<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Subsecţia Microelectronică şi Nanotehnologii</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/27839" rel="alternate"/>
<subtitle>MICROELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGIES SUBSECTION</subtitle>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/27839</id>
<updated>2026-04-12T05:32:11Z</updated>
<dc:date>2026-04-12T05:32:11Z</dc:date>
<entry>
<title>Iluminarea automatizată</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/27883" rel="alternate"/>
<author>
<name>TOACĂ, Gabriel</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/27883</id>
<updated>2024-10-07T13:12:58Z</updated>
<published>2024-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Iluminarea automatizată
TOACĂ, Gabriel
În lucrare este analizată, descrisă și prezentat un sistem pentru cuplarea și decuplarea luminii, care are ca scop economisirea energiei electrice. Sistemul este bazat pe componente electronice pasive și active. Este prezentat și explicat cu amănunt cum are loc proiectarea, efectuarea calculațiilor și asamblarea sistemului, care include și simularea online și utilizarea cu software-ul de pe site-ul Tinkercad până la demonstrații practice atașate prin poze reale. Sistemul este propus pentru automatizarea aprinderii luminilor în condiții de lumină scăzută, poate fi utilizat la necesitatea utilizatorului de exemplu: iluminarea stradală, cabinete, uzine. Sistemul este capabil să funcționeze eficient fără intervenția omului. Este explicat și motivat de ce sistemul poate fi folosit în încăperi sau stâlpi care folosesc lumină artificială pentru iluminare. În partea teoretică a articolului se explică cum funcționează fiecare componentă și explicat conceptul de lucrare a fotorezistorului. În partea practică este demonstrată funcționarea mecanismului în simulări din aplicații și cele reale.
</summary>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Utilizarea TiO2S/CdS în calitate de senzor pentru detectarea radiației ultraviolete</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/27882" rel="alternate"/>
<author>
<name>BÎRNAZ, Adrian</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/27882</id>
<updated>2024-10-07T13:08:55Z</updated>
<published>2024-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Utilizarea TiO2S/CdS în calitate de senzor pentru detectarea radiației ultraviolete
BÎRNAZ, Adrian
Zi de zi, omenirea se confruntă cu radiațiile solare. Una dintre componentele sale importante, care nu numai că oferă beneficii organismului, dar poate reprezenta și o amenințare, este radiația UV. Radiațiile extreme pot provoca diverse boli; cu toate acestea, radiațiile solare pot fi, de asemenea, o sursă de energie regenerabilă și pot avea un impact asupra producerii culturilor agricole și asupra mai multor industrii. Astfel, este important să se cerceteze și să se adapteze noi detectoare care să contribuie la monitorizarea nivelurilor UV. Respectând această necesitate, o direcție de cercetare este studierea proprietățile senzoriale ale calcogenurilor de metale, care permit obținerea unor structuri stratificate promițătoare, precum și a proprietăți fizico-chimice de fotodetecție. În această lucrare, este studiată o probă de TiO2S/CdS din perspectiva caracteristicilor detecție UV și pentru posibilitatea de a o aplica în industrie. În acest articol sunt prezentate rezultatele iradierii ultraviolete a unei probe TiO2S/CdS la 2 lungimi de undă. Testarea probei la lungimile de undă, 450 nm și 500 nm, a arătat un rezultat interesant, răspunsul fiind aproape instantaneu și o recuperare de până la 30 secunde.
</summary>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Разработка устройства на основе интеллектуальных часов</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/27881" rel="alternate"/>
<author>
<name>КИРИЛЕНКО, Владислав</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/27881</id>
<updated>2024-10-07T13:05:03Z</updated>
<published>2024-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Разработка устройства на основе интеллектуальных часов
КИРИЛЕНКО, Владислав
В наше время технологические достижения стремительно развиваются, «умные» устройства становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Современные тенденции и рост популярности технологии «умный дом» привели к развитию отрасли и увеличению количества различных устройств, представленных на рынке микроэлектроники. На текущий момент, технологии, сочетающиеся в устройствах, которые имеют схожий функционал, но обладают некоторыми недостатками, как например, ограниченный функциональные возможности и/или чрезмерная зависимость от электропитания. Интеллектуальные настольные часы (ИНЧ) были изготовлены на основе микропроцессора «ESP32», который содержит в себе некоторые технические преимущества перед другими, аналогичными устройствами, а именно: низкий коэффициент энергопотребления, богатый набор функциональных возможностей. Предложенное устройство имеет ряд функциональных возможностей,&#13;
&#13;
таких как: модульность комплектующих, простота в использовании, многофункциональность, а также минимализм самого устройства. Так же, представляется перспективным использование дополнительных «умных» устройств способных подключаться к спроектированному и предоставлять пользователю еще больший функционал в использовании нового «умного» помощника.
</summary>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Автоматическая система гидропоники с возможностью выбора режима для различных культур</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/27880" rel="alternate"/>
<author>
<name>ЯРОШЕВИЧ, Александр</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/27880</id>
<updated>2024-10-07T08:12:06Z</updated>
<published>2024-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Автоматическая система гидропоники с возможностью выбора режима для различных культур
ЯРОШЕВИЧ, Александр
Мировое население выросло более чем в 5 раз за последние 100 лет, что привело к снижению объема открытой земли, необходимой для выращивания растений и продовольствия. Гидропоника, безземельный метод посадки, использует питательный раствор вместо почвы и воды. Преимущества включают меньшее занимаемое пространство, профилактику заболеваний почвы, борьбу с патогенами, независимый рост и урожайность растений, целевое снабжение питательными веществами и возможность повторного использования питательного раствора. Современные автоматические гидропонические системы имеют недостатки, такие как разработка для конкретных типов растений и использование гистереза для регулирования. Эта проблема решается системой, регулируемой ПИД, которая делает управление более точным и плавным. Предложенное устройство имеет более сложную систему, позволяющую использовать разные режимы для различных типов растений. Гидропонная система состоит из трёх частей: датчиков, измеряющих температуру и влажность воздуха, температура, рН и электропроводность питательного раствора и уровень жидкости, пользовательского интерфейса и системы управления, используется для контроля этих параметров. Система использует плату на основе микроконтроллера STM32, энкодеры для настройки параметров и дисплей с набором меню для легкого доступа. Система будет полезна, как профессиональным фермерам, так и людям, которые не имеют обширных познаний в области сельского хозяйства, обеспечивая более высокие урожаи при рациональном использовании пространства.
</summary>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
