Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorОлексій, Д. А.uk
dc.contributor.authorБогомолов, С. В.uk
dc.contributor.authorДобровольська, Н. В.uk
dc.contributor.authorПушкар, Н. А.uk
dc.contributor.authorOleksii, D.en
dc.contributor.authorBohomolov, S.en
dc.contributor.authorDobrovolska, N.en
dc.contributor.authorPushkar, N.en
dc.date.accessioned2026-09-11T12:41:04Z
dc.date.available2026-09-11T12:41:04Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.citationОлексій Д. А., Богомолов С. В., Добровольська Н. В., Пушкар Н. А. Апаратне забезпечення IoT-система дистанційного контролю параметрів мікроклімату та комфорту в закритих приміщеннях // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/27942.uk
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/54368
dc.description.abstractУ роботі представлено апаратну архітектуру IoT-системи, призначеної для безперервного моніторингу параметрів мікроклімату. Розглянуто вибір елементної бази, зокрема використання мікроконтролера ESP32, що забезпечує інтегровану підтримку бездротових протоколів передачі даних. Описано взаємодію сенсорів температури, вологості та вуглекислого газу з модулями візуалізації та звукового сповіщення. Проаналізовано схему живлення та принципи фізичного підключення компонентів для забезпечення стабільної роботи пристрою.uk
dc.description.abstractThe paper presents the hardware architecture of an IoT system designed for continuous monitoring of microclimate parameters. The selection of the component base is considered, specifically the use of the ESP32 microcontroller, which provides integrated support for wireless data transmission protocols. The interaction of temperature, humidity, and carbon dioxide sensors with visualization and acoustic alert modules is described. The power supply circuit and the principles of physical component connection are analyzed to ensure stable operation of the devicе.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/27942
dc.subjectIoTen
dc.subjectESP32en
dc.subjectDHT11en
dc.subjectMH-Z19Ben
dc.subjectмікрокліматuk
dc.subjectOLED-дисплейuk
dc.subjectCO₂en
dc.subjectапаратне забезпеченняuk
dc.subjectmicroclimateen
dc.subjectOLED displayen
dc.subjecthardwareen
dc.titleАпаратне забезпечення IoT-система дистанційного контролю параметрів мікроклімату та комфорту в закритих приміщенняхuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc004.8:681.3
dc.relation.referencesІнтернет речей (IoT): основні поняття та застосування https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет_речей (дата звернення: 18.03.2026) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 2.ESP32 Overview. Espressif Systems [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32 (дата звернення: 18.03.2026) 3.Datasheet MH-Z19 CO Sensor [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.winsen-sensor.com/product/mhz19b.html?searchid=4358 (дата звернення: 18.03.2026) 4.DHT11 Temperature and Humidity Sensor Datasheet [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.aosong.com/Products/info.aspx?lcid=27&proid=40 (дата звернення: 18.03.2026) 5.Blynk IoT Platform Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.blynk.io (дата звернення: 18.03.2026) 6.Arduino IDE Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.arduino.cc/ (дата звернення: 18.03.2026)uk


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію