DO-178 B Uçuş Sertifikasyonu Süreçler ve Dökümanları

Süreçler, yazılım düzeylerine göre hedefleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmışlardır..İşlemler DO-178B deki özet çalışma alanları olarak tanımlanmıştır.Ayrıca gerçek bir projeyi tanımlamak ve nasıl uygulandığını belirlemek için planlayıcılara göre uygun düşmesi gerekmektedir.Bu yüzden, gerçek bir proje üzerinde bir işlem bağlamında yapılacak olan gerçek faaliyetlerin hedefi desteklemek amacıyla gösterilmesi zorunluluğu vardır.Bu faaliyetler proje planlayıcıları tarafından,planlama surecinin bir parcası olarak tanımlanmaktadır.

DO-178 B Uçuş Sertifikasyonu Yazılım Düzeyi

DO-178 B Uçuş Sertifikasyonu Yazısının devamıdır...

İhtiyaç duyulan düzey sistem içerisinde bulunan hata durumlarının etkilerinin incelenmesiyle güvenlik değerlendirme işlemi ve risk analizi tarafından belirlenir.Hata durumları hava,mürettebat ve yolcular üzerindeki etkilerine göre katogorize edilebilmektedir.

DO-178B nedir? Kalite Standartları

DO-178B,(Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification) RTCA(Havacılık radyo teknik komisyonu) tarafından yayınlanmış yazılım geliştirme ve doğrulama standartı olarak adlandırılmaktadır.Standart, RTCA ve EURO CARE (Sivil havacılık Donanımı Avrupa kurumu) tarafından geliştirilmiştir.FAA(Federal aviation administration-Amerika Birleşik devletler kurumu) DO-178B standartını aviyonik olarak yazılımı onaylama yoluyla kullanmaktadır.

DO-178B Amerika’da havacılık yazılım geliştirme olarak kullanılan temel prensipleritanımlayan,yukarıda da belirtildiği gibi gelişimsel işlemlerle ilgilenen bir standarttır.DO -178B sertifikasyonu belgeleri ve kayıtları destekleyen çoklu dağıtıma ihtiyaç duymaktadır.Sertifikasyon için ihtiyaç duyulan parça sayısı ve bunların kapsadıkları bilgi miktarına, aranan sertifikasyon derecesi tarafından karar verilmektedir.Hedeflenmiş DO-178B sertifikasyon düzeyleri A,B,C,D veya E olarak adlandırılmıştır.Benzer şekilde bu DO-178B sertifikasyon düzeyleri potansiyel yazılım hatalarının sonuçlarını göstermektedir.Bunlar catastrophic, hazardous-severe, major, minor, or no-effect olmak üzere gruplara ayrılmıştır.

Staj Başvuru Formu



                                                                                                                     

Tarih:…../……/20….




……………………………Bölüm Başkanlığına



         Bölümünüzün …….………… numaralı öğrencisiyim. Staj için gerekli koşulları yerine getirmiş bulunuyorum. Nüfus bilgilerim ve staj yapacağım yere ilişkin bilgiler aşağıdadır. Gereğini saygılarımla arz ederim.

RFID ile Otomatik Ürün Tanıma ve Ürün Bilgilerinin Ekranda Gösterimi

Bu projenin amacı mağazadaki müşterinin bir ürün hakkında detaylı bilgilendirilmesinin sağlanması ve bu işlemi sadece RFID ile çalışan bir okuyucunun alanına girilerek bilgilerin bir monitor aracılığıyla görüntülenmesidir.

Sistemin kullanım alanları:
Perakende satışı yapılan tüm ticari iştiraklarda kullanılabilir.

Telekom için daha pratik bir optik anahtarlama

Telekomünikasyon veri aktarım hızı, ancak yüksek bant genişlikleri çalışabilirler optik anahtarlar tüm optik düğmelerini kullanarak açmak ve kapatmak için çok enerji gerekir. Yani her zamanki yaklaşımı telekom sağlayıcıları aktarımları için ışığa elektrik sinyalleri ışığa veri işleme dönüştürmek sistemleri, tekrar dağıtmak.

University of Southern California ve Stanford Üniversitesi araştırmacılarının Şimdi teorik çalışma bir şekilde bu ticaret-off bant genişliği ve güç arasındaki kurtulmak için öneriyor. Onların simülasyonları düşük güçte anahtarlama izin vermelidir ışık darbeleri şekillendirme yeni yollar kullanarak giriş ışını kontrol öneririz. bu etkiler laboratuarda ortaya konabilir, bunlar yeni cihazlar için hızlı, enerji tasarruflu telekomünikasyon yol açabilir.

Birbirleriyle etkileşim fotonlar için çok enerji alır çünkü Optik sinyal işleme yüksek güç gereksinimleri vardır. Tek yönlü bu etkileşimler teşvik ışık yoğunluğunu artırmak için kirişler. Daha fazla darbe yoğun, daha fazla gücü üretmek için, ama daha büyük olasılıkla başka bir darbe ile etkileşim için alır.

Sensör Verisi ile Sayıcı devresi oluşturma

Girilen Herhangi bir sensor verisinin 7-segmentde gösterilmesi yazısının devamıdır:

(Not: Şekildeki isimlendirme ile anlatımdakinde farklılık olabilir -U5, U6 gibi- mühim olan olayın anlaşılması)

Kişi kapıdan içeri girerken önce 1. sensör kesildiğinde U5 AND kapısından 1 sinyali elde edilecektir. Bu arada diğer AND kapıları 0 sinyali verecektir.U5 AND kapısının çıkışı U1:A FF-unun setine uygulanarak Q ucunda 1 sinyali oluşturur ki, bu da U4:A FF-nun D’sine uygulanacaktır (Kişi buradan geri dönerse sistem başlangıçdaki haline dönecektir). Daha sonra yolcu kapıdan geçmeye devam ederse 00 durumunda tüm AND kapıları 0 vereceğinden FF-da durum değişmeyecektir (Kişi buradan da geri dönerse 11 durumunda sistem başlangıçtaki haline dönecek, yani sayaca hiç bir sinyal gönderilmeyecektir). Kişi, bir sonraki adımda 10 sinyali yolladığında  U6 AND kapısından alınan 1 sinyalini U4:A flip flopunun CLK-una uygulandığında FF-un Q-ucundaki 0 sinyali 1 olarak sayaca gönderilir. Buradan yollanılan 1 içeri girenleri 1 artıracak. Kişi girmeye devam ettiğinde 11 sinyali yollandığında U3 AND kapısı tüm FF ‘ları resetleyeceğinden ilk duruma dönülecektir.

Girilen Herhangi Bir Sensör Verisinin 7-Segment İle Gösterilmesi

GİRİŞ

Bu projede amacımız herhangi bir sensör verisini algılayıp 7-segment ile gösterebilen bir devre tasarlamaktı. Bu amaçla öncelikle biri giren kişileri algılayabilen, diğeri ise bu algılama sonucu kişi sayısını arttıran veya azaltan modüler bir devre yapısı oluşturduk. Bu devrelerin, daha sonra uygun devre çizim programı vasıtası ile simülasyonlarını elde ederek istenen şartları sağladığını gördük. Bu aşamadan sonra da gerekli devre elemanlarının alınarak ilgili simülasyonların baskı devreleri oluşturuldu.

Etiketler

3G 7-segment 7805 7812 Amplifier Analiz Analog iletişim Arduino AVR Axiom Aristos baskı devre Bellek Beslemeli Kenetleyici Biased Limiters Bird Strike Biyomedikal blog butterworth CCD dedektörler Cep Telefonu CMOS Common Base Amplifier Çarpma DAC0800 DC Motor Decoder Dedektör deney deney timer Devre Diode Clampers Diode Limiters Direnç Diyot Diyot kenetleyici devreler Diyot Limiter DO-178B Doğrudan Sıfırlamalı Doğrultucular Dolaylı Sıfırlamalı Döngüsel Sayıcılar Düzlem-Panel Dedektörler Elektrik Elektronik Projeler Entegre Devreler Fiber Optik filtreler flipflop Flora foruier serileri Fototransistör fourier dönüşümü FPGA Frekans Counter Function Generato gereksinim analizi Görüntü görünür ışığa dönüştürme GP810 GPS Grid Güç Ölçümleri Half-wave Rectifiers indüktör infrared fotodiyot JOHNSON SAYICISI kalite Kalite Standartları kapasitör karanlık algılayıcı Kaymalı Yazmaç Kenetleme Devreleri Kenetleyiciler Kırpıcılar Kolimasyon Laser Darbelerinin Algılanması Laser Darbelerinin Oluşumu Laser Diyod ldr led lineer sistem analizi lm324 LM358 lm555 timer lm741 MATLAB matlab çizim matlab kodları Maximite Mikrodenetleyiciler Mirocontroller MSP430 Mühendis Staj Mühendislik OP-AMP Optik Film Optik-Fiber Zayıflama Ölçümleri opto-coupler osilatör Osiloskop Paralel – Seri Dönüşüm paralel devreler PIC PIC16F877 PIC16F877A PIC16F886 PIC32MX Plaka Okuma PLC Proje pwm Radiology Radyasyon Radyoaktivite Radyografi Radyoloji Rectifiers Register RFID RL devreleri RL FİLTRELERİ RLC Filtre Robot Robotics röntgen Röntgen Cihazları sayıcılar Sayısal Dedektör Sayısal iletişim Selenyum Dedektör sensor network sensör seri devreler seven-segment sıcak ayna sistem mühendisliği soğuk ayna Solid State Staj svf Swot Analizi Tam Dalga Doğrultucu temel AC devre temel DC devre termistör Test Tez transistor Transistör Bacaklarının Testi transistör yükseltgeç ULN2803 Ultrason Video Kodlama volt Wireless X-ışını Yarım Dalga Doğrultucuları yazmaçlar Yüz tanıma