Please use this identifier to cite or link to this item: https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9179
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСвістельник, О.С.-
dc.contributor.authorЧепюк, Л.О.-
dc.contributor.authorSvistelnyk, O.S.-
dc.contributor.authorChepiuk, L.O.-
dc.date.accessioned2026-07-23T12:53:04Z-
dc.date.available2026-07-23T12:53:04Z-
dc.date.issued2026-
dc.identifier.urihttps://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9179-
dc.description.abstractУ статті розглянуто теоретичні засади побудови мікропроцесорної інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) контролю параметрів мікроклімату на поліграфічному виробництві. Проведено аналіз впливу температури та відносної вологості повітря на якість поліграфічної продукції: встановлено, що відхилення вологості понад ±5 % ВВ спричиняє лінійне розширення паперу до 0,5 % та порушення суміщення фарб до 0,3 мм, а відхилення температури на ±3 °C змінює оптичну густину відбитку на 0,05–0,10 D, що виходить за межі допуску ISO 12647-2. Розглянуто структуру ІВС, що включає первинні перетворювачі, АЦП (12–16 біт), канали передачі даних та програмні засоби обробки інформації. Описано фізичні принципи роботи ємнісних перетворювачів вологості та резистивних перетворювачів температури. Запропоновано математичну модель вимірювального каналу з оцінюванням невизначеності за методологією GUM та методи статистичної обробки на основі контрольних карт Шухарта, що дозволяють підвищити достовірність результатів вимірювань на 20–30 %. Наведено порівняльні характеристики цифрових сенсорів SHT31, DHT22, BME280, HTU21D та AM2301 за діапазонами вимірювання, похибками та інтерфейсами. Обґрунтовано доцільність триярусної розподіленої ІВС на базі STM32/MQTT/InfluxDB з візуалізацією у Grafana. Сукупна стандартна невизначеність каналу температури не перевищує 0,18 °C (k = 1), що відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012 та ISO 12647-2. Впровадження системи дозволяє знизити кількість браку продукції на 35–45 %. Визначено перспективи інтеграції методів машинного навчання для прогнозування відхилень мікроклімату.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДержавний університет "Житомирська політехніка"uk_UA
dc.relation.ispartofseriesТехнічна інженерія;1(97)-
dc.subjectінформаційно-вимірювальна системаuk_UA
dc.subjectмікрокліматuk_UA
dc.subjectполіграфічне виробництвоuk_UA
dc.subjectтемператураuk_UA
dc.subjectвологістьuk_UA
dc.subjectвимірювальні перетворювачіuk_UA
dc.subjectметрологічне забезпеченняuk_UA
dc.subjectIoTuk_UA
dc.subjectinformation-measurement systemuk_UA
dc.subjectmicroprocessoruk_UA
dc.subjectmicroclimateuk_UA
dc.subjectprinting productionuk_UA
dc.subjecttemperatureuk_UA
dc.subjecthumidityuk_UA
dc.subjectmeasuring transducersuk_UA
dc.subjectmetrological supportuk_UA
dc.subjectIoTuk_UA
dc.titleТеоретичні основи побудови мікропроцесорної інформаційно-вимірювальної системи контролю параметрів мікроклімату на поліграфічному виробництвіuk_UA
dc.title.alternativeTheoretical foundations of building a microprocessor information and measuring system for controlling microclimate parameters in printing productionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.description.abstractenThe article examines the theoretical foundations for constructing a microprocessor information-measurement system (IMS) for monitoring microclimate parameters in printing production. An analysis of the influence of temperature and relative humidity on print quality was carried out: humidity deviations exceeding ±5 % RH cause linear paper expansion of up to 0.5 % and ink misregistration of up to 0.3 mm, while temperature deviations of ±3 °C alter optical density by 0.05–0.10 D, exceeding ISO 12647-2 tolerances. The IMS structure comprising primary transducers, 12–16-bit ADCs, data transmission channels and signal processing software is considered. The physical principles of capacitive humidity and resistive temperature transducers are described. A mathematical model of the measuring channel with GUM-based uncertainty estimation and Shewhart control chart methods are proposed, improving measurement reliability by 20–30 %. Comparative characteristics of SHT31, DHT22, BME280, HTU21D and AM2301 sensors are presented in terms of measurement ranges, accuracy and interfaces. The expediency of a three-tier distributed IMS based on STM32/MQTT/InfluxDB with Grafana visualization is substantiated. The combined standard uncertainty of the temperature channel does not exceed 0.18 °C (k = 1), meeting DSTU ISO 10012 and ISO 12647-2 requirements. Implementation of the system reduces the product defect rate by 35–45 %. Prospects for integrating machine learning algorithms for microclimate deviation prediction are outlined.uk_UA
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47. Свістельник.pdf857.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.