1
0
Переглянути джерело

Merge branch 'master' of http://213.155.192.79:3001/ypv/TZI

ypv 3 тижнів тому
батько
коміт
7d5d1195f6

+ 69 - 0
Лекции/ПМ3.1/3.1.300_Паразитная_генерация_радиоэлектронных_средств_Черкасов/Ермоленко.md

@@ -0,0 +1,69 @@
+# Паразитная генерация радиоэлектронных средств.
+
+## Введение
+
+Паразитная генерация (parasitic oscillation) — это нежелательное самовозбуждение электрических или радиоэлектронных устройств, проявляющееся в виде устойчивых или временных колебаний напряжения/тока на частотах, не предусмотренных рабочей схемой. Явление наблюдается в широком спектре устройств: от аудиопередатчиков и усилителей до высокочастотных передатчиков и интегральных микросхем. Паразитная генерация снижает стабильность работы, ухудшает параметры сигналов, порождает побочные излучения и может представлять угрозу как с точки зрения помех (EMI), так и информационной безопасности. 
+
+## Физические механизмы возникновения
+
+Паразитная генерация возникает при сочетании трёх факторов: наличия петли обратной связи (преднамеренной или паразитной), достаточного усиления на некоторой частоте и условий фазового сдвига, удовлетворяющих критерию Баркгаузена. Источники паразитных путей обратной связи:
+
+* **Паразитные ёмкости и индуктивности** (междуслойные, между проводниками, между выводами компонентов) — особенно критичны на ВЧ/СВЧ.
+* **Общие контуры цепей питания и земли**: падение напряжения на проводах питания/земле создаёт обратную связь между выходом и входом.
+* **Взаимная индуктивность трансформаторов и дросселей**, а также некорректное разведение сигнальных и силовых трасс на печатной плате.
+* **Внутренние нелинейности активных приборов** (транзисторы, вакуумные лампы, усилители мощности), которые могут давать отрицательное дифференциальное сопротивление на некоторых уровнях рабочего режима. 
+
+## Классификация и проявления
+
+По диапазону и характеру паразитную генерацию можно разделить на:
+
+1. Низкочастотные «motorboating» (пульсации 1–10 Гц), часто проявляющиеся в аудиосистемах. 
+2. ВЧ/СВЧ-паразиты — узкополосные или широкополосные колебания, которые могут излучаться как непреднамеренные сигналы (спуринги) и мешать другим службам. 
+3. Микросхемные паразитные генераторы — самовозбуждение в CMOS/БПФ/ОУ на высоких harmonics в результате внутренних паразитных связей. 
+
+## Практические последствия
+
+* **Рост уровня помех (EMI)** — генерация нежелательных гармоник и спуров, нарушение диапазонных ограничений и требований регуляторов. 
+* **Потеря линейности и деградация сигнала** — ухудшение соотношения сигнал/шум, искажения полезного канала. 
+* **Повышенный нагрев и возможные повреждения компонентов** при длительном самовозбуждении.
+* **Риски безопасности и утечки информации**: паразитные сигналы могут модулироваться полезной информацией и выступать в роли побочных каналов утечки. 
+
+## Методы обнаружения и диагностики
+
+Для выявления паразитной генерации применяются следующие инструменты и приёмы:
+
+1. **Анализ спектра** — спектроанализатор с наводными и токовыми пробниками позволяет обнаружить неоправданные пики и спуровые линии. 
+2. **Осциллограф с достаточной полосой пропускания** и дифференциальными щупами для наблюдения переходных и медленных пульсаций.
+3. **Near-field/EMC-зонд** — локализует источник излучения на плате или в модуле.
+4. **Тестирование с изменением условий (изоляция питания, экранирование, добавление демпфирующих элементов)** для воспроизведения/подавления явления и установления механизма.
+5. **Моделирование паразитных цепей** (SPICE/EM-симуляторы) с учётом рассеяния, паразитных ёмкостей и индуктивностей для розыска резонансов. 
+
+## Практики и технические приёмы подавления
+
+Эффективное подавление паразитной генерации требует комплексных инженерных мер:
+
+* **Печатная плата и разводка:** минимизация длин индуктивных дорожек, разделение высокомощных и чувствительных цепей, грамотное проектирование контуров заземления и возвращающих токов. Размещение развязывающих и байпасных конденсаторов как можно ближе к выводам ИС. 
+* **Декуплирование и фильтрация питания:** многослойные байпас- и развязывающие сети, использование ферритовых бусин и LC-фильтров на линиях питания для предотвращения обратной связи через питание. 
+* **Демпфирование резонансов:** добавление параллельных или последовательных RC/CR звеньев, шунтирующих резонансные контуры.
+* **Экранирование и шунтирование поверхностей:** применение экранов, металлических корпусов и проводящих покрытий для уменьшения излучений и паразитных взаимосвязей.
+* **Активная нейтрализация:** в отдельных критичных применениях вводят корректирующие (нейтрализующие) цепи обратной связи, рассчитанные на подавление нежелательной полосы частот.
+* **Проработка технологических допусков и старение компонентов:** увеличение запасов по стабильности компонентов, контроль качества монтажных соединений и пайки, регулярные тесты на деградацию параметров.
+
+## Нормативы, тесты и сертификация
+
+Паразитная генерация напрямую связана с требованиями электромагнитной совместимости (ЭМС) и регуляторными ограничениями по уровню нежелательных излучений (FCC, CISPR, ГОСТы по ЭМС). Для радиолокационных и критичных систем применяются дополнительные стандарты и режимы тестирования (включая TEMPEST-практики при необходимости защиты от побочных излучений). Соответствие этим требованиям достигается на этапе проектирования и подтверждается лабораторными испытаниями.
+
+## Рекомендации для практики (кратко, приоритеты)
+
+1. Вводить требования по разводке плат и развязыванию питания как обязательную часть ТЗ для всех радиомодулей.
+2. Обязательное проведение EMC-скрининга прототипов с near-field-сканированием и спектральным анализом.
+3. Использовать в проектах физические демпферы и ферриты на проводах питания и сигналах, а также экранирование узлов с потенциально высокой энергией.
+4. Обучение инженеров методам моделирования паразитных цепей и анализу причинно-следственных связей.
+5. Для критичных к помехам изделий — предусмотреть «план действий» по подавлению паразитов на этапе эксплуатации (прошивка, замена компонентов, изменение конфигурации питания).
+
+## Заключение
+
+Паразитная генерация — фундаментальная инженерная проблема, которая станет только более актуальной по мере роста частотной плотности и плотности монтажа современных радиоэлектронных средств. Комплексная стратегия, совмещающая грамотную схемотехнику, продуманную разводку, фильтрацию питания, экранирование и системное тестирование на соответствие ЭМС-нормам, позволяет значительно снизить риск самовозбуждений и связанных с ними последствий. Инвестиции в предотвращение паразитных процессов окупаются через повышение надёжности, снижение числа ремонтов и соблюдение регуляторных требований.
+
+
+---

+ 14 - 0
Лекции/ПМ3.1/3.1.300_Паразитная_генерация_радиоэлектронных_средств_Черкасов/Ермоленко_вопросы.md

@@ -0,0 +1,14 @@
+Что такое паразитная генерация? 
+Это нежелательные самопроизвольные колебания в радиоэлектронных устройствах, возникающие вне предусмотренного диапазона частот.
+
+Какие причины вызывают паразитную генерацию?
+Паразитные ёмкости и индуктивности, обратная связь через питание/землю, нелинейности компонентов и ошибки разводки.
+
+Чем опасна паразитная генерация?**  
+Она вызывает электромагнитные помехи, искажения сигнала, перегрев компонентов и может привести к утечке информации.
+
+Как обнаружить паразитную генерацию? 
+С помощью спектроанализатора, осциллографа, EMC-зондов и моделирования паразитных цепей.
+
+Какие меры помогают её подавить?  
+Грамотная разводка плат, фильтрация питания, экранирование, демпфирование резонансов и соблюдение ЭМС-норм.

+ 102 - 0
Лекции/ПМ3.1/3.2.200_Подавление_опасных_сигналов_акустоэлектрических_преобразований/Ермоленко.md

@@ -0,0 +1,102 @@
+# Подавление опасных сигналов акустоэлектрических преобразований.
+### Введение
+
+Акусто-электрические преобразования — это преобразование акустической энергии (звук, ультразвук, акустические волны) в электрический сигнал (и наоборот), применяемые в датчиках, ультразвуковых системах, медицине, неразрушающем контроле, геофизике и т.д. Однако в таких системах часто появляются **нежелательные, опасные или искажающие сигналы-артефакты**: шумы, паразитные компоненты, интервалы искажения, отражения, помехи, межрежимные вибрации и др.
+
+Под «опасными сигналами» в данном контексте будем понимать те электрические или акустические артефакты, которые:
+
+* ухудшают качество измерения или передачи сигнала;
+* могут привести к ошибкам в диагностике, управлении, безопасности;
+* могут вызывать ложные срабатывания, повреждение оборудования, ухудшение устойчивости;
+* допускают утечки информации или создают помехи, выходящие за допустимые нормы.
+
+---
+
+### Механизмы возникновения опасных сигналов
+
+Основные источники искажающих или вредных компонентов в акусто-электрических системах:
+
+1. **Отражения и мультипути**
+   Акустические волны могут отражаться от границ, неоднородностей, интерфейсов (поверхности, стены, ребра, трещины и др.), что создаёт эхо и смешивание сигналов, усложняет интерпретацию.
+
+2. **Поверхностные акустические волны и боковые режимы**
+   В ультразвуковых обследованиях или при контроле материалов появляются типы волн, которые не участвуют в передаче полезного сигнала, но создают шумовые попаданцы. Например, поверхность акустических волн (surface acoustic waves, SAW) могут иметь амплитуды, значительно превышающие отражённые продольные волны. 
+
+3. **Электромагнитные помехи и наведённые токи**
+   Акустоэлектрическая конструкция часто включает пьезоэлектрические элементы, усилители, шлейфы, провода, которые восприимчивы к EMI. Помехи от питания, соседних устройств могут смешиваться в выходном сигнале.
+
+4. **Артефакты стимуляции / возбуждения**
+   В медицинских системах, когда акустические сигналы сопровождаются электрическим возбуждением (например, стимуляторы, ультразвуковая терапия), электродные артефакты, импульсные перекрёсты создают искажения. 
+
+5. **Эффекты проводимости и диэлектрические эффекты, температурные, механические вибрации**
+   Изменение механической нагрузки, пьезоэффект, температурное дрейфование, детонации вибраций могут изменять характеристики преобразователя, приводя к генерации нежелательных сигналов.
+
+---
+
+### Методы подавления
+
+Ниже перечислены методы и техники, которые применяются или могут быть применимы для подавления «опасных» акустоэлектрических сигналов:
+
+| Метод                                                   | Описание / принцип действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Преимущества и ограничения                                                                                                                                                                                              |
+| ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
+| **Аналоговая фильтрация**                               | Низкочастотные / высокочастотные фильтры (LPF, HPF, полосовые, режекторные). Можно фильтровать до аналого-цифрового преобразования.                                                                                                                                                                                                                              | Хорошо работает для устойчивых артефактов вне полосы полезного сигнала. Неэффективен для режимов смешения или когда артефакт перекрывается с полезным сигналом.                                                         |
+| **Обратная связь / демпфирование**                      | В схемах предусмотреть демпферы, гашение резонансных колебаний, резистивные или RC/CR цепи, направленные на подавление вибраций или режимов обратной связи.                                                                                                                                                                                                      | Может уменьшить резонансы и подавить возбуждение. Требует точной схемотехники и моделирования.                                                                                                                          |
+| **Экранирование и оптимизация конструкции**             | Физические меры: экраны электромагнитные, экраны акустические, использование сплошных корпусов, изоляция, изоляционные прокладки, механическая развязка.                                                                                                                                                                                                         | Снижает воздействие внешних помех и уменьшает возбуждение паразитных режимов. Но увеличивает вес/размер, может удорожать.                                                                                               |
+| **Сигнальная обработка (цифровая)**                     | Адаптивные фильтры, методы детектирования и удаления артефактов (template subtraction), кластеризация, статистические методы, PCA, методы машинного обучения. Пример: в ЭМГ-сигналах комбинируют методы blanking + шаблонное вычитание для удаления стимуляционных артефактов. ()                                                                     | Позволяют гибко реагировать на изменяющиеся условия, способны сохранять полезную информацию. Однако требуется вычислительная мощность, возможны задержки, зависимости от качества шаблонов и предварительной настройки. |
+| **Многодатчиковые или пространственные методы**         | Использование нескольких датчиков, расположенных в разных точках, комбинирование сигналов (с вычитанием / усреднением) для выявления и подавления шумов, артефактов движения и др.                                                                                                                                                                     | Улучшение SNR, способность отделять полезные компоненты. Но усложнение аппаратуры и калибровки.                                                                                                                         |
+| **Специализированные методы для акустических режимов**  | Например, при ультразвуковых сканерах: направленное возбуждение, подавление поверхностных волн (SAW), селективное возбуждение компрессионных волн, фазовое управление, мультичастотное возбуждение, смещение или разнесение приёмников. Пример: в concrete imaging, для уменьшения SAW используют динамическую фильтрацию и направленную фильтрацию.  | Позволяют уменьшить специфические виды артефактов, особенно полезны в материалах и тканях с неоднородностями. Однако требуют специализации и часто ограничены применимостью к определённым средам.                      |
+| **Шаблонное вычитание и усреднение**                    | Метод, когда артефакт повторяется — формируются шаблоны, которые затем вычитаются из сигнала. Применяется в электрофизиологических экспериментах.                                                                                                                                                                                              | Хорошо работает при устойчивых и повторяющихся искажениях; меньше применимо когда артефакт нестабилен или изменяется.                                                                                                   |
+| **Гейтинг (отбрасывание сегментов) и пороговые методы** | Выбрать участки, где присутствует артефакт, по амплитуде или детектору и либо отбросить, либо обрезать, либо ограничить амплитудой (clipping).                                                                                                                                                                                                        | Простота, низкие вычислительные требования. Но может теряться часть полезной информации; не подходит, если артефакты почти непрерывны.                                                                                  |
+
+---
+
+### Примеры из практики
+
+1. **Acoustoelectric Logging Tool** — геофизика / нефтяная промышленность. Инструмент слабой чувствительности, подвергается помехам как акустоэлектрического характера, так и электромагнитных. В одной работе описана необходимость улучшения ЭМС-защиты и экранирования системы передачи акустики. При испытаниях экранирование иногда усиливало проведённые помехи, когда не была учтена проводимость и пути утечки. 
+
+2. **Ультразвуковая визуализация бетона** — в NDT (неразрушающий контроль). Артефакты из-за поверхностных волн (SAW) и отражений мешают визуализации внутренних дефектов. В работе применяли динамическую фильтрацию, направленную фильтрацию, чтобы уменьшить влияние SAW. 
+
+3. **Электрофизиология / EMG** — артефакты стимуляции (при функциональной электрической стимуляции, FES). Используют blanking (временное выключение записи), шаблонное вычитание, цифровые фильтры, усреднение. 
+
+---
+
+### Рекомендации для системных решений
+
+Для практических разработок и проектов, где акусто-электрические преобразования находятся в зоне риска наличия опасных сигналов, предлагаю следующие рекомендации:
+
+1. **Проектирование с учётом вероятности артефактов**
+   Прежде чем выбирать компоненты и архитектуру, провести анализ сред, типов волн, возможных путей отражения/взаимодействия (механических, акустических, электромагнитных). Моделировать системы, включая паразитные ёмкости, отражения, механическую вибрацию.
+
+2. **Выбор чувствительных компонентов и схемы ввода-вывода**
+   Использовать преобразователи с высокой селективностью и стабильностью, с возможностью подавления боковых режимов. Разводка сигнальных линий, питание, земли — с минимальными путями обратной связи, с использованием фильтров, развязок.
+
+3. **Физическая защита и экранирование**
+    Экранирование электромагнитное для всех участков, где возможна наводка. Механическая развязка преобразователя от источников вибраций (опоры, крепления, демпферы). Акустические экраны, поглощающие материалы, закрытые корпуса.
+
+4. **Аналоговая фильтрация на ранних этапах**
+   Перед оцифровкой ставить фильтры, соответствующие полосе полезного сигнала, режекторные фильтры для характерных помех (линии питания, гармоники), возможно notch-фильтры. Также предусматривать демпферы резонансов.
+
+5. **Сигнальная обработка после преобразования**
+   Цифровые методы:
+
+   * шаблонное вычитание, blanking для импульсных артефактов;
+   * адаптивные фильтры (LMS, RLS) при изменяющихся или непредсказуемых помехах;
+   * пространственные методы, если есть несколько приемников;
+   * статистические методы и методы машинного обучения, когда требуется отделить слабый полезный сигнал среди шума.
+
+6. **Калибровка, тестирование, оценка качества**
+
+   * тестирование в реалистичных условиях эксплуатации;
+   * измерение SNR и оценка искажений в присутствии помех;
+   * использование эталонных образцов / сигналов;
+   * мониторинг изменений со временем, проверка стабильности.
+
+7. **Стандарты и безопасность**
+   Соблюдение стандартов по магнитному и электромагнитному соответствию, безопасности устройств, нормам по качеству сигнала. Если устройства связаны с медициной или безопасностью, соответствие регуляторным требованиям особенно критично.
+
+---
+
+### Заключение
+
+Подавление опасных сигналов, возникающих при акустоэлектрических преобразованиях, — критическое условие надёжной, точной и безопасной работы систем, особенно в медицине, неразрушающем контроле, геофизике и др. Комплексный подход, включающий аппаратные меры (конструкция, экранирование, фильтрация), аналоговые и цифровые алгоритмы, профилактику и тестирование, обеспечивает разумный уровень подавления и минимизацию ущерба от артефактов.
+

+ 14 - 0
Лекции/ПМ3.1/3.2.200_Подавление_опасных_сигналов_акустоэлектрических_преобразований/Ермоленко_вопросы.md

@@ -0,0 +1,14 @@
+Что такое акустоэлектрические преобразования?**  
+Это преобразование звуковых или ультразвуковых волн в электрические сигналы и наоборот.
+
+Какие сигналы считаются опасными в таких системах? 
+Шумы, отражения, электромагнитные помехи и вибрации, которые могут искажать данные и мешать работе оборудования.
+
+Как возникают отражения и мультипути?  
+Акустические волны отражаются от границ и неоднородностей, создавая эхо и смешивание сигналов.
+
+Что такое SAW и почему они мешают?  
+SAW — поверхностные акустические волны, которые создают сильные шумы и мешают обнаружению полезных сигналов.
+
+Какие методы помогают подавить артефакты?  
+Фильтрация, экранирование, цифровая обработка, многодатчиковые схемы и шаблонное вычитание.