Розроблення восьмиканального енергоощадного програматора для побутової системи опалення на основі апаратно-програмної платформи Arduino
Автор: Івахович Дмитро Володимирович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Електроніка
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Створення та підтримання комфортних умов проживання людини відіграє важливу роль у її повсякденній діяльності. Забезпечення належним відпочинком у задовільних умовах проживання дає можливість відновити свої сили та підготовитися до подальшої роботи. Для підтримки відповідних умов проживання, зокрема температурного режиму, використовуються різноманітні кліматичні системи. Існуючі системи температурного контролю, у переважно більшій кількості, складаються з великої кількості конструктивних елементів, керування якими здійснюється з допомогою прикладних програмних засобів. Про те, в повсякденному житі виникає потреба у створенні компактних енергоощадних засобів, які здатні забезпечити мінімальні потреби для створення комфортних умов у житловому приміщенні. Для вирішення цієї проблеми використовується енергоощадний програматор температурних режимів побудований на основі апаратно-програмної платформи Arduino. Система складається з набору електронних елементів управління та альтернативного джерела живлення на основі сонячної панелі [9-10], керування якими здійснює мікроконтролер [11]. Об’єкт дослідження – система керування автономним опаленням. Предмет дослідження –параметри та засоби керування температурним режимом. Мета досліджень – розроблення енергоощадного програматора для побутової системи опалення. Досліджено структуру систем температурного контролю приміщень. Показано можливість розширення функціональних можливостей за рахунок використання автономного джерела живлення. В процесі виконання розроблено структурну, функціональну та електричну схему енергоощадного програматора температурних режимів на основі платформи Arduino. Ключові слова –система температурного контролю, сенсор температури, терморегулятор, платформа Arduino. Перелік використаних літературних джерел: 1. Newman, Robert Security and access control using biometric technologies. Boston, Mass.: Course Technology. 2010. ISBN 978-1-4354-9667-5. OCLC 535966830. 2. Muhammad Asif Habiba Mudassar, Ahmada Sohail Jabbara, Shehzad Khalidb Junaid Chaudhrycd Security and privacy based access control model for internet of connected vehicles/ Future Generation Computer Systems Volume 97, August 2019, Pages 687-696 /doi.org/10.1016/j.future.2019.02.029 3. Smart access control policies for residential & commercial buildings. Archived from the original on 4 July 2017. Retrieved 11 September 2017. 4. Pereira, Henrique G. G.; Fong, Philip W. L. (2019). "SEPD: An Access Control Model for Resource Sharing in an IoT Environment". Computer Security – ESORICS 2019. Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing. 11736: 195–216. doi:10.1007/978-3-030-29962-0_10. ISBN 978-3-030-29961-3. 5. Schapranow, Matthieu-P. Real-time Security Extensions for EPCglobal Networks. Springer. 2014. ISBN 978-3-642-36342-9. 6. E.Eugene Schultz Risks due to convergence of physical security systems and information technology environments/ Information Security Technical Report Volume 12, Issue 2, 2007, Pages 80-84 doi.org/10.1016/j.istr.2007.06.001 7. Pranpreya Sriwannawit Transition Towards Off-grid Photovoltaic Systems: Is Price the Final Answer?/ Energy Procedia Volume 57, 2014, Pages 1546-1554 doi.org/10.1016/j.egypro.2014.10.146 8. Wilson Braga Tavares Pinho Analysis of Characteristic Parameters of Commercial Photovoltaic Modules/ Energy Procedia Volume 57, 2014, Pages 4-13 doi.org/10.1016/j.egypro.2014.10.002. 9. D.Duran, I.Martinez, B.Weber, E.Rincon, J.Juarez Design of a Mobile Photovoltaic Module System for Demonstration and Experimentation/ Energy Procedia Volume 57, 2014, Pages 32-38 doi.org/10.1016/j.egypro.2014.10.005. 10. Naiara Yurrita, Jon Aizpurua Werther Cambarau Gorka Imbuluzqueta Juan Maria Hernandez Francisco J.Cano, Oihan Zubillag Photovoltaic modules encapsulated in composite material modified with ultraviolet additives/ Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 230, 15 September 2021, 111250 doi.org/10.1016/j.solmat.2021.111250. 11. Microchip. ATmega328. Device Overview. https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328.