входного сигнала 20 мВ.


33. Импульсный стабилизатор напряжения

Голуб О.М., ст.гр. РТ-41, ХКДУИКТ.

ЦНТМ-ХКДУИКТ, научн. рук.: препод. ХКДУИКТ Бугаев Н.И.

Применяется для энергопитания устройства регистрации подвижных объектов. Обеспечивает стабилизацию питающего напряжения 12+3%. Коэффициент стабилизации не ниже 10. Потребляемая мощность не более 6 Вт.


34. Блок излучения ультразвуковых волн

Маковский А.С., ст. гр. РТ-41, ХКДУИКТ.

ЦНТМ-ХКДУИКТ, научн. рук.: препод. ХКДУИКТ Бугаев Н.И.

Блок излучения ультразвуковых волн является составной частью прибора для регистрации движущихся объектов. Блок генерирует ультразвуковые колебания на частоте 2 МГц. Его габаритные размеры 120Х80Х60 мм, масса – не более 0,5 кг. Частота движения контролируемых объектов составляет 20-100 Гц. Стабильность излучаемых колебаний +5%. Питание блока осуществляется от аккумулятора с напряжением 9В.


35. Звуковой усилитель мощности

Рублев Ф.В., ст. гр. РТ-21, ХКДУИКТ.

ЦНТМ-ХКДУИКТ, научн. рук.: препод. ХКДУИКТ Ольховский И.П.

Разработанный звуковой усилитель мощности обеспечивает качественный стереозвук за счет раздельного питания эквалайзера и выходного усилителя. Питание всего устройства от сети 220 В. Выходная мощность 25 Вт.

36. Цифровая система связи

Филиппенко И.О., уч. 11-А кл. ХСШ 132, г. Харьков

ЦНТМ, научн. рук.: проф. Письменецкий В.А.

Представлен рабочий макет цифрового устройства связи, предназначенного для передачи речи по последовательному каналу передачи данных.

Принципиальная схема устройства включает в себя аналого-цифровой преобразователь (АЦП), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) интегрированные в микроконтроллер SiLAbs 8051F042, который в свою очередь, предназначен для управления всеми узлами устройства. От аналогичных устройств разработанное устройство отличается отсутствием аппаратного сжатия сигнала.


37. Эхо приставка

Филиппенко И.О., уч. 11-А кл. ХСШ 132, г. Харьков

ЦНТМ, научн. рук.: проф. Письменецкий В.А.

Предложенное устройство представляет процессор, который накладывает эхо на звуковой сигнал. Принципиальная схема устройства включает в себя дельтамодулятор, интегратор, элемент памяти 565RU5, микроконтроллер PIC16C63 предназначенный для управления всеми эхо процессора. На основе алгоритма функционирования устройства была разработана программа на языке Ассемблер для микроконтроллеров серии PIC16C63.


38. Макет для демонстрации возможностей микроконтроллера pic16f84a

Завад А.Ю., Нововодолажская гимназия

ПНИЛ ИТТ, научн. рук.: зав. ПНИЛ ИТТ Подпружников П.М., Шабанов Е.С., ст. гр. ИБрт-04-1.

Представленный макет демонстрирует возможности микроконтроллера компании Microchip PIC16F84A, разработка программы осуществлялось в программном комплексе MPLAB на языке ассемблер.

Макет позволяет изучать начинающим возможности PIC16F84А и языка программирования низкого уровня ассемблер. Данное устройство питается от автономного источника питания на основе аккумуляторной батареи от сотового телефона с преобразователем.


39. Универсальный стенд для контроля светодиодов

Симакович А.А., ст. гр. АРТу-05-4, ХНУРЭ

ЦНТМ, научн. рук.: проф. Письменецкий В.А.

Универсальный стенд используется для измерения выходных характеристик светодиодов и позволяет исследовать их диаграммы направленности в двух ортогональных плоскостях. Для измерений используется фотоприемник с фиксацией местоположения. Светодиод крепится на регулируемой штанге, с помощью которой регулируется его высота и регистрация угла наклона относительно центра поля.


40. Рекламно-информационное табло на основе холодного неона

Кирилюк А.А., ст. гр. ФБЕ-05-1, Гончаренко В.А., ст. гр. МНП-05-1, Симакович А.А., ст. гр. АРТу-05-4, ХНУРЭ

ЦНТМ, научн. рук.: проф. Письменецкий В.А.

Рекламно-информационное табло отображает буквенно-цифровую информацию, логотип или иное графическое изображение, выполненное электролюминесцентным шнуром, имеющим название «гибкий неон». Устройство состоит из индицирующей части и генератора колебаний, подключаемого к сети переменного тока. Разработанный генератор обеспечивает оптимальный режим работы электролюминесцентного шнура по напряжению и частоте.

Устройство может успешно применяться в рекламных целях как альтернатива неоновым рекламным трубкам, поскольку имеет меньшее энергопотребление, достаточно прочное, процесс изготовления логотипа прост и не требует специального оборудования в отличие от традиционного неона.


41. Устройство для исследования параметров оптопар

Кравец В.В., ст. гр. ФБЕ-05-1, ХНУРЭ.

ЦНТМ, научн. рук.: асп. Яновская Н.Н.

Представлено устройство для исследования параметров диодных и транзисторных оптопар. Устройство позволяет отдельно исследовать вольтамперные характеристики светодиода, передаточную и выходные характеристики диода или транзистора оптопары. Для измерения используется регулируемый блок питания, который обеспечивает необходимые напряжения и токи оптопар различного типа. Для оценки времени переключения в составе устройства имеется импульсный генератор с рабочей частотой 1 кГц.


42. Лечебно-исследовательский аппаратно-программный комплекс для электромиостимуляции и подавления фантомных болей

Шабанов Е.С., Пончко Д. С., ст. гр. ИБрт-04-1, Левенец А.С., стажер- исследов.

ПНИЛ ИТТ, научн. рук.: зав. ПНИЛ ИТТ Подпружников П.М., доц. Чернышев В.П.

Аппаратно-программный комплекс состоит из ПК и комплекта электромиостимуляторов, используемых для стимуляции нервно-мышечного аппарата, подавление фантомных болей и т.п.

На ПК моделируется стимулирующий сигнал, индивидуальный для каждого пациента, и вводится в память электромиостимулятора.

Электромиостимуляторы представляют собой ряд функциональных электронных устройств, основной частью которых является микроконтроллер, память которого может наращиваться в зависимости от сложности генерируемого сигнала, способа генерации стимулирующего сигнала и области применения.


43. Многоканальный таймер

Катюшин Е.А., ст. гр. АРТ-04-1, ХНУРЭ

каф. РЭС, научн. рук.: доц. Корецкий Э.А.

Представленное устройство является программируемым многоканальным таймером для управления исполнительными механизмами в реальном масштабе времени с задаваемыми циклами включения и выключения. Устройство имеет 8 независимых каналов управления, каждый из которых может программироваться на 32 цикла срабатывания. Вывод информации в рабочем режиме и в режиме программирования производится на ЖКИ. Устройство может использоваться для управления различными технологичными процессами, а также в рамках концепции «умного дома».

44. Действующий макет устройства управления электроприводом на базе микроконтроллера «LOGO» фирмы «Siemens»

Катюшин Е.А., ст. гр. АРТ-04-1, Санин Д.О., ст. гр. АРТ-07с-2, ХНУРЭ

каф. РЭС, научн. рук.: доц. Корецкий Э.А.


45. Действующий макет устройства управления малым рукавным фильтром системы газоочистки металлургического производства на базе микроконтроллера «LOGO» фирмы «Siemens»

Тамошайтис В.А., ст. гр. АРТс-07-1, Катюшин Е.А., ст. гр. АРТ-04-1, Кузнецов Е.О., Коваленко П.В., ст. гр. АРТ -04-2, ХНУРЭ

каф. РЭС, научн. рук.: проф. Сидоров Г.И.


46. Видеоролик с элементами анимации

Муравлев А.А., Ильин М.А., ст. гр. АРТм- 07-1, Подлужный С.И., ст. гр. АРТс- 07-1, ХНУРЭ

каф. РЭС, научн. рук.: доц. Корытцев И.В.