 
          М а т е р и а л ы X I I В с е р о с с и й с к о й н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й к о н ф е р е н ц и и
        
        
          П о с в я щ а е т с я 8 5 - л е т и ю в ы с ш е г о п е д а г о г и ч е с к о г о о б р а з о в а н и я в А р з а м а с е и
        
        
          8 0 - л е т и ю п р о ф е с с о р а В я ч е с л а в а П а в л о в и ч а П у ч к о в а
        
        
          403
        
        
          4.
        
        
          Марков А.С., Цирлов В.Л. Руководящие указания по
        
        
          кибербезопасности в контексте ISO 27032
        
        
          МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЗЛА И КОНСТРУКЦИИ
        
        
          МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА
        
        
          С.Е. Николаев
        
        
          студент, Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ
        
        
          им. Р.Е. Алексеева, г. Арзамас
        
        
          Научный руководитель Ямпурин Н.П., д.т.н., профессор
        
        
          Аннотация:
        
        
          Разработанный
        
        
          вариант
        
        
          электрической
        
        
          схемы
        
        
          микромеханического акселерометра (ММА) позволяет отказаться от
        
        
          выносного усилителя обратной связи и уместить всю электронную часть
        
        
          изделия в корпусе датчика ММА с сохранением его габаритных размеров.
        
        
          Ключевые слова: акселерометр, предварительный усилитель, усилитель
        
        
          обратной связи.
        
        
          Прогресс не стоит на месте, и то, что ранее было невозможным,
        
        
          становится неизбежным и уже обыденным. Данное утверждение как нельзя
        
        
          кстати относится к современным схемотехническим решениям. С появлением
        
        
          технологии микросборок габаритные размеры печатных плат большинства
        
        
          изделий сильно уменьшились, что позволило сократить и габаритные размеры
        
        
          изделий, а в некоторых случаях совсем отказаться от дополнительных узлов и
        
        
          выносных частей из корпуса изделия.
        
        
          Сегодня всѐ чаще обнаруживается много новых сфер для широкого
        
        
          применения МЭМС-сенсоров в том числе и в медицине, и в гражданской
        
        
          промышленности. Особо стоит упомянуть рынок мобильных устройств и
        
        
          планшетов, чью основу составляют микромеханические гироскопы,
        
        
          акселерометры и другие микросистемные компоненты.
        
        
          Микромеханические акселерометры (ММА), выполняющие свои
        
        
          функциональные задачи при высоких нагрузках, достигающих 100G, являются
        
        
          приоритетом для военной техники. В связи с этим все изделия военной техники
        
        
          имеют внушительные габариты для увеличения надежностных характеристик
        
        
          за счет увеличения толщин используемых материалов. До появления более
        
        
          совершенной технологии микросборок уместить в и так внушительный корпус
        
        
          механической части ММА кроме предварительного усилителя еще и усилитель
        
        
          обратной связи не представлялось возможным. На данный момент это стало
        
        
          реализуемо.
        
        
          В состав электронной части ММА входит предварительный усилитель
        
        
          (ПУ), который устанавливается в корпусе ММА, и основной усилитель
        
        
          преобразователь (УОС), который базируется рядом с акселерометром. В целом
        
        
          самостоятельное изделие состоит из двух блоков-датчик линейного ускорения и
        
        
          УОС.