Бакалаврські роботи (ІВТ)
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Перегляд Бакалаврські роботи (ІВТ) за Назва
Зараз показуємо 1 - 20 з 99
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Відкритий доступ Автоматизована система вимірювання параметрів магнітного поля рухомого об’єкту(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Омеляшко, Іван Олексійович; Самарцев, Юрій МиколайовичВ даному дипломному проєкті розроблена автоматизована система вимірювання параметрів магнітного поля рухомого об’єкту з метою точного та швидкого визначення параметрів магнітного поля рухомого об’єкту та передачі цієї інформації персональному комп’ютеру для обробки. В дипломному проєкті був проведений огляд існуючих технічних рішень, обрано та обґрунтувано обрані рішення, розглянуто принцип дії системи, розроблено структурну, функційну та принципову схеми. Графічна частина проєкту представлена на трьох аркушах формату А1 і містить: - схему електричну структурну автоматизованої системи вимірювання параметрів магнітного поля рухомого об’єкту; - схему електричну функційну автоматизованої системи вимірювання параметрів магнітного поля рухомого об’єкту; - схему електричну принципову автоматизованої системи вимірювання параметрів магнітного поля рухомого об’єкту.Документ Відкритий доступ Автоматизована система контролю джерел збудження електричного поля(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Завалістий, Максим Ігорович; Самарцев, Юрій МиколайовичВ даному дипломному проєкті розроблена автоматизована система контролю джерел збудження електричного поля з метою вимірювання параметрів електричного поля, а саме напруженості, напряму та розподілу, які можуть відрізнятися в залежності від джерела збудження. В дипломному проєкті був проведений огляд існуючих технічних рішень, обрано та обґрунтувано обрані рішення, розглянуто принцип дії системи, розроблено структурну, функційну та принципову схеми. Графічна частина проєкту представлена на трьох аркушах формату А1 і містить: - схему електричну структурну автоматизованої системи контролю джерел збудження електричного поля; - схему електричну функційну автоматизованої системи контролю джерел збудження електричного поля; - схему електричну принципову автоматизованої системи контролю джерел збудження електричного поля.Документ Відкритий доступ Автоматизована система моніторингу мікроклімату в теплицях «Orchid»(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Кубрак, Максим Васильович; Добролюбова, Марина ВалеріївнаВ дипломній роботі розроблено систему моніторингу мікроклімату в теплицях «Orchid». Пристрій оснащений двома вимірювальними каналами. Діапазон вимірюваних температур від -10 до +85 °С. В даній роботі розроблена структурна і функційна схеми системи. Також було проведено аналіз і підбір елементної бази, та розроблено принципову схему. Проведено розрахунок похибок каналів вимірювання температури.Документ Відкритий доступ Аналізатор аміаку для птахофабрик(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-06) Вербицький, Дмитро; Маркіна, Ольга МиколаївнаДипломний проект, пояснювальна записка 75 с., 4 формати А1, 10 джерел. У дипломному проекті бакалавра на тему «Аналізатор аміаку для птахофабрик» проведено аналітичне дослідження об’єкту вимірювання, а саме описано фізичні, хімічні властивості аміаку та його вплив на живі організми. Після чого нами виконано огляд та аналіз методів вимірювання концентрації аміаку методами кондуктометричним, термохімічним, фотоколориметричним та оптико-абсорбційним. Що дало змогу обрати метод на якому ми спроектували й сконструювали свій аналізатор концентрації аміаку для птахофабрик. Даний первинний вимірювальний перетворювач побудований на основі фотоколориметричного методу, який використовує зміну кольору чутливого елемента після його взаємодії з аналізуємою речовиною. Запропонований первинний вимірювальний перетворювач призначений для вимірювання концентрації парів аміаку на птахопромисловостях. Застосовано в якості чутливого елементу тонкі плівки. У дипломному проекті виконаного огляд приладів аналогів, а саме, універсального переносного газоаналізатору, газоаналізатору типу Н-320 та Аналізатору IT-M (індикатору горючих газів). У другому розділі дипломного проекту проведено дослідження щодо одержання та нанесення тонкоплівкового покриття на підложку сенсору аналізатору концентрації аміаку. Дослідження спектру випромінювання аміаку дозволило правильно обрати діапазон довжин хвиль для сенсору. Нами проведено розрахунки щодо кількості чутливих плівок сенсору. У дипломі виконано вибір та розрахунок основних елементів конструкції первинного вимірювального перетворювача аналізатору концентрації аміаку. Зазначимо , що розрахунки виконано для джерела випромінювання, підсилювача, фотоприймача, світлодіоду, однолінзового конденсора, світлових фільтрів, вимірювальної кювети. Такі розрахунки основних вузлів конструкції дозволили провести розрахунок похибки вимірювання аналізатору аміаку. При підготовці дипломного проекту виконано креслення деталей та вузлів аналізатору аміаку для птахофабрик.Документ Відкритий доступ Аналізатор кисню у димових газах котлоагрегатів(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-06) Крупка, Денис Максимович; Маркіна, Ольга МиколаївнаДипломний проект на тему «Аналізатор кисню у димових газах котлоагрегатів» містить 70 сторінок, 15 джерел у переліку посилань, 8 таблиць, додатків 7, креслення деталей та вузлів- 4 формати А1. Актуальність обраної теми є надзвичайно високою, адже контроль процесів горіння в різних печах, котлах і технологічних апаратах необхідно контролювати, а у вітчизняному побуті та виробництві їх кількість має тенденцію до збільшення. В процесі горіння необхідно підтримувати точне співвідношення між кількостями повітря і палива, що поступають відповідно до стехіометричного рівняння реакції горіння. При старінні устаткування змішування виконується недостатньо точно, з часом змінюються теплотворна здатність палива, швидкість процесу горіння і зовнішні умови. Будь-який з цих чинників впливає на кількість повітря, необхідну для безпечного і ефективного згорання палива, а у висновку впливає на економічне використання палива. В дипломному проекті на тему проведено розробку та конструювання аналізатора кисню з широким набором функцій. Хочемо зазначити, що спроектований прилад відзначається рядом переваг: невелика вартість в порівнянні з аналогами, знижена похибка вимірювання за рахунок використання нової термопари для стабілізації температурних коливань, високими ергономічними показниками, можливістю впровадження приладу в технологічний процес. У проекті проведено розрахунок похибок газоаналізатора від впливу температури і впливу супутніх газів SO2, CO; розрахунок потужності споживання аналізатора. Розроблено конструкцію первинного вимірювального перетворювача газоаналізатора. Спроектований у дипломі аналізатор кисню при застосуванні систем автоматичного керування для контролю подачі кисню при горінні палива та обрахування й застосування оптимального показника для повного згорання палива, що в свою чергу користувачу дасть економічний ефект щодо кількості палива. Для налаштування роботи у режимі оптимізації конструкції аналізатору використовуємо аналогові сигнали (0 – 5) мА або (4 – 20) мА, та інтерфейс RS 232. Корекція по кисню дала ефект економії витрат палива до 7 %, а також зменшила токсичні викиди в навколишнє середовище та підвищила ефективність горіння палива. В нашому проекті вимірювання кисню виявилось недостатнім кроком для оптимізації співвідношення паливо/повітря. Для збільшення ефективності горіння палива у котлових агрегатах необхідно вимірювати концентрацію вмісту монооксиду вуглецю, що виникає у наслідок горіння. Тому, тільки одночасно вимірюючи вміст кисню та монооксиду вуглецю, можливо досягти найвищої ефективності процесу горіння при робочих умовах. Такі фізико- хімічні властивості цих двох сполук ми врахували при розробці аналізатору кисню в газових котлоагрегатах. Хочемо заначити, що вимірювання вмісту монооксиду вуглецю в димових газах частіше за всього проводиться з застосуванням закордонних оптичних аналізаторів. Звідси виникає актуальність розробки українського недорогого і простого в застосуванні стаціонарного аналізатору на вимірювання концентрації чадного газу є актуальною задачею вітчизняного аналітичного приладобудування, що потребує вирішення. Аналітичне дослідження методів вимірювання оксиду вуглецю (електрохімічний, напівпровідниковий та інші) показує, що на основі цих методів з різних причин неможливо розробити стаціонарний аналізатор на СО в димових газах з відповідними технічними вимогами. Для вирішення цієї задачі, на мою думку, найбільш придатний метод низькотемпературного термокаталізу. При проектуванні аналізатору кисню в котлових агрегатах запропоновано оригінальне технічне рішення для стабілізації робочої температури.Документ Відкритий доступ Аналізатор кисню у промисловій зоні(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кисельова, Катерина Андріївна; Маркіна, Ольга МиколаївнаДипломний проект на тему «Аналізатор кисню на промислових підприємствах» містить 72 сторінки, 13 джерел у переліку посилань, 4 таблиці, 3 додатки, креслення деталей та вузлів- 4 формати А1. Дана дипломна робота присвячена розробці та впровадженню аналізатора кисню в промисловій зоні. Забезпечення належного контролю та вимірювання рівня кисню є важливим завданням у багатьох промислових процесах, таких як хімічна виробництво, нафтохімічна промисловість, медицина, наука та дослідження. Також було розглянуто вже існуючи аналізатори кисню , такі як «Аналізатор кисню XZR200» та інші. У даній роботі були проведені дослідження з метою виявлення недоліків існуючих методів аналізу кисню та розробки нового аналізатора, який би виявлявся надійним, точним і ефективним у промисловому середовищі. Розроблений аналізатор кисню використовує сучасні технології, такі як електрохімічні сенсори та оптичні методи, для вимірювання концентрації кисню в повітрі. В рамках дипломної роботи були проведені експерименти з метою порівняння розробленого аналізатора з існуючими технологіями. Отримані результати підтвердили високу точність і надійність розробленого аналізатора кисню. Було продемонстровано, що він може ефективно функціонувати в широкому спектрі промислових умов і забезпечувати постійний контроль рівня кисню. Також були проведенні розрахунки відносної та абсолютної похибки для більш точного вимірювання. Даний проєкт має важливе практичне значення, оскільки розроблений аналізатор кисню може бути успішно використаний у промислових підприємствах для забезпечення безпеки, якості та оптимізації виробничих процесів. Високі показники точності та надійності розробленого аналізатора роблять його потенційно цікавим для широкого кола промислових галузей. Ключові слова: аналізатор кисню, повітря, домішки, промисловість, аналіз.Документ Відкритий доступ Аналізатор контролю показників якості фритюрної олії(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-06) Кузьменко, Кирило Андрійович; Тарантов, Віктор ВолодимировичМетою дипломного проекту є вдосконалення методу вимірювання показників якості фритюрної олії шляхом розробки аналізатора. Об’єкт дослідження – вимірювання неполярних елементів, вищих жирних кислот та нижчих жирних кислот у пробі у реальному часі. Предметом дослідження – розробка аналізатору по контролю різних показників якості фритюрної олії. Для виконання поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: ─ Провести аналіз літературних джерел за темою бакалаврської роботи. ─ Провести аналіз головних фізико-хімічних показників олійних сумішей. ─ Проаналізувати сучасні прибори та аналізатори, що використовуються для контролю показників соняшникової олії. ─ Провести аналіз характеристик вимірювальних засобів які використовують для аналізу неполярних елементів. ─ Провести дослідження з використанням експрес-методу для аналізу показників якості олійних сумішей. ─ Обґрунтувати доцільність застосування аналізатора для його експлуатації. Вдосконалення засобу вимірювання та контролю, виготовлення і експлуатації олійних сумішей за допомогою використання розробленого аналізатору для забезпечення постійного контролю розмірних спектрів у реальному часі і є науковою новизною роботи. Практична цінність полягає у впровадженні використання розробленого аналізатору для безперервного контролю розмірних спектрів в реальному часі на виробництві.Документ Відкритий доступ Аналізатор пилу для реанімаційних приміщень(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Носова, Юлія Владиславівна; Маркіна, Ольга МиколіївнаПояснювальна записка до дипломного проекту «Аналізатор пилу для реанімаційних приміщень», 74 с., 12 рисунків, 5 таблиць, 16 джерел посилань. Метою дипломного проекту є проектування та удосконалення аналізатора пилу, спеціально пристосованого для реанімаційних відділень. Аналізатор забезпечить вимірювання частинок пилу в реальному часі, що дозволить медичним працівникам оцінити та покращити якість повітря у відділеннях інтенсивної терапії. Завданням дипломного прєкту було вдосконалення аналізатору пилу KORNO GT-1000-JM3 до покращення технічних характеристик до рівня чистоти повітря класів «Особливо чисті» і «Чисті», яке б задовольняло всі санітарні вимоги щодо чистоти реанімаційних приміщень. Розроблено вдосконалену структурні схему та конструкцію аналізатору, обрано складові вузли конструкції, зібрано зразок аналізатору. Проведено експереминтальні вимірювання концентарацій пилу в приміщенні площею 15 м2 , обємом 45м3. Розрахувано похибку вимірювання концентрації пилу (частинок PM2,5 та PM10) для спроєктованого аналізатора, яка відповідно дорівнює 0,429 та 0,698 мкг/м3.Документ Відкритий доступ Багатоканальний пристрій вимірювання температури(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Мальцев, Дмитро Вячеславович; Богомазов, Сергій АнатолійовичВ дипломному проєкті розроблено багатоканальний пристрій для вимірювання температурних параметрів дизельних двигунів. Пристрій має п’ять вимірювальних каналів. Діапазон вимірювання температури - від 0 до 130 °С. В якості первинних перетворювачів використано платинові термометри опору. В проєкті розроблена структурна і функційна схеми пристрою вимірювання температур. А також підібрано елементну базу і розроблено принципову схему блоку вимірювання температур. Проведено аналіз і розрахунок статичної похибки каналу вимірювання температури. Також під час виконання роботи було проведено аналіз використання систем віддаленого збору вимірювальної інформації. Отриманні данні були використані при розробці вимірювальної системи. Даний пристрій може використовуватися на підприємствах, які виготовляють двигуни внутрішнього згорання, для випробування системи охолодження.Документ Відкритий доступ Безконтактний акустичний вимірювач відстані(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Данілов, Микита Валерійович; Здоренко, Валерій ГеоргійовичДипломна робота на тему "Безконтактний акустичний вимірювач відстані" присвячений пристрою для вимірювання відстані за допомогою ультразвукових датчиків. Основною метою роботи було створення високоточного і надійного пристрою, який здатен працювати в умовах змінних характеристик середовища. Обсяг текстової частини роботи складає 61 сторінки, включаючи 28 ілюстрацій, 1 таблиця та 8 схем. Список використаних джерел налічує 17 найменування. Результати досліджень показали, що застосування двох ультразвукових датчиків дозволяє зменшити похибку вимірювань та підвищити точність. Пристрій використовує мікроконтролер серії AT32UC3C0512C та п'єзокерамічні диски для випромінювання і прийому ультразвукових сигналів. Це забезпечує стабільність і точність вимірювань. Пристрій рекомендується для використання в різних галузях промисловості, де потрібне точне вимірювання відстані, включаючи робототехніку, автоматизацію виробництва та системи безпеки.Документ Відкритий доступ Безконтактний засіб контролю якості транспортувальної тари(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Волошко, Владислав Юрійович; Здоренко, Валерій ГеоргійовичУ дипломній роботі сформульовано та обґрунтовано основні принципи реалізації засобу контролю якості транспортувальної тари із застосуванням двохчастотного зондування з фазовою корекцією. Застосування запропонованого засобу двохчастотного зондування з фазовою корекцією дозволяє отримати похибку визначення часової координати луна-сигналу не більше, ніж ± 1%. Проведені дослідження дозволили визначити основне джерело похибки вимірювання відстані до поверхні транспортувальної тари при двочастотному зондуванні, яке обумовлене спрацьовуванням порогового пристрою в різних періодах луна-сигналів на двох частотах. У дипломній роботі запропоновано визначати номери періодів спрацьовуванні порогового пристрою та подальшого коригування часової координати спрацьовування порогового пристрою, який дозволив отримати похибку вимірювання відстані не більше, ніж ±0,5%.Документ Відкритий доступ Біспектральний телевізійний пірометр(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Самойленко, Максим Миколайович; Маркіна, Ольга МиколаївнаДипломний проект під назвою «Біспектральний телевізійний пірометр» присвячений розробці дистанційного приладу вимірювання температури. Роботу виконав студент кафедри ІВТ, ПБФ(НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО») Самойленко Максим. В цьому проекті було розглянуто методи і засоби вимірювання температури, більш детально розглянуті безконтактні методи. Також, розглянуто теоретичні та фізичні основи пірометрії. Розглянуто пірометри, сфери їх застосування, структурні схеми різних видів пірометрів, особливу увагу приділено біспектральному телевізійному пірометру. Були наведені сучасні аналоги, таблиці їх технічних характеристик. Був описаний принцип роботи біспектрального телевізійного пірометру та розроблена його функціональна і структурна схема. Розроблена оптична система з двома каналами які працюють на різній довжині хвилі, наведені тривимірні пустотілі та тіньові моделі каналів оптичної системи, зображений рівень концентрації випромінювання для обох каналів. Також проведений розрахунок шуму фотоприймача на виході, обчислені кути установки лазерних модулів та обчислена похибка вимірювань. Розглянуті деякі необхідні комплектуючі для розроблюваного приладу. У проект входить вступ, три розділи, висновки і списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 79 сторінок (без додатків), містить 12 таблиць, 44 рисунки та 20 літературних джерел. Метою даної роботи є розробка приладу дистанційного вимірювання температури на основі спектрального методу.Документ Відкритий доступ Вимірювач акустичних параметрів колісних транспортних засобів(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Макаров, Дмитро Олексійович; Мокійчук, Валентин МихайловичДипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків. Загальний об’єм пояснювальної записки становить 52 сторінок, 23 рисунків та 11 таблиць. В ході виконання дипломного проекту був розроблений вимірювач акустичних параметрів колісних транспортних засобів. Для розробки даного пристрою була використана платформа Arduino, яка дозволяє проводити вимірювання звукового сигналу різної частоти та надавати якісну характеристику звукового тиску цього сигналу. Для створення пристрою були вирішені наступні завдання: 1. Розроблено структурна, принципова та функціональна схеми приладу. 2. Розроблено програмне забезпечення для даної задачі. 3. Була розрахована похибка перетворення АЦПДокумент Відкритий доступ Вимірювач внутрішнього опору літієвих акумуляторів(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Сокальський, Ярослав Григорович; Дорожинська, Ганна ВасилівнаМетою дипломного проєкту є створення вимірювача внутрішнього опору літієвих акумуляторів. Об’єкт дослідження – літієві акумулятори. Предметом дослідження – процес вимірювання внутрішнього опору літієвих акумуляторів. Для виконання поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: ─ Розглянути основні характеристики літієвих акумуляторів. ─ Виконати огляд сучасних методів та засобів визначення внутрішнього опору літієвих акумуляторів. ─ Обґрунтувати структуру приладу для вимірювання внутрішнього опору літієвих акумуляторів. ─ Виконати опис конструкції. ─ Виконати розрахунок схеми електричної принципової та обґрунтувати вибір елементної бази. ─ Виконати розрахунок похибок. Методи дослідження: ─ Теоретичний аналіз – огляд сучасних методів та засобів визначення внутрішнього опору. ─ Експериментальні дослідження – перевірка теоретичних даних експериментально, вибір методу обрахунків внутрішнього опору. ─ Розробка приладу – передбачає обґрунтування його структури, опис конструкції, розрахунок схеми електричної принципової та тестування прототипу з метою мінімізації похибок вимірювань. Робота складається із вступу, 4 розділів, висновків, 24 рисунків, 10 таблиць, списку використаних джерел із 19 позицій. Загальний обсяг роботи – 68 сторінок, з яких основна частина викладена на 53 сторінках.Документ Відкритий доступ Вимірювач концентрації пилу із розширеним набором функцій DM72T(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ільченко, Анастасія Андріївна; Божко, Костянтин МихайловичДипломний проект «Вимірювач концентрації пилу із розширеним набором функцій DM72T» оформлений у виді пояснювальної записка, що містить 62 аркуша, 7 таблиць, 25 ілюстрацій та 5 додатків. До списку використаних джерел входять 12 бібліографічних найменувань. Метою роботи є вдосконалення методу оцінки якості повітря на основі моделей нечіткої логіки. У дипломному проекті розроблена математична модель нечіткої логіки для вимірювання якості повітря в жилих та робочих приміщеннях офісного типу. Перевірка моделі нечіткої логіки здійснювалась за допомогою даних, отриманих за допомогою газоаналізатора DM72T. Експериментально доказана ефективність розробленої моделі. Результати досліджень можуть бути використані в експертних системах екологічного моніторингу.Документ Відкритий доступ Віртуальний тренажер для вивчення амплітудної модуляції(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Гніденко, Микола Леонідович; Синиця, Валентин ІвановичДипломна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків. Загальний об’єм пояснювальної записки становить 71 сторінок, 27 рисунків та 8 таблиць. Даний дипломний проект присвячений модернізації віртуального тренажеру для дослідження амплітудної модуляції, як в наукових цілях, так і студентами в якості лабораторного стенду. Віртуальний тренажер дозволяє задавати амплітуди сигналів в межах від 0 до 30 В та частоти від 0 до 50 кГц. Данйи віртуальний макет містить в собі аналізатори спектру, які дозволяють проводити дослідження сигналу в часовій та частотній областях. В дипломному проекті був модернізований віртуальний тренажер для дослідження амплітудної модуляції. Також було розроблено методичні інструкції та вказівки по використанню імітаційної моделі. Для модернізації віртуального тренажеру для амплітудної модуляції використано графічний редактор LabVIEW, який наочно показує дискретне перетворення Фур’є сигналу та наочно показує амплітудну модуляцію. Для створення програмно-методичного комплексу були вирішені наступні завдання: 1. Модернізовано віртуальний інструмент. 2. Розроблено методичне забезпечення модернізованого віртуального інструменту. 3. Проведено перевірку корректності та працездатності модернізованого віртуального інструменту шляхом моделювання обраних алгоритмів програмними засобами MatLab.Документ Відкритий доступ Віртуальний тренажер для вивчення ефекту накладання спектрів(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-06) Мошкун, Ма’яна Ігорівна; Синиця, Валентин ІвановичДипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків. Загальний об’єм пояснювальної записки становить 66 сторінок, 46 рисунків та 6 таблиць. В ході виконання дипломного проекту був розроблений віртуальний тренажер для дослідження характеристик сигналу та вивчення ефекту накладання спектрів. Для розробки віртуального тренажеру для дослідження ефекту накладання спектрів використано графічний редактор LabVIEW, який наочно показує дискретне перетворення Фур’є сигналу та наочно показує ефект накладання спектрів. Для створення програмно-методичного комплексу були вирішені наступні завдання: 1. Розроблено віртуальний інструмент. 2. Розроблено методичне забезпечення створеного віртуального інструменту. 3. Проведено перевірку адекватності та працездатності розробленого віртуального інструменту шляхом моделювання обраних алгоритмів програмними засобами MatLab.Документ Відкритий доступ Віртуальний тренажер для вивчення ефекту розтікання спектрів(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Нагога, Олександр Олександрович; Синиця, Валентин ІвановичДипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків. Загальний об’єм пояснювальної записки становить 66 сторінок, 46 рисунків та 6 таблиць. В ході виконання дипломного проекту був розроблений віртуальний тренажер для дослідження характеристик сигналу та вивчення ефекту розтікання спектрів. Для розробки віртуального тренажеру для дослідження ефекту розтікання спектрів використано графічний редактор LabVIEW, який наочно показує дискретне перетворення Фур’є сигналу та наочно показує ефект розтікання спектрів. Для створення програмно-методичного комплексу були вирішені наступні завдання: 1. Розроблено віртуальний інструмент. 2. Розроблено методичне забезпечення створеного віртуального інструменту. 3. Проведено перевірку адекватності та працездатності розробленого віртуального інструменту шляхом моделювання обраних алгоритмів програмними засобами MatLab.Документ Відкритий доступ Віртуальний тренажер для вивчення особливостей застосування спектральних вікон(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Гиренко, Богдан Сергійович; Синиця, Валентин ІвановичВ ході виконання дипломного проекту був розроблений віртуальний тренажер для вивчення особливостей застосування спектральних вікон. Для розробки віртуального тренажеру для дослідження ефекту накладання спектрів використано графічний редактор LabVIEW, який наочно показує дискретне перетворення Фур’є сигналу та наочно показує ефект застосування спектральних вікон. Для створення програмно-методичного комплексу були вирішені наступні завдання: 1. Розроблено віртуальний інструмент. 2. Розроблено методичне забезпечення створеного віртуального інструменту.Документ Відкритий доступ Віртуальний тренажер спектрального аналізу(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Михайлов, Євгеній Михайлов; Синиця, Валентин ІвановичДипломна робота складається з 4 розділів , 5 висновків. Загальний об’єм пояснювальної записки складає 63 сторінок , 38 рисунків. В ході виконання дипломного проекту був розроблений віртуальний тренажер для вивчення спектрального аналізу. Середовищем розробки було обрано середовище LabVIEW. Функціонал програми дозволяє наочно побачити швидке перетворення Фур’є та відновлення сигналу. Одним з важливих аспектів функціоналу є можливість візуалізації спектральної щільності потужності, що дозволяє користувачеві наочно оцінити розподіл енергії сигналу по частотному спектру. Цей віртуальний тренажер розроблений з метою надати користувачеві можливість ознайомитись з основними концепціями спектрального аналізу та його використання у різних додаткових дисциплінах. Програма дозволяє експериментувати з різними типами сигналів, параметрами сегментації та вибіркою віконної функції, щоб дослідити вплив цих факторів на отримані результати. Віртуальний інструмент для створення програмно-методичного комплексу були вирішені наступні завдання: 1. Розроблено віртуального інструменту: а саме лицьова панель блок діаграма. 2. Методичне забезпечення для створеного інструменту. 3. Була здійснена експериментальна перевірка функціональності розробленого віртуального інструменту.