Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1095

Офіційний сайт кафедри https://web.kpi.kharkov.ua/cep

Від 26 листопада 2021 року кафедра має назву – "Комп’ютерна інженерія та програмування"; попередні назви – “Обчислювальна техніка та програмування”, “Електронні обчислювальні машини”, первісна назва – кафедра “Математичні та лічильно-вирішальні прилади та пристрої”.

Кафедра “Математичні та лічильно-вирішальні прилади та пристрої” заснована 1 вересня 1961 року. Організатором та її першим завідувачем був професор Віктор Георгійович Васильєв.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Перший випуск – 24 інженери, підготовлених кафедрою, відбувся в 1964 році. З тих пір кафедрою підготовлено понад 4 тисячі фахівців, зокрема близько 500 для 50 країн світу.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 11 докторів технічних наук, 21 кандидат технічних наук, 1 – економічних, 1 – фізико-математичних, 1 – педагогічних, 1 доктор філософії; 9 співробітників мають звання професора, 14 – доцента, 2 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 19
  • Ескіз
    Документ
    Измерение времени спин-решеточной релаксации при исследовании пищевых продуктов
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Даниленко, Александр Федорович; Хильченко, Е. А.; Ягнюков, С. Ю.; Дьяков, А. Г.
  • Ескіз
    Документ
    Алгоритм позиционирования образца в ЯМР-спектрометре
    (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2016) Даниленко, Александр Федорович; Дьяков, А. Г.; Нечаусов, С. Н.
    Проведен анализ влияния параметров измерительной установки ЯМР-спектрометра на интенсивность принимаемого эхо-сигнала. Предложен алгоритм оптимизации позиционирования ампулы с образцом в магнитном поле катушки. Применен поиск экстремума сигнала в установке ЯМР-спектрометра на основе чисел Фибоначчи с целью получения максимальной амплитуды принимаемого эхо-сигнала. Рассмотрена возможность реализации данного алгоритма на микроконтроллере и введения устройства позиционирования в систему управления ЯМР-спектрометром.
  • Ескіз
    Документ
    Система управления ЯМР-спектрометром
    (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2016) Даниленко, Александр Федорович; Скороделов, Владимир Васильевич; Дьяков, А. Г.; Нечаусов, С. Н.
    Предложено и обосновано подходы повышения качества измерения параметров пищевых продуктов. Наибольшее внимание уделено измерению коэффициента самодиффузии, как одного из основных указателей, что используется при исследованиях пищевых продуктов. Рассмотрены подходы к построению системы управления спектрометром ЯМР. На основе анализа требований к точности измерения параметров обоснована и предложена структура системы управления спектрометром ЯМР с использованием микроконтроллера АРМ.
  • Ескіз
    Документ
    Пристрій стабілізації температури взірця на основі мікроконтролеру
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Даниленко, Олександр Федорович; Дьяков, А. Г.; Костенко, Б. Є.
  • Ескіз
    Документ
    Стабілізація температури взірця на основі мікроконтролеру
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Даниленко, Олександр Федорович; Костенко, Б. Є.; Дьяков, А. Г.
  • Ескіз
    Документ
    Обработка данных импульсного ЯМР при исследовании водных систем
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2016) Даниленко, Александр Федорович; Дьяков, А. Г.
  • Ескіз
    Документ
    Исследование динамических характеристик термостата как объекта управления
    (НТУ "ХПИ", 2008) Даниленко, Александр Федорович; Дьяков, А. Г.
    Рассмотрены вопросы исследования динамических характеристик термостата ЯМР спектрометра, как объекта управления с целью обоснования выбора структуры системы управления. Для анализа и получения параметров термостата как объекта управления применены методы прикладного регрессионного анализа. Полученные результаты позволяют сформулировать требования к системе управления термостатом.
  • Ескіз
    Документ
    Алгоритм позиционирования образца в ЯМР-спектрометре
    (НТУ "ХПИ", 2008) Даниленко, Александр Федорович; Дьяков, А. Г.
    Проведен анализ влияния параметров измерительной установки ЯМР-спектрометра на интенсивность принимаемого эхо-сигнала. Предложен алгоритм оптимизации позиционирования ампулы с образцом в магнитном поле катушки. Применен поиск экстремума сигнала в установке ЯМР-спектрометра на основе чисел Фибоначчи с целью получения максимальной амплитуды принимаемого эхо-сигнала. Рассмотрена возможность реализации данного алгоритма на микроконтроллере и введения устройства позиционирования в систему управления ЯМР-спектрометром.
  • Ескіз
    Документ
    Обеспечение стабильности измерений в установке ЯМР-спектрометра
    (НТУ "ХПИ", 2016) Даниленко, Александр Федорович; Дьяков, А. Г.; Олексюк, В. Э.
    Проведен анализ влияния параметров измерительной установки ЯМР-спектрометра на интенсивность принимаемого эхо-сигнала. Предложено устройство и обоснован метод повышения стабильности режима работы установки ЯМР-пектрометра и точности измерения параметров контролируемого вещества, путем поддержки стабильной работы высокочастотного задающего генератора, построенного на основе применения синтезатора частоты. Синтезатор частоты реализован аппаратными средствами с использованием вычислительной техники. Рассмотрена возможность реализации предложенного алгоритма на микроконтроллере.
  • Ескіз
    Документ
    Определение позиции образца в ЯМР-спектрометре
    (НТУ "ХПИ", 2015) Даниленко, Александр Федорович; Дьяков, А. Г.; Ребенок, Н. И.; Низий, А. В.
    Проведен анализ влияния параметров измерительной установки ЯМР-спектрометра на интенсивность принимаемого эхо-сигнала. Предложено устройство и алгоритм оптимизации позиционирования образца в магнитном поле катушки. Применен алгоритм поиска экстремума амплитуды принимаемого эхо-сигнала на основе чисел Фибоначчи. Рассмотрена возможность реализации предложенного алгоритма на микроконтроллере АРМ и использование его в системе управления ЯМР-спектрометром.