Разработка радиоканальной панели для охранно-пожарной сигнализации
Заказать уникальную дипломную работу- 84 84 страницы
- 39 + 39 источников
- Добавлена 11.12.2021
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК 8
1.1 Статистический анализ пожаров. Статистика и причины пожаров 8
1.2 Динамика основных показателей обстановки с пожарами в России за 2006-2020 года 10
1.3 Обзор систем охранно-пожарной сигнализации 13
1.4 Сравнительный анализ интегрированных систем безопасности 16
1.4.1 ИСБ Приток-A 17
1.4.2 ИСО «Орион» 19
1.4.3 КСБ «РУБЕЖ-08» 20
2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОКОНАЛЬНОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 23
2.1 Анализ датчиков пожаро-охранных систем 23
2.1.1 Охранные извещатели 23
2.1.2 Пожарные извещатели 25
2.2 Анализ функциональных требований к системе мониторинга 26
2.3 Архитектура беспроводной сенсорной сети 30
2.4 Технические требования к РОПП 35
3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ РОПП 38
3.1 Разработка структурной схемы системы пожарно-охранной сигнализации 38
4 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РОПП 42
4.1 Анализ технического задания и разработка технических требований 42
4.2 Обзор существующей элементной базы. Разработка принципиальной схемы блока 44
4.2.1 Выбор микроконтроллера 44
4.2.2 Приемопередатчик интерфейса USB 46
4.2.3 Приемопередатчик стандарта 6LoWPAN 47
4.3 Расчёт стабилизатора напряжения 50
4.4 Расчет принципиальной схемы 58
4.5 Конструкторский раздел 60
5 АЛГОРИТМ РАБОТУ РОПП 65
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 69
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 77
7.1 Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ 77
7.2 Требования к шуму и вибрации 77
7.3 Требования к освещенности 78
7.4 Требования к воздуху рабочей зоны и микроклимату 78
7.5 Электробезопасность 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 83
Поскольку схема измерения работает на высокой частоте, то любой проводник, проводящий высокочастотные колебания является излучателем, который может влиять на работу других компонентов схемы. Следовательно, все дорожке на плате, передающие высокочастотный сигнал должны иметь минимальную длину, а компоненты обработки питания, подключенные к данной дорожке, должны быть наиболее плотно сгруппированы. Разработка печатной платы системыРаботы по проектированию и трассировке печатной платы системы ПОС выполняются при помощи ПО P-CAD 2006. На рисунке 4,6, 4,7 представлен процесс ввода принципиальной электрической схемы в программе Schematic.Рисунок 4.6 – Ввод схемы электрической-принципиальной цифровой части системы в программе SchematicРисунок 4.7 – Окно параметров элемента (PartProperties)После распределения компонентов по площади печатной платы переходим к маршрутизации, т.е. разместить необходимые соединительные линии (проводники) между контактными пластинами.Печатную плату целесообразно выполнить вручную, используя для этого встроенные функции автоматического трассировка. Для ручного отслеживания система PCAD предлагает инструменты, которые можно разделить на три группы:- Инструменты ручного отслеживания- Интерактивные инструменты отслеживанияНа рисунке показаны результаты отслеживания работы схемы мониторинга ПП.Рисунок 4.8 – Трассировка ПП схемы измеренияВ данном проекте при разработке топологии печатной платы технологический контроль помог обнаружить: узкие места и нарушения установленных зазоров. Коррекция топологии была произведена, ошибки исправлены.Выбор корпуса для проектируемого устройстваНа основании разработанной печатной платы устройства выполним подбор корпуса для данного устройства. Выбираем корпус G748A. Корпус выполнен из пластика Отформованные опоры и направляющие для платыВ комплекте 4 винта и 4 резиновые ножки Цвет корпуса: светло-серыйЛицевая панель: алюминий. Габариты корпуса ШхГхВ: 165*105*40 мм.Рисунок 4.10 – Внешний вид используемого корпуса5 АЛГОРИТМ РАБОТУ РОППНа рисунке 5.1 представлена блок схема алгоритма работы микроконтроллера ПОС.При разработке данного алгоритма были использованы следующие условные обозначения и переменные:переменная N – представляет собой счетчик отдельных выборок (измерений) контролируемых параметров. Необходима для последующего усреднения измеряемой величины;переменнаяK – представляет собой счетчик времени. В данной переменной хранится число отсчетов интервалов времени между моментами сохранения полученных значений в памяти EEPROM с указанным шагом.Алгоритм работы микроконтроллера выполнен циклическим и не предполагает его окончания или останова. После включения устройства и подачи питания на МК, последний производит инициализацию и настройку указанных портов ввода/вывода, а также настройку блока таймеров и АЦП. Таймер используется для контроля временных интервалов между выполняемыми измерениями контролируемых параметров (температура, задымленность и пр.). В случае переполнения таймера МК переходит в подпрограмму, где выполняются непосредственно измерения с помощью АЦП. Блок схема данной подпрограммы представлена на рисунке 5.2.В подпрограмме происходит измерение мгновенных значений, таких как температура, показания датчика дыма, а также контроль сигналов с охранных датчиков. Измеренные показатели усредняются в течение нескольких последующих периодов работы таймера для исключения влияния ошибочных показаний. После сохранения измеренных значений происходит возврат в основную подпрограмму.На рисунке 5.3 представлена блок-схема подпрограммы обработки прерываний от UART(прием)Рисунок 5.1 – Блок-схема работы системы сигнализацииРисунок 5.2 – Блок схема подпрограммы таймераРисунок 5.3 – Блок схема подпрограммы приема данных6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛВ данном дипломном проекте разработана радиоканальная панель для охранно-пожарной сигнализации. В рамках технико-экономического раздела необходимо произвести расчет себестоимости изготовления данного устройства.6.1 Затраты на материалыВ данном разделе выполняется ориентировочный расчет затрат финансовых затрат, необходимых для реализации проектируемого устройства. В ходе расчета производится оценка стоимости основных материалов, а также вспомогательных, используемых при производстве. Конечная стоимость устройства получается путем прямых расчетов, исходя из норм расхода и стоимости единицы этих материалов и работ, включенных в смету..Результат расчета стоимости материалов представлен в таблице 6.1.Таблица 6.1 – Расчет стоимости материалов, расходуемых на изделие№ п/пНаименование материалаМарка, ГОСТ, ТУЕдиница измеренияНорма расхода на изделиеЦена за единицу изделия,руб.Стоимость материала на изделиев руб.6.ПрипойПОС-61ГОСТ 21931-76кг0.0855033,306.ФлюсФКСПГОСТ 19113-73л0.0062660,806.Спирт этиловыйГОСТ 172-99-71л0.23006,004.Дополнительные материалы36,00Итого:76,11Транспортно-заготовительные расходы составляют 3% от стоимости материалов. Окончательная стоимость материалов будет составлять:𝐶мат= 76,1 + 76,1 · 0,03 = 83,71 руб.(6.1)6.2 Затраты на покупные изделия и полуфабрикатыЗатраты на покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты рассчитываются прямым путем, исходя из норм их расхода и действующих оптовых цен.Исходные данные для расчета:спецификация покупных изделий и полуфабрикатов, расходуемых на изделия;прейскуранты оптовых цен на комплектующие изделия;стоимость полуфабрикатов по бухгалтерским данным предприятия.Результат расчета стоимости покупных изделий и полуфабрикатов представлен в таблице 6.6.Таблица 6.2 – Расчет количества и стоимости покупных изделий и полуфабрикатовТранспортно-заготовительные расходы составляют 3% от стоимости материалов. Окончательная стоимость покупных изделий и полуфабрикатов будет составлять:𝐶изд= 2223,00 + 2223,00 · 0,03 = 2445,30 руб.6.3 Расчет затрат на электроэнергиюЗатраты на электроэнергию состоят из затрат на электроэнергию, понесенных во время работы оборудования во время разработки проекта, и затрат на электроэнергию, затраченных на освещение.Затраты на электроэнергию при работе оборудования для технологических целей рассчитывают по формуле:Эоб=Роб·Цэ·tоб, (6.2)где Эоб– затраты на электроэнергию потребляемую оборудованием, руб.; Роб– мощность, потребляемая оборудованием, кВт; Цэ – тарифная цена за 1кВт·час, Цэ= 4,65 руб.; tоб– время работы оборудования, час.Мощность, потребляемая оборудованием, определяется по формуле:Роб =Руст.об·Кс, (6.3)где Роб– мощность, потребляемая оборудованием, кВт;Руст. об– установленная мощность оборудования, кВт;Кс – коэффициент спроса, зависит от количества загрузки групп электроприемников, для технологического оборудования малой мощности, Кс=6.Расчеты затрат на электроэнергию для технологических целей представлен в таблице 6.6.Таблица 6.3 – Затраты на электроэнергию для технологических целейНаименование оборудованияПотребляемая мощность, ВтВремя работы оборудования, часКоличество кВт/часТариф за кВт/часСумма, рубПК34082,7204,6512,65Паяльник0,0480,324,651,49Свет0,01480,1124,650,52Итого14,666.4 Основная заработная платаОсновная заработная плата включает в себя заработную плату по тарифу и соответствующие доплаты:Зо = Зт + Зп(6.4)Заработная плата по тарифу определяется следующим образом:(6.5)где 𝑡𝑖– трудоемкость по 𝑖-му виду работ, норм-ч;𝑇𝑖– тарифная ставка по -му виду работ, руб;𝑛– количество видов работ.Доплаты определяются прямым путем или в процентах от заработной платы по тарифу. Зп= 20% от заработной платы по тарифу.Расчет основной заработной платы производственных рабочих представлен в таблице 6.4.Таблица 6.4 – Расчет основной заработной платы производственных рабочихДоплаты:Зп= Зт· 0,2 = 169,00 руб(6.6)Заработная плата:Зо= 845 + 169 = 1014,00 руб.(6.7)6.5 Дополнительная заработная плата производственных рабочихОна включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде или коллективными договорами, за непроработанное на производстве время.Дополнительная заработная плата устанавливается от основной заработной платы в размере 10%.Зд= Зо· 0,1 = 1014,00 · 0,1 = 101,40 руб.(6.8)6.6 Отчисления на социальное страхование с заработной платы производственных рабочихОтчисления на социальное страхование включают в себя: 22% на пенсионное страхование, 2,9% страхование повременной нетрудоспособности, 5,1% медицинское страхование, от суммы основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих.(6.9)6.7 Расчет амортизационных отчисленийИсходя из положений законодательства Российской Федерации, в амортизацию включается оборудование со сроком эксплуатации более 12 месяцев и начальной стоимостью 40 000 рублей и более. Земля, природные ресурсы, объекты незавершенного капитального строительства, облигации не амортизируются, следовательно, не подлежат амортизации.Расчеты стоимости электроэнергии для технологических нужд показаны на Рисунке 6.5. на столе.Таблица 6.5 – Расчеты затрат на амортизациюНаименование оборудованияПервоначальная стоимость, рубНорма амортизации, %Сумма амортизационных отчислений, рубФВРО, часСтоимость аморт. рубВремя работы оборудования, часСумма амортизационных отчислений, рубПК50000,0020,0010000,0019605,108833,30Паяльник768,000,0050,0419600,00280,02Итого833,32Расчет годового ФВРОТФВРО = 365-104-16 = 245 рабочих днейПрод. раб. для 8 час245*8=1960 часов6.8 Расходы на подготовку и освоение производстваДанные расходы могут быть определены по нормативным отраслевым коэффициентам, установленным в процентах к основной заработной плате. Для единичного производства они составляют 60%.Спо= Зо· 0,6 = 1014,00 · 0,60 = 608,40 руб.(6.10)6.9 Износ инструментов и приспособлений целевого назначения и специальные расходыК данной статье относится:погашение стоимости специальных инструментов и приспособлений, а также расходы на их ремонт и поддержание в исправном состоянии;специальные расходы.Данные расходы могут быть рассчитаны на основе нормативных отраслевых коэффициентов. Для единичного производства они составляют 32%:Сизн= Зо· 0,32 = 1014,00 · 0,32 = 324,48 руб.(6.11)6.10 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудованияРасходы на содержание и эксплуатацию оборудования принимают от 40% до 60% от основной заработной платы производственных рабочих. В нашем случае примем коэффициент равный 45%.Сс.э. = Зо· 0,45 = 1014,00 · 0,45 = 456,30 руб.(6.12)6.11 Общепроизводственные расходыСюда включаются затраты, связанные с управлением предприятия и организацией производства.Данные расходы рассчитываются в процентах от основной заработной платы производственных рабочих. Для данного устройства общезаводские расходы будут 60% от заработной платы.Сор= Зо· 0,6 = 1014,00 · 0,6 = 608,40 руб.(6.13)6.12 Прочие производственные расходыВ данные расходы входят:отчисления на научно-исследовательские и опытные работы;затраты на гарантийное обслуживание и ремонт изделий;расходы на стандартизацию;отчисления на централизационную техническую пропаганду и т.д.Прочие производственные расходы определяются в размере 11% от основной заработной платы.Сппр= Зо· 0,11 = 1014,00 · 0,11 = 111,54 руб.(6.14)6.13 Внепроизводственные расходыВ данные расходы входят:затраты на тару и упаковку на складах готовой продукции;расходы на доставку продукции на место назначения;прочие расходы.Они определяются как 3% от производственной себестоимости.Свр= Спс· 0,03 = 4822,02 · 0,03 = 144,66 руб.(6.15)6.14 Смета проектируемого изделияСмета приведена в таблице 6.6Таблица 6.6 – Смета себестоимостиТаким образом, в результате выполнения итоговые затраты на разработку опытного образца системы составили 7066,10 рублей;Приведенные результаты позволяют нам сделать выводы о том, что, во-первых, проводимая в данной работе разработка целесообразна, и, во-вторых, экономически рентабельна и эффективна.7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ7.1 Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМПри проектировании панели радиоканалов в операционной комнате персонального компьютера должно быть, как естественное, так и искусственное освещение. Это освещение должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации. Окна в комнатах, где используются компьютеры, должны быть ориентированы на север и северо-восток.Окна должны быть оборудованы регулируемыми ставнями или жалюзями. Зона для рабочего места с ВДТ и компьютером для взрослых пользователи должны быть не менее 6,0 кв.м. м. и не менее 4,5 м² для плоских дискретных дисплеев.Для внутренней отделки компьютерной инсталляции необходимо использовать диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения 0,7-0,8 для потолка и 0,5-0,7 для стен.Рабочие станции с компьютером не должны находиться вблизи шнуров питания и вводов, высоковольтных трансформаторов и т. д.7.2 Требования к шуму и вибрацииДопустимые уровни шума на рабочих местах и методы определения уровня шума устанавливает ГОСТ 12.1.003–83. Уровень звукового давления не должен превышать допустимого уровня.Эквивалентный уровень звука в помещениях ВЦ, где работают операторы ЭВМ, не должен превышать 60 дБ.7.3 Требования к освещенностиОдним из наиболее важных факторов, определяющих благоприятные условия труда является текущий уровень освещенности на рабочем месте сотрудника. При несоответствии текущего уровня освещенности рекомендуемому значению формирует вредный фактор производственной деятельности, что, очевидно, негативно влияет на здоровье сотрудника.Общее самочувствие человека определяется также и количеством информации, которую он получает визуальным путем. Недостаточное освещение рабочего места ведет к повышению нагрузки на зрение, что вызывает общую утомляемость сотрудника.Нормы и правила светотехнического проектирования определены в СНиП 05-23-95 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования ». Из этого документа следует, что работа с компьютером относится к третьей категории по точности работы или высокоточной работе. Комбинированное освещение (общее и местное) должно быть (300-500) люкс.7.4 Требования к воздуху рабочей зоны и микроклиматуВ соответствии с ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ необходимо обеспечение микроклимата в производственных помещениях, удовлетворяющего нормам стандарта, для обеспечения безопасных условий труда работников.«Общие гигиенические и гигиенические требования к воздуху в рабочей зоне» задают как рекомендуемые, так и предельные параметры микроклимата помещения. Так, под предельными следует понимать параметры микроклимата, которые могут быть реализованы на рабочем месте в случае если нет возможности гарантировать обеспечение рекомендуемых условий работы.Микроклимат на производстве может быть задан или определен следующими показателями внешней среды:- температура воздуха в помещении;- относительная влажность воздуха в помещении (измеряется в процентах);- максимальная скорость движения воздуха в зоне рабочего места сотрудника;- величину теплового излучения.К рекомендуемым параметрам можно отнести следующие:- температура воздуха находится в пределах 22 – 24 ° С;- относительная влажность составляет 40 – 60%;- скорость ветра или движения воздуха не должна превышать 0,1 м / с.Оценку представленных выше параметров следует выполнять от одного до двух раз в день. В том случае если параметры микроклимата отличаются от его действительных показателей.7.5 ЭлектробезопасностьБезопасность персонала при работе с электроприборами и оборудованием обеспечивается определенным перечнем мер, дополнительных средств защиты, а также корректным режимом работы электроустановок на объекте.Как правило, используемые меры безопасности принято делить на следующие группы:меры безопасности, гарантирующие безопасность работы с оборудованием в случае его работы при номинальных режимах;меры безопасности, гарантирующие безопасность работы с оборудованием при его работе в аварийном режиме;Защитное заземление - это намеренное электрическое соединение с непроводящими металлическими частями, которые могут находиться под напряжением. Защитный эффект заземления основан на уменьшении контактного напряжения при передаче напряжения на непроводящие части, что достигается за счет уменьшения потенциала корпуса по отношению к земле, как из-за низкого сопротивления. заземления и за счет повышенного потенциала поверхности почвы, прилегающей к установке.Чтобы исключить возможность поражения человека электрическим током, принимаются следующие меры:- части под напряжением изолированы от сетевого напряжения. Все соединительные провода должны иметь надежную изоляцию, без трещин и перегибов;- попытки ввести токоведущие кабели в специальные кабельные каналы, исключая доступ неспециалистов;- все цепи питания должны быть снабжены предохранителями, прерывающими цепь при превышении определенного предела тока;- наличие заземления обязательно, корпуса всех устройств должны быть заземлены, сопротивление защитного заземления в любое время года не должно превышать четырех Ом. Заземляющие провода должны быть видны, а их соединения должны быть закреплены винтами.ЗАКЛЮЧЕНИЕВ рамках выполнения данной выпускной работы была проведена разработана радиоканальной панели пожаро-охранной сигнализации. Спроектированное устройство обеспечивает возможность для дистанционного управления и настройки. При проектировании системы рассматривались сенсорные беспроводные сети стандарта IEEE 802.15.4 позволяющие работать совместно с протоколом 6LoWPAN.Спроектированная система рассчитана для использования в различных помещениях, таких как жилые дома, промышленные объекты, магазины и центры общественной торговли. При выполнении данной работы были рассмотрены существующие аналоги проектируемого устройства, представленные на рынке, произведена оценка их сильных и слабых сторон. Разработка устройства была выполнена в несколько этапов, начиная от анализа ТЗ, разработки структурной и принципиальной схемы радиоканальной системы, до выполнения конструкторских расчетов платы и выбора корпуса, а также выполнения блок-схем алгоритмов работы устройства. В проекте использованы современные элементарные основы, а также последние достижения в области проектирования систем безопасности.При проектировании были использованы актуальные электронные компоненты. Разработанная система выгодна по сравнению с существующими на рынке за счет меньшей стоимости при сохранении необходимого функционального оснащения. Разработанное оборудование полностью соответствует всем требованиям технических условий.При выполнении данной выпускной работы была произведена оценка экономического эффекта при разработке, представленной радиоканальной панели, которая показала, чтопроводимая в данной работе разработка целесообразна, и экономически рентабельна, и эффективна.Также в заключительной части работы производится оценка безопасности и анализ опасных производственных факторов, воздействующих на работника при выполнении проектирования панели. Для каждого из опасных факторов рассмотрены меры по его минимизации.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫБабуров, В.П. Автоматические установки пожаротушения: учебное пособие / В.П. Бабуров, В.В. Бабурин, В.И. Фомин. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. – 298 с.Бубырь, Н. Ф. Пожарная автоматика: учебное пособие для пожарно-техн. училищ / Н. Ф. Бубырь, В. П. Бабуров, Т. К. Мангасаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Строй издат, 1984. – 208 с., ил.Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров /А.-Й. К. Марцинкявичюс, Э.-А. К. Багданскис, Р.Л. Пошюнас и др.; Под. ред. А.-Й. К Марцинкявичюса, Э.-А. К. Багданскиса. – М.: Радио и связь, 1988. – 224 с.ГОСТ 11.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. Методы контроля. Введ. – 3 января 2017 г.. – М.: Изд-во стандартов, 2017. – 90 с.ГОСТ 11.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Введ. – 1991-02-03. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 80 с.;ГОСТ 11.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Введен в действие от 1 января 1989 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200003608 (дата обращения 10.01.2021 г.).ГОСТ 11.3.046-91 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. Введ. –1991-05-17. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 90 с.ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Введ. – 1991-02-03. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 80 с.;ГОСТ Р 11.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. – М.: Изд-во стандартов, 1998. – 76 с.ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. – М.: Стандартинформ, 2008 – 32 с.ГОСТ Р 51558-2014. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.– М.: Стандартинформ, 2014 – 24 с.Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство пользователя / А.В. Евстифеев. – М.: Додека-XXI, 2007. – 592 с.Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное Зарубин В.С. Проектирование систем охраны: учеб.пособие / В.С. Зарубин, Д.В. Картавцев. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2010. – 86 с.Интегральные микросхемы: микросхемы для линейных источников питания и их применение. – М.: ДОДЭКА, 1998. – 400 с.Кестер У. Аналогово-цифровое преобразование / Под ред. У. Кестера. – М.: Техносфера, 2007. – 1016 с.Кирюхина Т.Г., Членов А.Н. Технические средства безопасности. Часть 1. М.:НОУ «ТАКИР», 2002.Кравченко А.В. 10 Практических устройств на AVR-микроконтроллерах. Книга 1 – М.:Издательский дом «Додэка-XXI», Киев «МК-Пресс», 2008.–224с.; Ил.Лабораторный практикум для изучения микроконтроллеров архитектуры ARMCortex-M4 на базе отладочного модуля STM32F4 Discovery / Бугаев В.И., Мусиенко М.П., Крайнык Я.М. – Москва -Николаев: МФТИ-ЧГУ, 2013. –71с.Матюшин, А.В. Пожары и пожарная безопасность в 2011 г. / Статистический сборник/ А.В. Матюшин. – М.: ВНИППО МЧС России, 2011. – 140 с.Методическое указание «Оценка показателей безотказности технического устройства на этапе проектирования» Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (КАИ).пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с.Правила устройства электроустановок: официальное издание: утв. от 14.06.05: введ. в действие 23.07.85. – М.: НЦ ЭНАС, 2017. – 944 с.Правила устройства электроустановок: официальное издание: утв. от 14.06.05: введ. в действие 23.07.85. – М.: НЦ ЭНАС, 2017. – 944 с.Приказ МЧС России от 01.06.2015 №274 Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 5.13130.2013, утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2013 № 175.Руководство по эксплуатации. Паспорт. Блок индикации и управления «Поток БКИ». – М: Изд. Болид, 2016. – 32 с.Руководство по эксплуатации. Паспорт. Блок индикации и управления «С2000-БКИ». – М: Изд. Болид, 2017. – 32 с.Руководство по эксплуатации. Паспорт. Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20 П». – М: Изд. Болид, 2016. –53 с.Руководство по эксплуатации. Паспорт. Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М». – М: Изд. Болид, 2015.– 51 с.Руководство по эксплуатации. Паспорт. Шкаф контрольно-пусковой «ШКП». – М: Изд. Болид, 2015. – 61 с. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. Дата обращения: 05.06.2020.СанПиН 1.1.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах.− URL: http://docs.cntd.ru/document/420362948 (дата обращения 13.01.2021 г.). СанПиН 1.1.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Введен в действие от 1 октября 1996 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901704046 (дата обращения 13.01.2021 г.).СП 51.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Введен в действие 5 августа 2017 г.URL: http://docs.cntd.ru/document/456054197 (дата обращения 10.01.2021 г.).Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR–микроконтроллеров / В. Трамперт; пер. с нем. – Киев.: МК-Пресс, 2006. – 208 с.Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123–ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. Дата обращения: 07.06.2020.Хемминг Р. В. Цифровые фильтры / Р.В. Хемминг. – М.: Недра, 1987. – 221 с.Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / П. П. Мальцев и др. – М.: Радио и связь, 1994. – 240 с Членов, А. Н. Технические средства и системы оповещения людей о пожаре/ А. Н. Членов, Т. А. Буцынская //Системы безопасности. – 2005. –№ 6(38). – С. 80-82.ATMEL 8-разрядный AVR-микроконтроллер ATmega 164. Datasheet [Электронный ресурс]URL.: http://atmel.ru.LM317. 1.2V to 37V voltage regulator. Datasheet [Электронный ресурс]URL:http://www.datasheetarchive.com/LM317T-datasheet.html..
2. Бубырь, Н. Ф. Пожарная автоматика: учебное пособие для пожарно-техн. училищ / Н. Ф. Бубырь, В. П. Бабуров, Т. К. Мангасаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Строй издат, 1984. – 208 с., ил.
3. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров /А.-Й. К. Марцинкявичюс, Э.-А. К. Багданскис, Р.Л. Пошюнас и др.; Под. ред. А.-Й. К Марцинкявичюса, Э.-А. К. Багданскиса. – М.: Радио и связь, 1988. – 224 с.
4. ГОСТ 11.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. Методы контроля. Введ. – 3 января 2017 г.. – М.: Изд-во стандартов, 2017. – 90 с.
5. ГОСТ 11.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Введ. – 1991-02-03. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 80 с.;
6. ГОСТ 11.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Введен в действие от 1 января 1989 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200003608 (дата обращения 10.01.2021 г.).
7. ГОСТ 11.3.046-91 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. Введ. –1991-05-17. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 90 с.
8. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Введ. – 1991-02-03. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 80 с.;
9. ГОСТ Р 11.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. – М.: Изд-во стандартов, 1998. – 76 с.
10. ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. – М.: Стандартинформ, 2008 – 32 с.
11. ГОСТ Р 51558-2014. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.– М.: Стандартинформ, 2014 – 24 с.
12. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство пользователя / А.В. Евстифеев. – М.: Додека-XXI, 2007. – 592 с.
13. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное
14. Зарубин В.С. Проектирование систем охраны: учеб.пособие / В.С. Зарубин, Д.В. Картавцев. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2010. – 86 с.
15. Интегральные микросхемы: микросхемы для линейных источников питания и их применение. – М.: ДОДЭКА, 1998. – 400 с.
16. Кестер У. Аналогово-цифровое преобразование / Под ред. У. Кестера. – М.: Техносфера, 2007. – 1016 с.
17. Кирюхина Т.Г., Членов А.Н. Технические средства безопасности. Часть 1. М.:НОУ «ТАКИР», 2002.
18. Кравченко А.В. 10 Практических устройств на AVR-микроконтроллерах. Книга 1 – М.:Издательский дом «Додэка-XXI», Киев «МК-Пресс», 2008.–224с.; Ил.
19. Лабораторный практикум для изучения микроконтроллеров архитектуры ARMCortex-M4 на базе отладочного модуля STM32F4 Discovery / Бугаев В.И., Мусиенко М.П., Крайнык Я.М. – Москва -Николаев: МФТИ-ЧГУ, 2013. –71с.
20. Матюшин, А.В. Пожары и пожарная безопасность в 2011 г. / Статистический сборник/ А.В. Матюшин. – М.: ВНИППО МЧС России, 2011. – 140 с.
21. Методическое указание «Оценка показателей безотказности технического устройства на этапе проектирования» Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (КАИ).
пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с.
22. Правила устройства электроустановок: официальное издание: утв. от 14.06.05: введ. в действие 23.07.85. – М.: НЦ ЭНАС, 2017. – 944 с.
23. Правила устройства электроустановок: официальное издание: утв. от 14.06.05: введ. в действие 23.07.85. – М.: НЦ ЭНАС, 2017. – 944 с.
24. Приказ МЧС России от 01.06.2015 №274 Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 5.13130.2013, утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2013 № 175.
25. Руководство по эксплуатации. Паспорт. Блок индикации и управления «Поток БКИ». – М: Изд. Болид, 2016. – 32 с.
26. Руководство по эксплуатации. Паспорт. Блок индикации и управления «С2000-БКИ». – М: Изд. Болид, 2017. – 32 с.
27. Руководство по эксплуатации. Паспорт. Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20 П». – М: Изд. Болид, 2016. –53 с.
28. Руководство по эксплуатации. Паспорт. Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М». – М: Изд. Болид, 2015.– 51 с.
29. Руководство по эксплуатации. Паспорт. Шкаф контрольно-пусковой «ШКП». – М: Изд. Болид, 2015. – 61 с. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. Дата обращения: 05.06.2020.
30. СанПиН 1.1.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах.− URL: http://docs.cntd.ru/document/420362948 (дата обращения 13.01.2021 г.).
31. СанПиН 1.1.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Введен в действие от 1 октября 1996 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901704046 (дата обращения 13.01.2021 г.).
32. СП 51.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Введен в действие 5 августа 2017 г.URL: http://docs.cntd.ru/document/456054197 (дата обращения 10.01.2021 г.).
33. Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR–микроконтроллеров / В. Трамперт; пер. с нем. – Киев.: МК-Пресс, 2006. – 208 с.
34. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123–ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. Дата обращения: 07.06.2020.
35. Хемминг Р. В. Цифровые фильтры / Р.В. Хемминг. – М.: Недра, 1987. – 221 с.
36. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / П. П. Мальцев и др. – М.: Радио и связь, 1994. – 240 с
37. Членов, А. Н. Технические средства и системы оповещения людей о пожаре/ А. Н. Членов, Т. А. Буцынская //Системы безопасности. – 2005. –№ 6(38). – С. 80-82.
38. ATMEL 8-разрядный AVR-микроконтроллер ATmega 164. Datasheet [Электронный ресурс]URL.: http://atmel.ru.
39. LM317. 1.2V to 37V voltage regulator. Datasheet [Электронный ресурс]URL:http://www.datasheetarchive.com/LM317T-datasheet.html..
Вопрос-ответ:
Какие есть разработки в области охранно-пожарной сигнализации?
Существуют различные разработки в области охранно-пожарной сигнализации. Одна из них - радиоканальная панель, которая позволяет получать информацию о возникновении пожара или взлома и передавать ее на центральную станцию слежения. Также есть другие системы охранно-пожарной сигнализации, которые используют проводные и беспроводные каналы связи.
Какие причины пожаров статистически подтверждены?
Статистический анализ пожаров позволяет выявить несколько основных причин возникновения пожаров. К ним относятся неосторожное обращение с огнем, неисправности электрооборудования, нарушения правил пожарной безопасности и возгорания в результате деятельности человека.
Какой динамики можно наблюдать в показателях обстановки с пожарами за последние несколько лет в России?
За последние несколько лет в России можно наблюдать положительную динамику в показателях обстановки с пожарами. Количество пожаров снижается, а показатели эффективности тушения и спасания людей улучшаются. Это результат работы правоохранительных органов, пожарных служб и общественных организаций по повышению уровня пожарной безопасности.
Какие системы охранно-пожарной сигнализации существуют на рынке?
На рынке существует большое количество систем охранно-пожарной сигнализации. Одна из них - интегрированная система безопасности "Приток A", которая объединяет функции охранной и пожарной сигнализации. Еще одна популярная система - система охранно-пожарной сигнализации "Орион", которая оснащена современными сенсорами и позволяет оперативно обнаруживать возникновение пожара или взлома. Также есть система охранно-пожарной сигнализации "Рубеж 08", которая отличается надежностью и функциональностью.
Какие основные принципы построения радиоканальной охранно-пожарной системы?
Основные принципы построения радиоканальной охранно-пожарной системы включают в себя использование радиоканалов связи для передачи сигналов о возникновении пожара или взлома на центральную станцию слежения. В системе должны быть предусмотрены надежные сенсоры и детекторы, определяющие опасные ситуации. Также важно, чтобы система имела возможность быстрой передачи информации на центральную станцию и обратной связи с операторами.
Какие технологии используются при разработке радиоканальной панели для охранно-пожарной сигнализации?
В разработке радиоканальной панели используются различные технологии, такие как беспроводная связь, радиочастотная идентификация, передача данных по радиоканалу и др. Эти технологии позволяют создавать более гибкие и эффективные системы охранно-пожарной сигнализации.
Какие преимущества имеет радиоканальная панель для охранно-пожарной сигнализации по сравнению с проводными системами?
Радиоканальная панель имеет ряд преимуществ по сравнению с проводными системами. Во-первых, она обладает гибкостью и масштабируемостью, что позволяет быстро и легко изменять параметры системы. Во-вторых, нет необходимости прокладывать провода, что упрощает установку и экономит время и средства. Кроме того, радиоканальная панель обеспечивает надежную связь и высокую степень защиты от взломов и саботажа.
Какой статистический анализ использовался при изучении причин пожаров?
Для изучения причин пожаров был проведен статистический анализ, в ходе которого были проанализированы данные о пожарах, их причинах и последствиях. Были определены основные факторы, влияющие на возникновение пожаров, такие как неблагоприятные погодные условия, нарушение правил пожарной безопасности, технические неисправности и др. Этот анализ позволяет определить наиболее вероятные причины пожаров и предлагать меры по их предотвращению и тушению.
Какие основные показатели обстановки с пожарами в России были проанализированы?
В процессе анализа были проанализированы основные показатели обстановки с пожарами в России за период с 2006 по 2020 год. Была изучена динамика количества пожаров, числа пострадавших и погибших, ущерба, причин пожаров и других параметров. Это позволяет оценить текущую обстановку с пожарами, выявить тенденции и разработать меры по их предотвращению и борьбе.
Какие существующие разработки охранно-пожарной сигнализации рассматриваются в статье?
Статья рассматривает системы охранно-пожарной сигнализации, такие как ИСБ Приток A, ИСО Орион и КСБ РУБЕЖ 08.
Какие основные показатели обстановки с пожарами в России рассматриваются за 2006-2020 годы?
В статье приводится динамика основных показателей обстановки с пожарами в России за указанный период времени, таких как количество пожаров, потери от пожаров, пострадавшие люди и другие статистические данные.