| dc.contributor.author | Ковалик, А. А. | uk |
| dc.contributor.author | Войцеховська, О. В. | uk |
| dc.contributor.author | Kovalyk, A. A. | en |
| dc.contributor.author | Voitsekhovska, O. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T10:37:58Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T10:37:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Ковалик А. А., Войцеховська О. В. Iot-модуль моніторингу безпеки приміщень // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29358. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/53248 | |
| dc.description.abstract | ESP32 у складі IoT системи контролю доступу та моніторингу безпеки приміщень. Описано апаратну реалізацію IoT-модуля моніторингу безпеки приміщення. Виконано моделювання роботи модуля у середовищі | uk |
| dc.description.abstract | of the IoT access control and room security monitoring system are considered. The hardware implementation of the IoT room security monitoring module is described. The module's operation is simulated in the Cisco Packet Tracer environment and this module is tested for responding to relevant threats. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29358 | |
| dc.subject | IoT | en |
| dc.subject | моніторинг безпеки | uk |
| dc.subject | ESP32 | en |
| dc.subject | давач диму | uk |
| dc.subject | давач звуку | uk |
| dc.subject | давач руху | uk |
| dc.subject | комп’ютерна мережа | uk |
| dc.subject | IoT | en |
| dc.subject | security monitoring | en |
| dc.subject | ESP32 | en |
| dc.subject | smoke sensor | en |
| dc.subject | sound sensor | en |
| dc.subject | motion sensor | en |
| dc.subject | computer network | en |
| dc.title | Iot-модуль моніторингу безпеки приміщень | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 004.738:681.5 | |
| dc.relation.references | . Логічні рівні мікроконтролера ESP32-WROOM-32D, контролера W5500 та навантажувальних резисторів герконів задаються напругою +3,3 В від внутрішнього лінійного стабілізатора плати ESP32. Для перевірки правильності обробки моніторингових даних застосовано чотири тактові кнопки з навантажувальними резисторами опором 10 кОм до шини GND, які дають змогу програмно моделювати роботу давачів диму, руху та звуку. Спільна шина GND об'єднує всі компоненти модуля, що забезпечує правильне формування логічних сигналів між мікроконтролером та периферійними пристроями. Схему електричну принципову модуля моніторингу безпеки приміщень наведено на рисунку 2. При проектуванні та інтеграції розробленого модуля в IoT систему контролю доступу та моніторингу безпеки приміщень важливою є організація сегментації мережної інфраструктури за допомогою технології віртуальних локальних мереж (VLAN) для розмежування моніторингових даних від периферійних пристроїв та трафіку мережного обладнання. Рисунок 2 — Схема електрична принципова модуля моніторингу безпеки приміщень Моделювання роботи модуля моніторингу безпеки приміщень виконано у середовищі Cisco Packet Tracer, яке надає засоби для імітації роботи мережного та периферійного обладнання [5]. У моделі реалізовано підключення ESP32 до комутатора через інтерфейс FastEthernet, обмін даними між сегментами VLAN, що відповідають мікроконтролеру та серверу, та передавання моніторингових даних на сервер. З метою перевірки правильності роботи модуля проведено тестування одночасного спрацювання усіх давачів у приміщенні А1. Використано засіб імітації вогню поблизу давача диму, поблизу давача звуку застосовано джерело, що генерує звук різної гучності, та імітовано рухову активність перед давачем руху. Давачі передають дані моніторингу стану безпеки приміщення на мікроконтролер, який їх обробляє та надсилає відповідні повідомлення про загрози на сервер. Результати моніторингу, що відображаються у інтерфейсі служби IoT Monitor сервера у вигляді поточних значень параметрів стану безпеки приміщень, наведено на рисунку 3. Рисунок 3 — Результати моніторингу безпеки у приміщенні З рисунку видно, що сервер успішно отримав моніторингові дані від усіх давачів IoT модуля моніторингу безпеки приміщень. Давач диму зафіксував значення параметру Smoke Room A1, що становить 822 одиниці та свідчить про високий рівень задимлення у приміщенні А1. Давач звуку виявив зміну рівня звуку в приміщенні, про що свідчить значення параметра Sound Room A1, що становить 562 одиниці. Давач руху виявив рухову активність у приміщенні, що відображено зеленим індикатором у параметрі Motion Room A1. Двері та вікно приміщення є закритими, про що свідчать червоні індикатори у параметрах Door A1 та Window A1. Давач диму, що розташований у коридорі, зафіксував рівень задимлення, що становить 48 одиниць та відповідає нормальним умовам стану пожежної безпеки. Висновки Проаналізовано можливості поєднання технологій IoT та комп'ютерних мереж, що показало актуальність проектування модулів безпеки приміщень для своєчасного виявлення задимлення, руху та зміни рівня звуку. Розроблено модуль моніторингу безпеки приміщень на базі мікроконтролера ESP32-WROOM-32D з мережним інтерфейсом Ethernet, який призначений для інтеграції у IoT систему контролю доступу та моніторингу безпеки приміщень. Запропоновано схему розміщення давачів з впровадженням окремого давача диму для виявлення загроз за межами окремого приміщення. Розроблено схему електричну принципову модуля, яка може використовуватись при побудові розподілених систем моніторингу безпеки з довільною конфігурацією давачів для приміщень різного призначення. Проведене тестування працездатності розробленого модуля підтвердило правильність взаємодії давачів диму, звуку та руху з мікроконтролером, надійність передавання повідомлень про загрози через мережну інфраструктуру та відображення параметрів стану безпеки приміщення на сервері у режимі реального часу. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | uk |
| dc.relation.references | Комп'ютерні мережі : підручник / Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін. — Вінниця : ВНТУ, 2020. — 378 с. | uk |
| dc.relation.references | Захарченко С. М., Трояновська Т. І., Бойко О. В. Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco : навчальний посібник. — Вінниця : ВНТУ, 2017. — 135 с. | uk |
| dc.relation.references | Жураковський Б. Ю., Зенів І. О. Технології інтернету речей : навчальний посібник — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 271 с. | uk |
| dc.relation.references | ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U Espressif Systems. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32d_esp32-wroom32u_datasheet_en.pdf (дата звернення 10.05.2026). | en |
| dc.relation.references | Cisco Packet Tracer. Cisco Networking Academy. URL: https://www.netacad.com/courses/packettracer (дата звернення 10.05.2026). | en |