Разработка прибора присутствия
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ
2.1. Разработка схем источника питания
2.2. Разработка прибора «присутствия»
3. РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Блок питания
4. РАЗРАБОТКА И МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИБОРА
ЛИТЕРАТУРА
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день всё большее распространение получает термин «интеллектуальное здание» - то здание, оснащенное средствами автоматического контроля над всеми системами жизнеобеспечения. Комплекс жизнеобеспечения интеллектуального здания образуют следующие системы:
- защиты от проникновения с подсистемами: защиты периметра, контроля доступа в здание или отдельные помещения (кодовые замки, домофоны) и обнаружения незаконного проникновения внутрь и перемещения по зданию (различного рода сенсоры);
- внешнего и внутреннего видеонаблюдения (видеокамеры, видеосерверы);
- противопожарная (пожарные датчики, автоматические разбрызгиватели);
- контроля за расходом воды и электроэнергии (управляемые счетчики, предназначенные не только для визуального контроля, но и для передачи измеренных параметров на вышестоящий уровень АСУ;
- информационная (обеспечивает доступ к сетевым ресурсам);
- управления силовым оборудованием и освещением (освещение внутри здания, внешняя подсветка, лифты);
- климатического контроля и вентиляции;
- телефонная, с выходом в городскую телефонную сеть
и прочее специфическое оборудование, не влияющее на безопасность и функционирование здания.
Контроль над работой систем может быть распределенным или централизованным. Так, вахтер или местная охрана могут управлять системами видеонаблюдения, контроля доступа и защиты от проникновения; ответственный за пожарную безопасность - противопожарной системой, а администратор локальной сети - доступом пользователей сети здания к внешним и внутренним информационным ресурсам, например Интернету.
«Интеллектуальное» здание от автоматизированного отличается, главным образом, возможностью программировать управляющие системы таким образом, чтобы реакция на события внутри периметра здания происходила по заранее определенному сценарию. Любая из подсистем такого здания либо функционирует полностью автономно, фиксируя свои действия в журнале событий, либо оперативно взаимодействует с оператором, запрашивая у него подтверждение действий. [5]
Все системы жизнеобеспечения могут охватываться единой кабельной структурой, либо каждая из них будет построена на своих кабелях. Общей средой передачи информации может служить, например, коммутируемая сеть Ethernet. Однако надежность системы в целом в этом случае будет ниже, так как при повреждении кабельной проводки нарушается функционирование всех систем, подключенных к данному сегменту кабеля. Как правило, создается шесть независимых кабельных структур (информационная сеть здания - обычно Ethernet; замкнутая петля пожарной системы 2x2 провода; замкнутая петля системы защиты от проникновения; замкнутая петля сервисных служб - контроль освещения, расхода электроэнергии, воды; сеть передачи информации от системы видеонаблюдения; телефонная сеть здания.
В некоторых случаях на небольших или имеющих универсальный пожарно-охранный контроллер объектах может использоваться одна и та же кабельная проводка для противопожарной и охранной систем.
ВВЕДЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ
2.1. Разработка схем источника питания
2.2. Разработка прибора «присутствия»
3. РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Блок питания
4. РАЗРАБОТКА И МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИБОРА
ЛИТЕРАТУРА
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день всё большее распространение получает термин «интеллектуальное здание» - то здание, оснащенное средствами автоматического контроля над всеми системами жизнеобеспечения. Комплекс жизнеобеспечения интеллектуального здания образуют следующие системы:
- защиты от проникновения с подсистемами: защиты периметра, контроля доступа в здание или отдельные помещения (кодовые замки, домофоны) и обнаружения незаконного проникновения внутрь и перемещения по зданию (различного рода сенсоры);
- внешнего и внутреннего видеонаблюдения (видеокамеры, видеосерверы);
- противопожарная (пожарные датчики, автоматические разбрызгиватели);
- контроля за расходом воды и электроэнергии (управляемые счетчики, предназначенные не только для визуального контроля, но и для передачи измеренных параметров на вышестоящий уровень АСУ;
- информационная (обеспечивает доступ к сетевым ресурсам);
- управления силовым оборудованием и освещением (освещение внутри здания, внешняя подсветка, лифты);
- климатического контроля и вентиляции;
- телефонная, с выходом в городскую телефонную сеть
и прочее специфическое оборудование, не влияющее на безопасность и функционирование здания.
Контроль над работой систем может быть распределенным или централизованным. Так, вахтер или местная охрана могут управлять системами видеонаблюдения, контроля доступа и защиты от проникновения; ответственный за пожарную безопасность - противопожарной системой, а администратор локальной сети - доступом пользователей сети здания к внешним и внутренним информационным ресурсам, например Интернету.
«Интеллектуальное» здание от автоматизированного отличается, главным образом, возможностью программировать управляющие системы таким образом, чтобы реакция на события внутри периметра здания происходила по заранее определенному сценарию. Любая из подсистем такого здания либо функционирует полностью автономно, фиксируя свои действия в журнале событий, либо оперативно взаимодействует с оператором, запрашивая у него подтверждение действий. [5]
Все системы жизнеобеспечения могут охватываться единой кабельной структурой, либо каждая из них будет построена на своих кабелях. Общей средой передачи информации может служить, например, коммутируемая сеть Ethernet. Однако надежность системы в целом в этом случае будет ниже, так как при повреждении кабельной проводки нарушается функционирование всех систем, подключенных к данному сегменту кабеля. Как правило, создается шесть независимых кабельных структур (информационная сеть здания - обычно Ethernet; замкнутая петля пожарной системы 2x2 провода; замкнутая петля системы защиты от проникновения; замкнутая петля сервисных служб - контроль освещения, расхода электроэнергии, воды; сеть передачи информации от системы видеонаблюдения; телефонная сеть здания.
В некоторых случаях на небольших или имеющих универсальный пожарно-охранный контроллер объектах может использоваться одна и та же кабельная проводка для противопожарной и охранной систем.
Другие работы
Каток кулачковый
OstVER
: 10 мая 2014
Техническая характеристика
База, в мм 2700
Радиус поворота (внутренний), в мм 3600
Дорожный просвет, в мм 300
Ширина укатываемой полосы, в мм 1300
Количество ведущих вальцов 1
Удельное давление, в кН:
переднего вальца 35
40 руб.
Проект прицепного скрепера на базе тягача Т-130
Aronitue9
: 2 августа 2012
Исходные данные. 3
Введение. 4
1 Научно-исследовательский раздел. 5
1.1 Обзор и анализ существующих конструкций скреперов 5
1.2 Цель и задачи курсового проекта. 8
2 Конструкторский раздел. 9
2.1 Назначение, устройство и принцип действия скрепера. 9
2.2 Выбор и расчет основных параметров проектируемой машины. 16
2.3 Тяговый расчет. 18
2.4 Расчет на прочность элементов конструкции. 19
2.4.1 Определение усилий действующих на заслонку ковша скрепера. 19
2.4.2 Сила необходимая для выталкивания грунта
50 руб.
Изготовление металлоизделий из лома методом электрошлакового литья
Elfa254
: 17 ноября 2013
Содержание
Процесс электрошлакового литья
Преимущества ЭШЛ перед другими аналогичными технологиями.
Сферы применения изделий, полученных при помощи ЭШЛ
Способы повышения качества металла с помощью электрошлакового литья (ЭШЛ).
Виды металлолома
Электрошлаковое литье фасонных заготовок из высокопрочных сталей
Продукция электрошлакового литья
Процесс электрошлакового литья
Процесс электрошлакового литья - переплава (ЭШЛ) в водоохлаждаемый катализатор - является одностадийным процессом, при
5 руб.
Билет №3. Зачетная работа Оптические средства сопряжения
Е2
: 13 февраля 2021
Билет No3
Тестовое задание (ОПК-6).
1. В одноканальной оптической системе передачи со стандартным интерфейсом SDH (G.957) L4.3 рассчитать максимальную и минимальную дистанции передачи на волне 1550нм при ширине спектральной линии излучателя 1нм, максимальном уровне мощности передатчика +2дБм и его минимальном значение -3дБм, чувствительности приемника -28дБм, пороге перегрузки -8дБм. Максимальная хроматическая дисперсия не должна превышать 1600пс/нм. Оптическая линия на основе волокна стандарт
350 руб.