ch
Feedback
Форум «Микроэлектроника»

Форум «Микроэлектроника»

前往频道在 Telegram

Российский форум «Микроэлектроника» – ведущая межотраслевая коммуникационная площадка России

显示更多
3 363
订阅者
+124 小时
+27 天
-1330 天
帖子存档
🤩 Крупнейшее производство в России реализует полный цикл создания микросхем и выступает традиционным партнёром Форума 🤩 ООО
🤩 Крупнейшее производство в России реализует полный цикл создания микросхем и выступает традиционным партнёром Форума 🤩 ООО «НМ-Тех» входит в число ведущих предприятий отечественной микроэлектроники. Компания реализует полный цикл создания интегральных микросхем – от проектирования и разработки до серийного производства, корпусирования, функционального контроля и измерений. Компания принимает участие в Форуме ежегодно, ключевая тема представления компании в этом году – обеспечение полного цикла: от идеи до готового продукта. Сергей Федорович Царапкин, исполнительный директор НМ-ТЕХ:
 «Ожидания НМ-ТЕХ от Форума – это новые контакты, прямые переговоры с партнёрами, заказчиками и поставщиками, а также новые бизнес-перспективы. Форум для нас – стратегическая площадка, где можно предметно договориться. Безусловно, мы планируем «сверить часы» с коллегами по ключевым трендам отрасли, оценить новые решения игроков рынка и, конечно, подробно представить текущие возможности и технологический потенциал нашего предприятия».
В рамках научной и деловой программ специалисты НМ-ТЕХ раскроют возможности производства и технологические достижения.  🤩 Подробнее НМ-ТЕХ – партнёр Российского форума «Микроэлектроника 2026» 🤩 Мы в MAX #ФорумМикроэлектроника #Партнер #НМТЕХ

🤩🤩🤩🤩 Российские разработчики представят решения для производства, проектирования и испытаний на выставке форума «Микроэле
🤩🤩🤩🤩 Российские разработчики представят решения для производства, проектирования и испытаний на выставке форума «Микроэлектроника 2026» Дайджест №6: Глобал Микроэлектроника, АСКОН, Завод Аэролайф, ИТ-холдинг Т1, НПФ «Микран», ПТК «Аргос-Электрон» Продолжаем знакомство с участниками выставки. 🤩 Производитель оборудования для монтажа кристаллов Глобал Микроэлектроника покажет универсальную установку FLO F3 с микронной точностью  🤩 Разработчик ПО и ИТ-интегратор АСКОН представит сквозное PLM-решение на базе КОМПАС-3D и систем управления жизненным циклом изделия  🤩 Завод Аэролайф продемонстрирует фильтровентиляционный модуль с эффективностью очистки 99,99995% для чистых зон  🤩 ИТ-холдинг Т1 анонсирует обновлённую CAE-платформу «Таумерикс» с новыми модулями для расчёта прочности  🤩 НПФ «Микран» покажет новинку – компактный векторный анализатор цепей Х420  🤩 ПТК «Аргос-Электрон» впервые представит новые линейки зарядных устройств Argos-Volt и Argos-VoltPro  🤩 Обо всём по порядку –  в нашем дайджесте 🤩 Мы в MAX #ФорумМикроэлектроника #Выставка

🤩 РНФ запускает в социальных сетях специальную рубрику «Из чего сделана микроэлектроника» Накануне российского форума «Микро
🤩 РНФ запускает в социальных сетях специальную рубрику «Из чего сделана микроэлектроника» Накануне российского форума «Микроэлектроника-2026» Российский научный фонд запускает специальную рубрику «Из чего сделана микроэлектроника». Серия публикаций расскажет о научных разработках, которые лежат в основе современной электронной промышленности. Экспертами серии публикаций станут руководители прикладных проектов, поддержанных Фондом. 🤩 Почему микроэлектронике нужны вещества с чистотой «пять девяток»? Как на полупроводниковой пластине появляется рисунок будущей микросхемы? Можно ли поручить искусственному интеллекту проектирование чипа? Что происходит внутри фотонной микросхемы и зачем готовому устройству золотая проволока? 🤩 Ответы на эти и другие вопросы дадут ученые — руководители проектов, поддержанных Российским научным фондом. Первый пост рассказывает о поддержке направления «Микроэлектроника» Российским научным фондом Следить за рубрикой можно по тегу #микроэлектроникаРНФ. Российский научный фонд– партнёр форума «Микроэлектроника 2026» 🤩 Мы в MAX #ФорумМикроэлектроника #Партнер #РНФ #микроэлектроникаРНФ

🤩 Представляем руководителя секции №9 «Электронное машиностроение» Бирюков Михаил Георгиевич – кандидат технических наук, ге
🤩 Представляем руководителя секции №9 «Электронное машиностроение» Бирюков Михаил Георгиевич – кандидат технических наук, генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (АО НИИТМ). 🤩 В 1984 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «инженер-электромеханик». В 1989 году получил звание кандидата технических наук. Начинал профессиональную деятельность как инженер и научный сотрудник, с 1998 года занимал ведущие руководящие должности в ряде производственных компаний. С 2010 года работает в сфере микроэлектроники. 🤩 С 2016 года по настоящее время – генеральный директор АО НИИТМ. Предприятие входит в Группу компаний «Элемент» (MOEX:ELMT) и является ведущим отечественным производителем промышленного и исследовательского технологического оборудования для микроэлектронной отрасли. 🤩 Под руководством Михаила Георгиевича Бирюкова совершён качественный переход на новый уровень в разработке перспективного оборудования. Компания – активный участник комплексных проектов и государственных программ Минпромторга РФ. Среди ключевых работ НИИТМ сегодня: разработка оборудования для ионной имплантации; разработка двух установок плазмохимического осаждения (одна – для плёнок вольфрама, вторая – для плёнок SiO₂/SiON/SiONGe); создание установки для высокотемпературной активации примеси и кластерной установки для магнетронного нанесения слоёв алюминиевой металлизации. В 2025 году компания завершила производство и выпуск кластерного оборудования для обработки пластин диаметром 300 мм с уровнем технологии до 65 нм. Михаил Георгиевич уделяет большое внимание подготовке и развитию квалифицированных кадров для отрасли. В 2024 году в НИУ МИЭТ была создана базовая кафедра «Конструирование и автоматизация специального технологического оборудования микроэлектроники», которая готовит специалистов по проектированию в области электронного машиностроения. 🤩 Автор порядка 20 научных работ, посвящённых разработке и производству вакуумно-плазменного и физико-термического технологического оборудования, включая установки газофазной эпитаксии, ионной имплантации, плазмохимического травления и осаждения. Автор 10 патентов на изобретения и полезные модели. 🤩 Почётный сотрудник электронной промышленности. Награждён благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и почётной грамотой Правительства Москвы. 🤩 Мы в MAX #ФорумМикроэлектроника

Памятка_участника_Предконференции_№2.pdf8.76 KB

🤩 Зеленоград ждёт участников Предконференции №2. В программу впервые добавлена седьмая секция Уже совсем скоро открывается в
🤩 Зеленоград ждёт участников Предконференции №2. В программу впервые добавлена седьмая секция Уже совсем скоро открывается второе стартовое мероприятие 12-ой Научной конференции «ЭКБ и электронные модули» Российского форума «Микроэлектроника 2026» – Предконференция №2 «Электронная компонентная база и радиоэлектронные системы» 🤩 Мероприятие состоится на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» 17–18 сентября 2026 года. 🤩 Адрес проведения: Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1. 🤩 Чтобы ваша работа и пребывание на предконференции были максимально комфортными, просим вас внимательно изучить Памятку участника В ней мы обозначили  ключевые организационные вопросы, которые могут возникнуть в ходе проведения мероприятия:  🤩 Расписание  🤩Порядок прохода на территорию 🤩 Оформление командировочных удостоверений и документооборот  🤩 Контакты организаторов и др. Рекомендуем скачать и распечатать Памятку, чтобы всегда иметь её под рукой. 🤩 Обращаем внимание участников ДПО, которые зарегистрировались на профессиональную программу повышения квалификации «Состояние и развитие доверенной и экстремальной электроники для регулируемых рынков критической инфраструктуры, организатор НИУ МИЭТ, на требования для получения удостоверения ДПО 2026. 🤩 Подробнее про Предконференцию №2  #ФорумМикроэлектроника #Предконференция

🤩 Осталось всего 5 мест на детскую программу «Сириус. Технологии жизни»! Для детей участников Форума совместно с Университет
🤩 Осталось всего 5 мест на детскую программу «Сириус. Технологии жизни»! Для детей участников Форума совместно с Университетом «Сириус» и Президентским Лицеем «Сириус» мы подготовили четырёхдневную образовательную программу – «Сириус. Технологии жизни». Каждый день ребят будут встречать на площадке с 09:00. Участники смогут попробовать себя в трёх направлениях: 🤩Биология и химия – лабораторные опыты и изучение живых систем 🤩ИТ и робототехника – программирование, алгоритмы и управление интеллектуальными машинами 🤩Инженерия – проектирование, конструирование и работа с передовыми материалами Кроме занятий ребят ждут творческие и спортивные мастер-классы, экскурсии по инновационному кластеру федеральной территории «Сириус» и поездка на Красную Поляну. 🤩 Дополнительный бонус: участники программы смогут приобрести билеты в «Сочи Парк» по специальной цене. В стоимость включены: – активности и мастер-классы – трансферы и экскурсии по программе (трансферы только в рамках программы, родители приводят и забирают детей из лагеря самостоятельно) – трёхразовое питание – обед, полдник и ужин (обратите внимание, завтрак не входит) 🤩 Регистрация открыта до 15 сентября в личном кабинете участника Форума, в разделе «Досуговая программа» 🤩🤩🤩 для прохода на территорию «Сириус» ребёнку нужен оригинал свидетельства о рождении. Группа почти сформирована – осталось всего 5 мест. Успейте зарегистрироваться! 🤩 Мы в MAX #ФорумМикроэлектроника #ДетскаяПрограмма

Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника», блок «Доверенная электроника» ▪️Сидорин Юрий Юрьевич, АНО «Довер
Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника», блок «Доверенная электроника» ▪️Сидорин Юрий Юрьевич, АНО «Доверенная платформа»:
Прослеживаемость – различимая (распознаваемая) связь между двумя или более логическими сущностями. Прослеживаемость в контексте жизненного цикла критических систем – это основа формирования структуры свидетельств для обоснования доверия к системе. Она охватывает жизненный цикл целиком – от анализа бизнес-задачи до сопровождения и фигурирует в различных ролях: как задача процесса, как свойство артефакта и как самостоятельный артефакт.
▪️ Косарев Иван Михайлович, НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ:
Предварительная аннотация и ранняя поставка СФ-блоков, включающая архитектуру, интерфейсы, регистры, память, сигналы синхронизации, сброса, параметры, констрейнты, а также сценарии, предложения безопасности, объединённых формализованными описаниями на основе машиночитаемого XML формата, устраняет неоднозначность, минимизирует ошибки и способствует процессам интеграции и верификации СФ-блоков в составе доверенных интегральных схем.
▪️ Мухин Алексей Анатольевич, АО «МЦСТ»:
Юридическое и фактическое обладание конструкторской или программной документацией на микросхему без компетенций самостоятельно изменять и развивать продукт – это как иметь автомобиль и водительские права, но не уметь водить.
▪️Пончаков Михаил Юрьевич, ЭАГ ПК3 ТК 167:
Современные вызовы создают условия для взаимоусиления доверенного искусственного интеллекта и доверенной микроэлектроники для критической информационной инфраструктуры. Благодаря их развитию во встречных направлениях появляются эффективные решения в области обеспечения надёжности, отказоустойчивости и безопасности программно-аппаратных комплексов. Приглашаем включаться в эту работу на площадке ПК 3 ТК 167.
▪️Семёнов Антон Валерьевич, к.т.н. ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ:
Цифровой паспорт совместно с маркировкой позволяют обеспечить доверие к данным об артефактах жизненного цикла, а ИИ-агенты – быстро и надёжно оценивать всю цепочку доверия, но проблема доверия к физическому носителю по-прежнему актуальна.
▪️Харченко Максим Эдуардович, АО «ВЗПП-С»:
Надёжность – локальное свойство изделия, доверенность – свойство изделия на всём жизненном цикле. Резильентность – следующее поколение требований, характеризующее способность ЭКБ и её жизненного цикла адаптироваться к нарушениям штатного сценария, сохраняя возможность производства и поставки.
▪️ Каретко Леонид Игоревич, АО «РАСУ»:
Надёжная ЭКБ как гарант эксплуатационной надёжности и бесперебойного функционирования ключевых систем: строгий входной контроль, контроль подлинности и исключение фальсификата – основа технологической безопасности!
#цитатамикроэлектроника #Предконференция #ФорумМикроэлектроника

🤩🤩🤩🤩 🤩 Напоминаем участникам Школы молодых учёных 13 сентября – окончание приёма презентаций и макетов стендовых докладо
🤩🤩🤩🤩 🤩 Напоминаем участникам Школы молодых учёных 13 сентября – окончание приёма презентаций и макетов стендовых докладов в Личном кабинете участника Успевайте! Работа ШМУ пройдет 21 – 29 сентября в рамках форума «Микроэлектроника 2026» #ФорумМикроэлектроника #ШМУ

🤩 Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника, блок«Разработка и производство ЭКБ микроэлектроники, СВЧ, фото
+6
🤩 Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника, блок«Разработка и производство ЭКБ микроэлектроники, СВЧ, фотоники, пассивных изделий, микросистемной техники» 🤩Котов Владислав Николаевич, руководитель группы, заместитель руководителя дизайн-центра АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Отечественные КМОП-технологические процессы уровня 250 нм и ниже позволяют уверенно работать в нижнем и среднем СВЧ-диапазоне (до 6 ГГц и более) при наличии верифицированных СВЧ-моделей и полнофункциональных комплектов средств проектирования.
🤩Гребенников Василий Антонович, инженер-технолог АО «ОКБ Планета»:
В докладе описывается процесс улучшения электрофизических свойств плёнки нитрида кремния, полученной с помощью ICP-CVD, для применения её в силовой GaN-электронике. С помощью анализа влияния параметров процесса осаждения получен режим, обеспечивающий пробивные напряжения втрое выше исходных, минимальное для данного процесса содержание водорода в плёнке и высокое качество морфологии без применения дополнительных операций.
🤩Метёлкин Игорь Олегович, инженер АО «Микроволновые системы»:
Физическая модель ASM-HEMT позволяет адекватно описывать характеристики GaN HEMT в составе широкополосных УМ в семействе рабочих точек с диапазоном напряжений сток-исток 15...27 В и токов до 0,2 А/мм. Восстановление параметров физических моделей для описания работы GaN HEMT в режиме компрессии коэффициента усиления до 7 дБ требует значительно меньшего объёма измеренных данных, чем при использовании эмпирического подхода.
🤩Шульгин Михаил Андреевич, инженер дизайн-центра приёмопередающей ЭКБ и РЭА НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Развитие приборов интегральной фотоники опережает появление их схемотехнических моделей. Восстановление параметров моделей по измеренным характеристикам позволяет включать такие приборы в сквозной маршрут проектирования аппаратуры наравне с традиционной ЭКБ.
🤩 Мы в MAX #фотоцитата #ФорумМикроэлектроника #Предконференция

🤩 Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника, блок«Разработка и производство ЭКБ микроэлектроники, СВЧ, фото
+6
🤩 Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника, блок«Разработка и производство ЭКБ микроэлектроники, СВЧ, фотоники, пассивных изделий, микросистемной техники» 🤩Котов Владислав Николаевич, руководитель группы, заместитель руководителя дизайн-центра АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Отечественные КМОП-технологические процессы уровня 250 нм и ниже позволяют уверенно работать в нижнем и среднем СВЧ-диапазоне (до 6 ГГц и более) при наличии верифицированных СВЧ-моделей и полнофункциональных комплектов средств проектирования.
🤩Гребенников Василий Антонович, инженер-технолог АО «ОКБ Планета»:
В докладе описывается процесс улучшения электрофизических свойств плёнки нитрида кремния, полученной с помощью ICP-CVD, для применения её в силовой GaN-электронике. С помощью анализа влияния параметров процесса осаждения получен режим, обеспечивающий пробивные напряжения втрое выше исходных, минимальное для данного процесса содержание водорода в плёнке и высокое качество морфологии без применения дополнительных операций.
🤩Метёлкин Игорь Олегович, инженер АО «Микроволновые системы»:
Физическая модель ASM-HEMT позволяет адекватно описывать характеристики GaN HEMT в составе широкополосных УМ в семействе рабочих точек с диапазоном напряжений сток-исток 15...27 В и токов до 0,2 А/мм. Восстановление параметров физических моделей для описания работы GaN HEMT в режиме компрессии коэффициента усиления до 7 дБ требует значительно меньшего объёма измеренных данных, чем при использовании эмпирического подхода.
🤩Шульгин Михаил Андреевич, инженер дизайн-центра приёмопередающей ЭКБ и РЭА НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Развитие приборов интегральной фотоники опережает появление их схемотехнических моделей. Восстановление параметров моделей по измеренным характеристикам позволяет включать такие приборы в сквозной маршрут проектирования аппаратуры наравне с традиционной ЭКБ.
#фотоцитата #ФорумМикроэлектроника #Предконференция

🤩🤩🤩🤩 Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника», блок«Разработка и производство ЭКБ микроэлектроники, СВ
🤩🤩🤩🤩 Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника», блок«Разработка и производство ЭКБ микроэлектроники, СВЧ, фотоники, пассивных изделий, микросистемной техники» 🤩Тишин Александр Сергеевич, к.т.н., ведущий инженер-конструктор АО «НИИМЭ»: Разработанный Интегральный показатель различимости (ИПР) позволяет создателям доверенных систем объективно оценивать эффективность защиты интегральных схем от утечек по побочным каналам, опираясь на реальную физическую величину эффекта, а не на объём собранной статистики. 🤩Бакеренков Александр Сергеевич, к.т.н., начальник отдела АО «НИИ КП»: Грамотные схемотехнические решения в ряде случаев могут компенсировать функциональные и параметрические недостатки изделий отечественной ЭКБ. 🤩Волкова Анастасия Антоновна, техник дизайн-центра приёмопередающей ЭКБ и РЭА НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО СПЭЛС»: Разработан кварцевый генератор на основе отечественной КМОП-технологии 250 нм с рабочей частотой 16 МГц. Показано, что временное уменьшение нагрузочной ёмкости кварцевого резонатора на этапе запуска позволяет сократить время установления колебаний до 4-х раз. 🤩Коротков Александр Станиславович, к.т.н., профессор, директор Института электроники и телекоммуникаций: Книга – это в первую очередь подведение итогов. В данном случае – в области теории и практики радиоприёмных устройств в интегральном исполнении. Изложен опыт разработок СВЧ-блоков приёмного тракта с учётом особенностей микроэлектронных технологий, приведены соответствующие методики, примеры расчётов, результаты моделирования и эксперимента. 🤩Чернышёв Глеб Олегович, инженер дизайн-центра приёмопередающей ЭКБ и РЭА НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО СПЭЛС»: Создание доверенной радиочастотной электроники требует не только производственных мощностей, но и комплексных верифицированных решений на этапе разработки. Мастер-класс затрагивает основы работы в Keysight ADS – САПР, который позволяет осуществить полный маршрут проектирования СВЧ микросхем. #цитатамикроэлектроника

#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Кессаринский
#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Кессаринский

🤩🤩🤩🤩 Новейшие модули питания, встраиваемые интерфейсы и лазерное оборудование на выставке форума «Микроэлектроника 2026»
🤩🤩🤩🤩 Новейшие модули питания, встраиваемые интерфейсы и лазерное оборудование на выставке форума «Микроэлектроника 2026» Дайджест №5: Физика-Прибор, ВОЛЬТБРИКС, НПП «Оптон», ЛАЗЕРФОРМ, Совтест АТЕ, НКТ, ГК КБС. Представляем экспонентов выставки Форума. В этом выпуске – семь российских компаний и их решения в различных направлениях: от встраиваемых интерфейсов до силовой электроники и лазерных технологий. 🤩 Физика-Прибор – производитель электрооборудования для авиации, впервые покажет модуль, упрощающий переход с шины МКИО на RS-485 🤩 Разработчик модульных преобразователей ВОЛЬТБРИКС анонсирует сразу три новые серии DC/DC-модулей, включённых в реестр Минпромторга 🤩 НПП «Оптон» представит новейшие источники питания Full Brick мощностью до 500 Вт  🤩 Компания ЛАЗЕРФОРМ впервые продемонстрирует установку ручной подгонки резисторов LTM-400  🤩 Совтест АТЕ покажет авторские разработки, включая автоматический сортировщик кристаллов и установку монтажа кристаллов (УМКА)  🤩 НКТ представит собственные ВЧ/СВЧ-компоненты и кабельные сборки  🤩 ГК КБС анонсирует новый двигатель мощностью 60 л.с. для тяжёлых БПЛА 🤩 Подробный обзор 🤩 Мы в MAX #ФорумМикроэлектроника #Выставка

#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Попов
#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Попов

🤩🤩🤩🤩 🤩 Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника», блок «Технологическое и контрольно-измерительное обо
🤩🤩🤩🤩 🤩 Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника», блок «Технологическое и контрольно-измерительное оборудование» 🤩Казаков Артём Евгеньевич, руководитель центра развития проектов НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ:
С целью обеспечения реального технологического суверенитета и гарантированного отсутствия недекларированных возможностей (НДВ), программируемые логические контроллеры (ПЛК), применяемые в критической информационной структуре, должны производиться с применением доверенных микропроцессоров и микроконтроллеров (КОМДИВ64, Эльбрус и т.п.).
🤩Борисова Любовь Владимировна, директор по развитию ООО «Джиэнтех»:
Периферия – это интерфейс, определяющий производительность, качество и прослеживаемость процессов. В мире это самостоятельный рынок объёмом $579 млн, где более 94% занимают пять поставщиков, предлагающих решения под один формат пластин на установку. Основные тренды: управляемая атмосфера, прослеживаемость, новые объекты переноса и снижение стоимости владения. В России периферия чаще интегрирована в оборудование (5,3 млрд руб.). Из-за смешанного парка (100/150/200 мм) востребованы универсальные решения. Следуя мировым трендам, мы переходим от уникальных разработок к стандартизации.
▪️Трусов Михаил Александрович, к.ф.-м.н., директор по научным проектам, ООО «Активная фотоника»:
Разнообразные оптические методы стали незаменимым подспорьем при решении сложных задач метрологии и инспекции в современном производстве полупроводников и электронной компонентной базы, обеспечивая исключительную точность и высочайшую чувствительность, безусловно необходимые для практической реализации передовых промышленных технологий в этой быстроразвивающейся индустрии.
🤩Василевкин Евгений Владимирович, руководитель отдела разработки АО «Нанотроника»:
Прецизионная точность не должна стоить месяцев проектирования. Модульная архитектура системы позиционирования позволяет быстро конфигурировать метрологическое и инспекционное оборудование под разные типы задач и, что более важно, под разные технологические нормы, упрощает сервис и модернизацию, снижает риски за счёт применения проверенных компонентов и инженерных решений.
🤩Златин Сергей Андреевич, техник Центра «Приборотека» – АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Разработка генератора импульсов тока высоких амплитуд и микросекундных длительностей позволит развить автоматизированное тестирование полупроводниковых приборов на отечественных предприятиях.
🤩Шевлягин Михаил Сергеевич, техник Центра «Приборотека» – АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Для автоматизации функциональных испытаний разработан модуль коммутации слаботочных сигналов. Он реализует строго целевой функционал, снижая паразитные параметры кабельного тракта в три раза по сравнению с решениями, например, National Instruments. Ключевая особенность – встроенная аппаратная диагностика залипания реле, работающая без отключения модуля от системы и без использования стороннего ПО. Это обеспечивает высокую надёжность, экономию времени и полный контроль оборудования в процессе тестирования.
🤩Михайлов Денис Андреевич, инженер АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Время обратного восстановления и заряд восстановления высоковольтных и быстродействующих диодов зачастую являются справочными параметрами и оцениваются расчётным методом. Однако доверенные решения требуют прямых измерений в соответствии с ГОСТ. Одно из таких решений – разработанный аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме позволяет измерять эти параметры в составе испытательных стендов.
#цитатымикроэлектроника

#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Криштоп
#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Криштоп

#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Шелепин
#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Шелепин

#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Усачев
#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Усачев

#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Попов
#фотоцитата #Предконференция #ФорумМикроэлектроника #Попов