Дипломний проект присвячений розробці та впровадженню інформаційно-комп'ютерної системи для автоматизованого керування інформаційно-матеріальними потоками на торгівельному інтернет-підприємстві. У сучасному світі стрімкого розвитку інформаційних технологій і глобалізації бізнесу, ефективне управління цими потоками є критично важливим для забезпечення конкурентоспроможності підприємств та підвищення рівня обслуговування клієнтів.
Метою дипломного проекту є розробка інформаційно-комп’ютерної системи для автоматизованого керування інформаційно-матеріальними потоками торгівельного Інтернет-підприємства, яка допомагає керувати бізнесом витрачаючи менше часу та ресурсів.

Метою дипломного проєкта є розробка макету промислового робота, зокрема його апаратного забезпечення для реалізації процесу роботизованого сортування об'єктів виробництва машино- та приладобудування.

У дипломному проєкті здійснено аналіз сучасного стану проблеми роботизованого сортування, а саме визначено необхідність розвитку роботехніки в Україні, оскільки він знаходиться на дуже низькому рівні. Розроблено загальну структурну схему системи роботизованого сортування, а також розроблено кінематичну схему макету промислового робота, що визначає його основні геометричні та функціональні параметри.

У дипломній роботі розглянуто проєктування та реалізацію автоматизованої системи контролю мікроклімату в теплиці. Основна мета роботи — підвищення ефективності агровиробництва шляхом моніторингу та підтримки оптимальних кліматичних умов для росту рослин. Описано вибір сенсорів температури, вологості повітря, вмісту CO₂ та вологості ґрунту, а також способи їх інтеграції з мікроконтролером Arduino Nano. Розроблено алгоритм керування кліматичними параметрами та структуру програмного забезпечення. Проведено порівняльний аналіз альтернативних технічних рішень. Робота має прикладне значення для впровадження систем точного землеробства у невеликих аграрних господарствах.

В дипломному проєкті було розроблено вихрострумовий прилад контролю елементів авіаційної техніки – нероз’ємних клепаних зєднань алюмінієвих листів з використанням в якості сенсора накладний вихрострумий перетворювач мультидиференціального типу.

Проєкт складається з трьох розділів. В першому розділі розглядаються фізичні основи вихрострумової дефектоскопії та особливості клепаних з’єднань алюмінієвих листів як об’єктів неруйнівного контролю. Було проаналізовано особливості використання вихрострумового неруйнінівного контролю виявлення тріщин в клепаних зєднаннях алюмінієвих листів, наведено результати огляду відомих засобів вихрострумового неруйнівного контролю, які використовуються для контролю авіаційної техніки під час виготовлення та експлуатації, виконано постановку задачі дослідження.
В другому розділі розроблено структурну схема вихрострумового приладу, виконано розрахунок сигналів вихрострумового перетворювача, обгрунтовано елементну базу для реалізації електричних принципових схем та дано їх опис. В третьому розділі наведено результати процесу оброблення сигналів вихрострумового перетворювача та оцінювання їх інформаційних параметрів. Представлено загальну модель сигналів перетворювача, розроблено моделюючу програму в середовищі Matlab та результати виконаних комп’ютерних модельних експериментів з моделями сигналів перетворювача з урахуванням розрядності АЦП.

У роботі розроблено автоматизовану систему керування процесом приготування кави холодного типу (cold brew) методом повільного крапельного заварювання (slow drip).
Мета дослідження — створення доступного технічного рішення для покращення стабільності, ефективності та зручності заварювання. Об’єкт дослідження — процес екстракції смакових речовин під дією холодної води, предмет — система керування подачею води, часом заварювання та сенсорним зворотним зв’язком.

У першому розділі подано мету проєкту, аналіз аналогів і огляд розвитку технології cold brew, а також розглянуто технічні особливості обраного методу. Другий розділ присвячено архітектурі системи, принципу її роботи та вибору компонентів — мікроконтролера, сенсорів і виконавчих механізмів. У третьому розділі описано реалізацію системи: алгоритм роботи, інтерфейс користувача, принципову та структурну схеми, а також логіку взаємодії модулів. Четвертий розділ містить оцінку функціональності системи, розрахунок ефективності та аналіз практичного застосування запропонованих інженерних рішень.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021