Триває прийом матеріалів для наступного випуску.
Електронна та Акустична Інженерія
ISSN 2524-2725 · e‑ISSN 2617-0965 Відкритий доступ · CC BY-NC 4.0
Т. 3 · № 4 · 2020 гру 30, 2020 Мікросистеми та фізична електроніка

Віртуальна лабораторія екологічного  моніторингу довкілля

СП
Софія Олегівна Павлова Відповідальний Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" pavsonya434@gmail.com Україна
Сторінки10-13 Опублікованогру 30, 2020 ЛіцензіяВідкритий доступ
pdf
ЕАІ 4 VOL 3 · 4
VOL 3 · NO 4 · 2020 Переглянути випуск

Анотація

Проаналізовано чинники негативного впливу на навколишнє середовище, а саме на стан повітря, розроблено модель інтелектуальної системи моніторингу стану навколишнього середовища з використанням хмарних технологій, інтернету речей, вимірювальних роботизованих систем для сбору/контролю/аналізу кліматичних параметрів, таких як температура, відносна вологість повітря, тиск а також рівень вуглекислого газу в повітрі. Розроблено програмне забезпечення та забезпечена модульність та адаптивність системи. 

Ключові слова

Посилання

  1. Olga Shevchenko, “CLIMATE VULNERABILITY ASSESSMENT: UKRAINE”, 2014, URL: http://necu.org.ua/wp-content/uploads/ukraine_cc_vulnerability.pdf
  2. A. M. Valyukh, “CONSERVATION OF NATURAL CAPITAL OF UKRAINE: STATE ENVIRONMENTAL MONITORING”, 2019, URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1228
  3. Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., LTD., “Intelligent Infrared CO2 Module (Model: MH-Z19B)”, 2016, URL: https://www.winsen-sensor.com/d/files/infrared-gas-sensor/mh-z19b-co2-ver1_0.pdf
  4. R. O. Moiseenko, ORDER on the approval of the State sanitary norms and rules "Hygienic requirements for the placement, arrangement, equipment and operation of perinatal centers", 2012, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-12
  5. Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet”, 2020
  6. Bosch Sensortec, “Final data sheet BME280 Combined humidity and pressure sensor”, 2015, URL: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BME280_DS001-10.pdf

Ліцензія

CCBY-NC 4.0
Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна

Ця робота має відкриту ліцензію: вільно поширюйте та адаптуйте її, посилаючись на авторів і журнал. Умови ліцензії ↗

§ 06 — Пов'язані

Схожі статті в цьому журналі

Пов'язані рецензовані дослідження, опубліковані в цьому журналі.
Усі випуски

Осадження тонких плівок оксиду молібдену для гнучкої біорозкладної електроніки

Анна Сергіївна Гондовська, Роман Ігорович Дідусь, Владислав Анатолійович Лапшуда, Ольга Василівна Ященко

У статті розглянуто використання біополімерного матеріалу (наноцелюлози) як гнучкої підкладки для осадження функціональних шарів електронних приладів. Плівки оксиду…

#оксид молібдену #наноцелюлоза #гнучка електроніка
p. 227276-1 - 227276-6

Моделювання в програмних середовищах для дослідження фізичних властивостей  феромагнетиків

Олександр Вікторович Штикало, Людмила Миколаївна Шмирова, Олександр Борисович Сіднєв, Тетяна Вікторівна Семікіна

Робота присвячена дослідженню  властивостей феромагнетиків з застосуванням моделювання в програмних середовищах Proteus Professional Demonstration та…

#програмні середовища #петля гістерезису #феромагнетик #моделювання
p. 14-19

Підвищення ефективності використання  електромагнітної індукції

Анна Олексіївна Пелих, В. В. Гаврилюк

У роботі описано результати проведеного експерименту щодо підтвердження підвищення ефективності роботи приладів при використанні струму високої частоти. Результати…

#висока частота #плоска котушка #високочастотний струм #електромагнітна індукція
p. 20-22

Схожі статті

1-10 з 88

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.