Детальная информация
| Название | Устройство стабилизации мощности светового потока для турбидиметрического измерителя величины дисперсности водных сред: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 11.03.01 «Радиотехника» ; образовательная программа 11.03.01_01 «Космические и наземные радиотехнические системы» = Optical Power Stabilization Device for a Turbidimetric Water Dispersion Meter |
|---|---|
| Авторы | Кузьмин Егор Леонидович |
| Научный руководитель | Сороцкий Владимир Александрович ; Мурзаева И. В. |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт электроники и телекоммуникаций |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2026 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | стабилизация светового потока ; ПИД–регулятор ; турбидиметрический преобразователь ; оптическая обратная связь ; микроконтроллер ; дисперсность водных сред ; надежность ; optical power stabilization ; PID controller ; turbidimetric transducer ; optical feedback ; microcontroller ; water dispersion |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Код специальности ФГОС | 11.03.01 |
| Группа специальностей ФГОС | 110000 - Электроника, радиотехника и системы связи |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-3173 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Дополнительно | Новинка |
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\41760 |
| Дата создания записи | 04.08.2026 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Цель работы – повышение точности и воспроизводимости автоматизированных измерений дисперсности водных сред путем разработки устройства стабилизации с цифровым ПИД–регулятором и оптической обратной связью. В процессе работы разработана структурная схема замкнутой системы стабилизации, выполнены расчеты фотоприемного устройства, детектора огибающей, фильтров, источника питания и цифрового ПИД–регулятора. Схемотехническое моделирование в среде Micro Cap подтвердило эффективное подавление пульсаций и неискаженное пропускание полезного сигнала. Создан лабораторный макет на базе Arduino Nano, включающий фотодиод и светодиоды. Использовались открытые образовательные ресурсы и программы поиска и анализа информации. Применялись средства автоматизированного проектирования среда схемотехнического анализа Micro–Cap. Использовано программное обеспечение Arduino IDE для программирования микроконтроллера.
Objective: improving the accuracy and reproducibility of automated water dispersion measurements by developing a stabilization device with a digital PID controller and optical feedback. In the course of the work, a block diagram of a closed–loop stabilization system was developed, and calculations were performed for the photodetector, envelope detector, filters, power supply, and digital PID controller. Circuit simulation in Micro–Cap confirmed effective ripple suppression and undistorted transmission of the wanted signal. A laboratory prototype based on an Arduino Nano, comprising a photoresistor and LEDs, was built. Open educational resources and information search and analysis tools were used. Computer–aided design tools were employed, including the Micro–Cap circuit simulator. The Arduino IDE was used for microcontroller programming.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|