Перечень основных публикаций за последние 5 лет

Монографии

  1. Система управления и диагностирования электропривода отводящего рольганга широкополосного стана горячей прокатки: монография / Лукьянов С.И., Швидченко Н.В., Пишнограев Р.С., Швидченко Д.В., Красильников С.А. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. – 240 с.
  2. Бодров Е.Э., Гасияров В.Р., Петухова О.И. Многосвязная система управления электроприводами непрерывного прокатного стана: монография. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2019. 158 с.
  3. Лукьянов С.И., Сафин И.Р., Бодров Е.Э. Система управления электроприводом размоточного аппарата стана по производству высокопрочной арматуры: монография. Магнитогорск: Из-во Магнитогорск. гос. техн. у-та им. Г.И. Носова, 2017. 143 с.
  4. Лукьянов С.И., Суспицын Е.С., Красильников С.С. Совершенствование системы управления электроприводами основных механизмов МНЛЗ: монография. М.: ФГУПНТЦ «Информрегистр», № гос. регистрации 0321701032 от 03.05.2017 г.
  5. Электроприводы модулей антропоморфных роботов: монография./ Сарваров А.С., Омельченко Е.Я., Васильев А.Е. и др. Магнитогорск: Из-во Магнитогорск. гос. техн. у-та им. Г.И. Носова, 2017. 175 c.
  6. Проектирование: сущность, структура, функции: монография. / Усатая Т.В., Усатый Д.Ю., Дерябина Л.В. и др. Электронное издание/ Магнитогорск, 2017.
  7. Usataya T., Usatiy D., Deryabina L., Deryabin A. Artisic design: Progect – process approach/ Raleigh, North Carolina, USA: Open science publishing, 2018. 129p.

Учебные пособия

  1. Основы микропроцессорной техники: учебное пособие. /Лукьянов С.И., Суспицын Е.С., Швидчено Д.В. и др. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2019. 139с. (гриф УМО).
  2. Лукьянов С.И., Панов А.Н., Васильев А.Е. Основы инженерного эксперимента: учебное пособие. М. :РИОР: ИНФРА-М, 2018. 99с. (гриф УМО).
  3. Мазитов Д.М. Твердотельная электроника. Лабораторный практикум: учебное пособие. Магнитогорск: Из-во Магнитогорск. гос. техн. у-та им. Г.И. Носова, 2017. 58 c.
  4. Автоматизированное управление электротехническими комплексами на базе контроллеров B&R: работа с визуализацией: учебное пособие / Чистяков Д.В., Панов А.Н., Бодров Е.Э. и др. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2019. 163 с.
  5. Автоматизированное управление электротехническими комплексами на базе контроллеров B&R: аварийные оповещения, графики и диагностика: учебное пособие / Чистяков Д.В., Панов А.Н., Бодров Е.Э. и др. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2019. 101 с.
  6. Автоматизированное управление с замкнутым контуром на базе контроллеров B&R с использованием библиотеки LOOPCONR: учебное пособие / Ишметьев Е.Н., Панов А.Н., Бодров Е.Э. и др. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2018. 146 с.
  7. Интегрированное управление движением на базе контроллеров B&R: учебное пособие / Ишметьев Е.Н., Панов А.Н., Бодров Е.Э. и др. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2018. 118 с.
  8. Автоматизированное управление электротехническими комплексами на базе контроллеров B&R: управление памятью и хранение данных: учебное пособие / Ишметьев Е.Н., Панов А.Н., Бодров Е.Э. и др. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2017. 102 с.
  9. Управление электротехническими комплексами на базе контроллеров B&R: диагностика в Automation Studio: учебное пособие / Ишметьев Е.Н., Панов А.Н., Бодров Е.Э. и др. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2017. 86 с.
  10. Управление электротехническими комплексами на базе контроллеров B&R: работа с программным обеспечением Automation Studio и Automation Runtime: учебное пособие / Ишметьев Е.Н., Панов А.Н., Бодров Е.Э. и др. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2016. 140 с.
  11. Бодров Е.Э., Кривошеев Д.А. Основные технологические процессы производства интегральных схем: учебное пособие. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2018. 74 с.
  12. Бодров Е.Э. Основы технологии электронной компонентной базы: учебное пособие. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2016. 179 с.
  13. Петушков М.Ю. Преобразователи постоянного напряжения: учебное пособие. Электронное издание. Магнитогорск, 2015. (2-ое издание, исправленное).
  14. Евдокимов С.А., Храмшин В.Р. Программируемые технические средства в системах автоматизации промышленных объектов. Основы аппаратного построения телеметрической системы измерения упругих моментов в линиях главных приводов толстолистового прокатного стана: учебное пособие. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2018. 86 с.
  15. Вечеркин М.В., Дубский. Г.А. Физические основы получения информации: учебное пособие. Часть 1. М: ФГУПНТЦ «Информрегистр», 2015. № гос. регистр. 0321500019.
  16. Вечеркин М.В., Каблукова М.С. Физические основы теплового контроля электротехнических систем: учебное пособие. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. 78 с.
  17. Вечеркин М.В., Бутаков С.А. Физические основы получения информации. Часть 2: учебное пособие. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. 62 с.
  18. Вечеркин М.В. Физические основы и методы радиоволнового контроля: учебное пособие. Изд. 2-е. Магнитогорск, 2015. М: ФГУП НТЦ «Информрегистр», 2015. № гос. регистр. 0321502865.
  19. Вечеркин М.В., Каблукова М.С. Физические основы теплового контроля электротехнических систем: учебное пособие. Изд. 2-е. М: ФГУП НТЦ «Информрегистр», 2016. № гос. регистр. 0321603046.
  20. Машинные языки. Основы микропроцессорной техники. Лабораторный практикум: учебное пособие. / Лукьянов С.И., Суспицын Е.С., Швидченко Н.В. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2016. 139 с.

Публикации в журналах из перечня ВАК Минобрнауки

  1. Система диагностирования шлака при выпуске металла из кислородного конвертера по интенсивности инфракрасного излучения расплава / Лукьянов С.И., Красильников С.С., Швидченко Д.В., Швидченко Н.В., Пишнограев Р.С. Электротехнические системы и комплексы. 2020. № 1 (46). С. 46-53.
  2. Система управления электроприводом тянущих роликов машины непрерывного литья заготовок при деформации бочек роликов / Лукьянов С.И., Швидченко Д.В., Пишнограев Р.С., Швидченко Н.В., Красильников С.С. // Электротехнические системы и комплексы. 2019. № 3 (44). С. 53-62.
  3. Николаев А.А., Лукьянов С.И., Тулупов П.Г. Усовершенствованный способ управления электрическим режимом установки ковш-печь с использованием информации о гармониках токов дуг // Сталь. 2019. № 4. С. 16-21.
  4. Методика распределения электроприводов тянущих роликов на машине непрерывного литья заготовок / Лукьянов С.И., Лукьянов Д.С., Логунова О.С., Никифоров Г.В., Красильников С.С. // Электротехнические системы и комплексы. 2017. № 2 (35). С. 4-12.
  5. Обеспечение требуемого качества глубины насечки на стальной арматуре электроприводом размоточного аппарата / Лукьянов С.И., Бодров Е.Э., Сафин И.Р., Мазитов Д.М. // Электротехнические системы и комплексы. 2016. № 2 (31). С. 9-14.
  6. Совершенствование системы управления электроприводом размоточного аппарата стана по производству стальной арматуры / Сафин И.Р., Лукьянов С.И., Логунова О.С., Бодров Е.Э. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. 2015. Т. 15. № 2. С. 77-83.
  7. Сафин И.Р., Лукьянов С.И., Бодров Е.Э. Влияние электроприводов стана по производству арматуры на глубину насечки // Электротехнические системы и комплексы. 2015. № 4 (29). С. 4-10.
  8. Бодров Е.Э., Бодрова С.И., Лысенко А.А. Математическое моделирование нагрузки на приводной двигатель малогабаритного мобильного робота в модуле симуляции движения // Электричество. 2019. №2. С. 48-53.
  9. Системы виброзащиты, виброконтроля и вибродиагностики промышленного оборудования / Ишметьев Е.Н., Чистяков Д.В., Панов А.Н., Бодров Е.Э., Врабел М. // Электротехнические с системы и комплексы. 2019. №1(42). С. 67-73.
  10. Применение направленного микрофона для диагностики технического состояния электропривода по его акустической вибрации / Панов А.Н., Бодров Е.Э., Лысенко А.А., Кривошеев Д.А., Киртянов Н.И. // Электротехнические с системы и комплексы. 2019. №4(45). С. 58-63.
  11. Использование эталонного измерения пустого совка при расчете объема металлолома в нем с помощью 3D-камер / Панов А.Н., Бодров Е.Э., Бодрова С.И., Михеева В.О. //Электротехнические с системы и комплексы. 2018. №2(39). С. 57-62.
  12. Автоматизированная система измерения зазоров в подшипниках качения / Ишметьев Е.Н., Чистяков Д.В., Панов А.Н., Бодров Е.Э. //Электротехнические с системы и комплексы. 2017. №2(35). С. 61-66.
  13. Stationary automatic vibration control and analysis systems: application experience / Ishmetyev E.N., Logunova O.S., Panov A.N., Chistyakov D.V. Bodov E.E. // Journal of Computational and Engineering Mathematics. 2017. №1. С. 3-15.
  14. Использование новейших технологий автоматизации производства для обеспечения контроля качества полезных ископаемых на усреднительных складах / Панов А.Н., Бурмистров К.В., Рыбаков А.Г., Бурмистрова И.С., Борцов Д.Н. // Электротехнические системы и комплексы. 2016. № 1 (30). С. 52-57.
  15. Анализ скоростных режимов холодной прокатки стали в условиях стана 2000 лпц-11 ОАО "ММК" с целью минимизации потребления электроэнергии / Ишметьев Е.Н., Чистяков Д.В., Панов А.Н., Гузей К.Е., Майорова Е.С. // Электротехнические системы и комплексы. 2016. № 2 (31). С. 20-22.
  16. Снижение динамического момента в главной линии прокатной клети толстолистового стана / Гасияров В.Р., Басков С.Н., Гасиярова О.А., Логинов Б.М., Усатый Д.Ю. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Машиностроение. 2019. Т. 19. № 3. С. 22-32.
  17. Оценка колебательной составляющей переходного момента и выбор времени переключения на сеть при реакторном пуске высоковольтных асинхронных электроприводов / Сарваров А.С., Вечеркин М.В., Макаров А.В., Фахритдинова. Г.М. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Энергетика». 2016. Т. 16, № 4. С. 84–90.
  18. Сарваров А.С., Вечеркин М.В., Макаров А.В. Методика расчета частоты плавных пусков инерционных асинхронных электроприводов // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2018. № 1. С. 59-64.
  19. Особенности реализации гибридных реакторно-тиристорных пусковых устройств для двигателей переменного тока / Сарваров А.С., Вечеркин М.В., Петрякова Е.С., Богачева И.Ю., Петушков М.Ю. // Электротехнические системы и комплексы. 2018. № 1 (38). С. 9-13.
  20. Математическое моделирование взаимосвязанных электромеханических систем непрерывной подгруппы клетей прокатного стана / Храмшин В.Р., Радионов А.А., Карандаев А.С., Евдокимов С.А., Шубин А.Г., Логинов Б.М. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. 2016. Т. 16. № 1. С. 47-57.
  21. Белоусов О.С., Петушков М.Ю., Щербина Д.В. Разработка методики диагностики электрической части станков с числовым программным управлением // Электротехнические системы и комплексы. 2017. № 3 (36). С. 55-58.
  22. Петушков М.Ю., Сарваров А.С., Федоров О.В. Оценка ресурсосбережения электрооборудования // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2015. № 3. С. 24-28.
  23. Петушков М.Ю., Сарваров А.С., Федоров О.В. Оценка ресурсосбережения электрооборудования // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2015. № 3. С. 24-28.
  24. Исследования кинематики исполнительной группы звеньев антропоморфного захвата с групповым приводом / Васильев А.Е., Михайлец В.Ф., Сарваров А.С., Даниленко К.В. // Электротехнические системы и комплексы. 2017. № 3 (36). С. 41-46.
  25. Исследование работы электропривода мехатроннного модуля робототехнического комплекса / Сарваров А.С., Омельченко Е.Я., Васильев А.Е., Белый А.В., Фомин Н.В. // Электротехнические системы и комплексы. 2016. № 1 (30). С. 4-9.

Публикации, проиндексированные в международных наукометрических системах Scopus  и Web of Science

В высокоимпакторном журнале, входящем в первый квартиль (Q1):

  1. Electrical drives of continuous casting machine withdrawal rolls: a model and practical implementation of limitations on longitudinal forces in billets / Shvidchenko D.V., Lukyanov S.I., Logunova O.S., Mazitov D.M. // International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020. vol. 108, no. 1-2.
  2. Optimizing speed of a run-out table of the hot strip mill / Luk’yanov S.I., Shvidchenko N.V., Krasilnikov S.S., Pishnograev R.S., Shvidchenko D.V., Konovalov M.V. // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2019. Vol. 105. Is.1-4. Pp. 1675-1684.
  3. Improving the quality of continuously cast slabs: by means of the pinch roll drive of the horizontal part of a continuous casting machine / Vasiliev A.E., Lukyanov S.I., Logunova O.S., Karyakin A.L. // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2018. Vol. 96. Is.1-4. Pp. 1-9.
  4. Distribution of electric drives of pulling rollers on the continuous casting machine: simulation and experiment / Luk’yanov S.I., Luk’yanov D.S., Logunova O.S., Nikiforov G.V., Krasil’nikov S.S. // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2018. Vol. 95. Is.1-4. Pp. 375-386.
  5. Strand withdrawal rate stabilization: via the electric drive of the secondary cooling zone of a continuous casting machine / Luk’yanov S.I., Belyi A.B., Logunova O.S., Shvidchenko D.V., Pishnograyev R.S., Suspitsyn Y.S. // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2017. Vol. 89. Is.5-8. Pp. 1975-1987.
  6. Survey of melt stream infrared radiation parameters at various stages of steel tapping from basic oxygen furnace / Luk’yanov S.I., Suspitsyn E.S., Pishnograev R.S., Krasilnikov S.S. // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2017. Vol. 88. Is.1-4. Pp. 595-602.
  7. Intelligent system for prediction of liquid metal breakouts under a mold of slab continuous casting machines / Luk’yanov S.I., Suspitsyn E.S., Krasilnikov S.S., Shvidchenko D.V. // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2015. Vol. 79. Is.9-12. Pp. 1861-1868.

В других изданиях:

  1. Lukjanov S.I., Martynov K. Simulation of System for Suppressing Fluctuations in Liquid Metal Level in the Continuous-casting Machine // 2020 Russian Workshop on Power Engineering and Automation of Mettallurgy. 2020.
  2. Lukjanov S.I., Martynov K. Suppression of the fluctuations in liquid metal level in the continuous-casting machine // 2019 IEEE Russian Workshop on Power Engineering and Automation of Mettallurgy. 2019.
  3. Nikolaev A.A., Luk’yanov S.I., Tulupov P.G. Improved Electrical Control of Ladle–Furnace Units by Means of Arc-Current Harmonics. // Steel in Translation. 2019. Vol. 49(4). Pp. 265-270.
  4. Design of smart technical condition analysis systems for electric equipment of an iron-and-steel / Karandaev A.S., Mugalimov R.G., Petushkov M.Y., Lukyanov S.I., Sarvarov A.S. // Proceedings - 2019 International Ural Conference on Electrical Power Engineering, UralCon. 2019. Pp. 448-453.
  5. Lukyanov S.I., Bodrov E.E., Safin I.R. Control Algorithm for an Unwinding Machine's Electric Motor on a Rebar Production Line. // 2018 10th International Conference on Electrical Power Drive Systems, ICEPDS 2018 - Conference Proceedings.2018. Pp. 8571737.
  6. Lukyanov S.I., Bodrov E.E., Safin I.R. Improvement of an unwinding machine electric drive on a high-strength rebar production line // 2016 9th International Conference on Power Drives Systems, ICPDS 2016 - Conference Proceedings. 2016. Pp.7756727.
  7. Lukyanov S.I., Pishnograev R.S., Shvidchenko N.V. Wide strip hot rolling mill runout roll table electric drive control system // 2016 9th International Conference on Power Drives Systems, ICPDS 2016 - Conference Proceedings. 2016. Pp.7756729.
  8. Diagnosis system for electric drive equipment of pinch rolls in continuous casting machines / Lukyanov S.I., Shvidchenko D.V., Suspitsyn Y.S., Pyshnograyev R.S., Konovalov M.V. // 2016 9th International Conference on Power Drives Systems, ICPDS 2016 - Conference Proceedings. 2016. Pр.7756722.
  9. Luk'yanov S.I., Vasil'еv A.E., Logunova O.S. Improvement of electric drive of withdrawal and straightening unit in continuous casting machine // 2016 2nd International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2016 – Proceedings. 2016. Pp. 7911516.
  10. Safin I.R., Lukyanov S.I., Bodrov E.E. Calculation method of an unwinding machine electric drive's breaking torque alteration on a rebar production line // 2016 2nd International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2016 – Proceedings. 2016. Pp. 7910904.
  11. Control system of electric drive for oxygen converter lance / Lukyanov S.I., Mescheryakov A.Yu., Shvidchenko D.V., Krasilnikov S.S. // 2015 International Siberian Conference on Control and Communications, SIBCON 2015 – Proceedings. 2015. Pp. 7147107.
  12. Development of protective shutdown systems, control and functional diagnostics of technological equipment of metallurgical enterprises / Ishmetyev E.N., Panov A.N., Bodrov E.E., Andreev S.M. // Chernye metally. No.11. 2019. Pp. 36-41.
  13. Calculation of bulk density of steel scrap in scrap chutes using 3D camera / Ishmetyev E.N., Chistjakov D.V., Panov A.N., Bodrov E.E., Rabadzhi D.V. // Chernye metally. No.4 2017. Pp. 22-28.
  14. The use of the axial shift system of rolls to correct the roll gap on hot plate thick-rolling mills. Russian internet / Voronin S.S., Usatyi D.U., Gasiyarov V.R., Radionov A.A. // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2015. Vol 3. Is. 1. Pp. 45.
  15. Reshetnikova E.S., Usatiy D.U., Usataya T.V. Bolts manufacturing technology // Solid State Phenomena. 2017. Vol. 265 SSP. Pp. 79-85.
  16. Problems of Reconstructing Mechatronic Systems of a Plate Mill During Implementing Shaped Slabbing Technology / Baskov S.N., Voronin S.S., Usaty D.Y., Zhilina V.A., Khramshina E.A. // Proceedings - 2019 International Russian Automation Conference, RusAutoCon. 2019. Pp. 8867791.
  17. Monitoring partial discharges in stationary condition monitoring system of furnace transformer / Radionov A.A., Karandaeva O.I., Evdokimov S.A., Gallyamova M.S., Kondrashova Y.N. // Proceedings of the 2017 IEEE Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, ElConRus. 2017. Pp. 1571-1575.
  18. Validation of diagnostic monitoring technical state of iron and steel works transformers / Khramshin V.R., Nikolayev A.A., Evdokimov S.A., Kondrashova Y.N., Larina T.P. // Proceedings of the 2016 IEEE North West Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, EIConRusNW. 2016. Pp. 596-600.
  19. Practical diagnostics of power transformers with acoustic radar method of partial discharge determination / Karandaev A.S., Khramshin V.R., Evdokimov S.A., Larina T.P., Yachikov I.M. // Proceedings of the 2016 IEEE North West Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, EIConRusNW. 2016. Pp. 576-580.
  20. Strategy of vibration diagnostic control of mill equipment condition / Evdokimov S.A., Evdokimov A.S., Karandaev A.S., Radionov A.A. // Proceedings of 2015 International Conference on Mechanical Engineering, Automation and Control Systems, MEACS 2015. Pp. 7414861.
  21. System of automated control of Hydraulic screw-down mechanisms of plate mill stand / Shubin A.G., Loginov B.M., Khramshin V.R., Evdokimov S.A., Karandaev A.S. // Proceedings of 2015 International Conference on Mechanical Engineering, Automation and Control Systems, MEACS 2015. Pp. 7414858.
  22. Stationary system for monitoring technical state of power transformer / Evdokimov S.A., Kondrashova Yu.N., Karandaeva O.I., Gallyamova M.S. // Procedia Engineering. 2016. 150. Pp. 18-25.
  23. Reduction of the Dynamic Loads in the Universal Stands of a Rolling Mill / Khramshin V.R., Karandaev A.S., Evdokimov S.A., Andryushin I.Y., Shubin A.G., Gostev A.N. // Metallurgist. 215. Vol.59. Is. 3-4. Pp. 41-47.
  24. Information and measuring system for electric arc furnace transformer monitoring / Karandaev A.S., Evdokimov S.A., Khramshin V.R., Karandaeva O.I. // 2014 12th International Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering, APEIE 2014 - Proceedings. 2015. Pp. 273-279.
  25. System for real-time monitoring of the technical state of a transformer on an ultrahigh-power electric-arc steelmaking furnace / Karandaev A.S., Evdokimov S.A., Khramshin V.R., Sarlybaev A.A. // Metallurgist. 215. Vol.58. Is. 9-10. Pp. 872-879.
  26. Development and industrial introduction of systems for monitoring technical state of the rolling mills' electrical equipment / Khramshin V.R., Evdokimov A.S., Evdokimov S.A., Karandaev A.S. // Proceedings of the 2015 IEEE North West Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, ElConRusNW 2015. Vol. 7102264, Pp. 208-213.
  27. Algorithm of no - pull control in the continuous mill train / Khramshin V.R., Evdokimov S.A., Andryushin I.Yu., Shubin A.G., Karandaev A.S. // 2015 International Siberian Conference on Control and Communications, SIBCON 2015 – Proceedings. 2015.
  28. Monitoring technical state of the power transformers is a necessary condition of the Smart-Grid technology introduction within the industrial electric networks / Khramshin V.R., Evdokimov S.A., Nikolaev A.A., Nikolaev A.A., Karandaev A.S. // Proceedings of the 2015 IEEE North West Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, ElConRusNW 2015. Pp. 214-220.
  29. Analytical study of underactuated mechanisms of anthropomorphic robotic gripper / Sarvarov A.S., Mikhaylets V.F., Vasilev A.E., Danilenko K.V. // 2017 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2017 – Proceedings 8076204. 2017.
  30. Petushkov M.Y., Shcherbina D.V., Belousov O.S. Development of methods for improving energy and resource efficiency of electrical equipment when applying the concept of proactive diagnosis. // 2018 17th International Ural Conference on AC Electric Drives (ACED) conference proceedings. 2018. Pp. 1-5.
  31. Soft start of asynchronous drives and problems of it's implementation / Petushkov M.Yu., Shcherbina D.V., Belousov O.S., Sarvarov A.S. // 2018 International Russian Automation Conference, RusAutoCon 2018. Pp. 18193389.
  32. Petushkov M.Y., Shcherbina D.V., Sarvarov A.S. Diagnostics of dc motors in the mining and processing production of ojsc 'mmk'(Conference Paper). 2019 International Conference on Electrotechnical Complexes and Systems, ICOECS 2019. Pp. 8949979.
  33. Evaluation of the permitted number of reduced-current starts of the powerful induction motor drives on the basis of the oscillatory component of electromagnetic torque / Sarvarov A.S., Makarov A.V., Vecherin M.V. // Procedia Engineering 2015, №129. Pp. 427-432.
  34. Assessment of Oscillating Component of Transient Moment and Choice of Net Switchover Time at Reactor Start of High-voltage Induction Motor Drives / Sarvarov A.S., Makarov A.V., Vecherin M.V. // 2017 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), St. Petersburg, 2017. Pp. 1-4.
  35. Substantiation of band limits for measuring acoustic signals of partial discharges in high-voltage power transformers / Lednov A. Yu., Vecherin M.V. // 2019 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies, FarEastCon 2019.

Объекты интеллектуальной собственности

  1. Патент RU 2620424, МПК В21В 37/52 (2006.01). Способ автоматического регулирования скорости горизонтальных и вертикальных валков универсальной клети стана горячей прокатки / Храмшин В.Р., Карандаев А.С., Храмшин Р.Р., Шубин А.Г., Логинов Б.М., Евдокимов С.А. № 2015145272, заявл. 21.10.2015, опубл. 25.05.2017, Бюл. №15.
  2. Патент RU 2615790, МПК Н02Н 7/04 (2006.01). Устройство для мониторинга силовых трансформаторов. / Храмшин В.Р., Карандаев А.С., Храмшин Р.Р., Сарлыбаев А.А., Николаев А.А., Евдокимов С.А. № 2016102967, заявл. 29.01.2016, опубл. 11.04.2017, Бюл. №11.
  3. Патент RU 142362, МПК B22D 11/16 (2006.01). Способ диагностирования продольных трещин в затвердевшей оболочке сляба в кристаллизаторе / Красильников С.С., Суспицын Е.С., Швидченко Д.В., Швидченко Н.В., Пишнограев Р.С., Апет А.А., Мошкунов В.В., Казаков А.С., Кульжов А.А. № 2014145580/02, заявл. 12.11.14, опубл. 10.08.2016, Бюл. №22.
  4. Патент RU 180496, МПК B22D 11/08 (2006.01). Устройство контроля надувных камер затравки машины непрерывного литья заготовки / Швидченко Н.В., Красильников С.С., Пишнограев Р.С., Коновало М.В., Голунов Д.С. №2017140302; заявл. 20.11.2017; опубл. 14.06.2018, Бюл.№17.
  5. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2018665178, 03.12.2018. Модель асинхронного двигателя при работе от 6-пульсного НПЧ / Петушков М.Ю., Сарваров А.С. Заявл. № 2018662473 от 12.11.2018.
  6. Патент RU 152968, МПК В22D 11/16(2006. 01) Устройство для управления электроприводом разматывающего механизма / Лукьянов С.И., Сафин И.Р., Бодров Е.Э. Опубл. в БИ и ПМ № 18, 2015.
  7. Патент RU 165703, МПК В22D 11/16(2006. 01). Устройство для регулирования уровня металла в кристаллизаторе / Лукьянов С.И., Апет А.А., Суспицын Е.С., Мартынов К.С. 2016119081/02 заявл. 17.05.2016, опубл. 27.10.2016,  бюл. № 30 .
№ ауд.Название лаборатории
459 Лаборатория физических основ электроники
460 Лаборатория цифровой схемотехники
458 Лаборатория микропроцессорных систем
360 Лаборатория преобразовательной техники и программируемых технических средств
457 Лаборатория «Электронные цепи и микросхемотехника»
367 Лаборатория методов математического моделирования и компьютерных технологий в научных исследованиях

Перечень оборудования, установленного в лабораториях кафедры электроники и микроэлектроники

Наименование оборудованияНазвание лабораторий/ аудиторий№ ауд.

1. Компьютерный класс с установленным программным обеспечением в среде графического инженерного программирования LabVIEW и магистрально-модульная платформа для систем измерения, управления и автоматизации PXI «National Instruments».

2. Комплект учебных объектов и имитаторов «National Instruments» (модуль «Полунатурное моделирование», модуль «Микроприводы»).

3. Комплект контрольно - измерительного оборудования «National Instruments» (модульная система сбора данных).

4. Программа моделирования и анализа электрических и электронных схем Multisim

5. Учебно-исследовательская лаборатория «Электроника и микропроцессорная техника» (Настольные станции «National Instruments» ELVIS).

Лаборатория методов математического моделирования и компьютерных технологий в научных исследованиях

367

1. Лабораторные стенды – «Автономные преобразователи», «Преобразовательная техника», «Программируемый логический контроллер OMRON».

2. Лабораторный стенд дляизучения программируемого логического контроллера SIMATIC S7-300, настольное компьютерное исполнение (12 виртуальных объектов автоматизации).

3. Лабораторный модуль «Датчики технологической информации».

4. Лабораторный стенд «Промышленный автоматический контроллер Siemens».для изучения средств автоматизации и управления Siemens, комплектация максимальная, исполнение настольное компьютерное.

Лаборатория преобразовательной техники и программируемых технических средств

360

1. Стенд лабораторный «Программирование микроконтроллеров».

2. Стенд лабораторный «Микроконтроллеры и автоматизация».

3. Стенд лабораторный «Промышленные датчики».

4. Комплект учебных объектов и имитаторов «National Instruments» (учебный комплект аналогового ввода-вывода и цифровых интерфейсов, учебный стенд «Температурная камера», модуль «Регистрация технологических параметров», модуль «Цифровая обработка сигналов», модуль «Оптоволоконная связь», модуль «Альтернативная энергетика», стенд «Техническое зрение»).

5. Комплект контрольно - измерительного оборудования «National Instruments» (комплект беспроводных узлов - 2шт., плата сбора данных (форм фактор USB).

6. Комплект оснащения верхнего уровня АСУ ТП «National Instruments» (автоматизированное рабочее место – 3 шт.)

Лаборатория микропроцессорных систем

458

1. Оборудование лабораторное – Аналоговая схемотехника 87Л-01

Лаборатория «Электронные цепи и микросхемотехника»

457

1. Компьютерный класс с различным программным обеспечением: САПР Еремекс по проектированию печатных плат, Гамма – универсальная САЕ-платформа для создания анализа антенн, и другое специализированние программное обеспечение для обучения программированию микроконтроллеров.

2. Проектор Epson EB. Интерактивная доска Smart Board.

Лаборатория цифровой схемотехники

460

1. Автоматизированное рабочее место для роста углеродных нанотрубок, получения наноразмерного пористого алюминия. Автоматизированная система разработки и тестирования электронных изделий.

2. Комплект учебных объектов и имитаторов (стенд «Роторная система»).

3. Комплект контрольно-измерительного оборудования (модуль вибродиагностики).

Лаборатория физических основ электроники

459

Лаборатории кафедры электроники и микроэлектроники содержат следующие лабораторные стенды:

Стенд автоматизации и управления Siemens (ауд. 360...
Стенд автоматизации и управления Siemens (ауд. 360)
Лабораторные стенды «Автономные преобразователи» (...
Лабораторные стенды «Автономные преобразователи» (ауд. 360)
Лабораторные стенды «Преобразовательная техника» (...
Лабораторные стенды «Преобразовательная техника» (ауд. 360)
Лабораторный комплекс диагностирования и контроля ...
Лабораторный комплекс диагностирования и контроля устройств промышленной электроники (ауд. 459)
Лабораторный комплекс получения углеродистых нанот...
Лабораторный комплекс получения углеродистых нанотрубок и пористого алюминия (ауд. 459)
Лабораторные стенды Датчики первичной информации и...
Лабораторные стенды Датчики первичной информации и Технологические датчики (ауд. 458)
Лабораторные стенды «Микроконтроллеры» (ауд. 458)
Лабораторные стенды «Микроконтроллеры» (ауд. 458)
Комплексная лаборатория измерительных информационн...
Комплексная лаборатория измерительных информационных систем и автоматизации (ауд. 343)
Установка «Техническое зрение»
Установка «Техническое зрение»
Роботизированная технологическая тележка
Роботизированная технологическая тележка

А также многие другие лабораторные установки.

За последние пять лет сотрудниками кафедры выполнено 7 научно-исследовательских работ общим объемом финансирования 18,3 млн.

Наименование работ:

  1. Внедрение системы непрерывного контроля технического состояния печного трансформатора и высоковольтных вводов АПК №1 ЭСПЦ.
  2. Внедрение системы диагностирования трансформаторов п/с №96 на основе комплексного мониторинга состояния изоляции и непрерывного контроля газов, растворенных в масле.
  3. Разработка и внедрение комплекса технических решений, обеспечивающих непрерывный контроль состояния ограничителей перенапряжения, контроль и защиту вакуумного выключателя ЗРУ – 110 кВ АПК №1 ЭСПЦ.
  4. Разработка и внедрение системы непрерывного контроля технического состояния концевых кабельных муфт и проходных изоляторов ЗРУ-110 кВ АПК №1 ЭСПЦ.
  5. Обоснование технических решений и основных характеристик системы электроприводов и гидроприводов робото – технических платформ.
  6. Совершенствование системы управления электроприводом стопорного механизма промежуточного ковша машины непрерывного литья заготовок.
  7. Разработка системы диагностирования шлака при выпуске металла из кислородного конвертера по интенсивности инфракрасного излучения расплава.

Сотрудниками кафедры за последние пять лет опубликовано более 210 научных работ, в том числе: 9 монографий; 23 статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК Минобрнауки; 42 публикации проиндексированы в наукометрических систем Scopus и Web of Science, в том числе 7 статей в высокоимпактфакторном оригинальном журнале (входит в первый квартиль); получено 8 охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.

Доктор технических наук Петушков М.Ю. является членом диссертационного совета 24.2.324.05  по научной специальности 2.4.2 – Электротехнические комплексы и системы при ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»  и  членом диссертационного совета D 212.288.02 при ФГБОУ ВО «УУНиТ» (г. Уфа).

Инновационные разработки сотрудников кафедры удостоены следующих наград:  золотые медали IV Московского Международного салона инноваций (2004 г.), XI Международной специализированной выставки «Металл-Экспо» (Москва, 2005 г.), выставки «IDEEN-ERFINDUNGEN-NEUHEITEN»; серебряные медали выставки инновационных проектов «HI-TECH» (Санкт-Петербург, 2005 г.), VI Московского Международного салона инноваций и инвестиций (2006 г.); бронзовая медаль «SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS» (Женева, 2006 г.); диплом с вручением «Золотого Архимеда» IX Международного салона промышленной собственности (Москва, 2006 г.); диплом Роспатента 2-й степени за лучшее изобретение, 4 диплома победителя конкурса Челябинской области «Изобретатель Южного Урала»; диплом с вручением золотой медали XI Юбилейного международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2012» (Москва,2012 г.) и золотую медаль Американо-Российского делового союза «За инновационные разработки» (г. Нью-Йорк, США); в 2013 г. патент РФ на полезную модель «Устройство автоматического управления электроприводом кислородной фурмы при продувке стали в конвертере» удостоен диплома и золотой медали Американо-Российского делового Союза «За инновационные разработки» (г. Нью-Йорк).

Для направления 11.03.04. «Электроника и наноэлектроника»

Профиль подготовки: «Интернет вещей в промышленной электронике», «Проектирование и программирование систем Интернета вещей» квалификационная степень – бакалавр

ДисциплиныПреподаватель
Материалы и элементы электронной техники Евдокимов С.А.
Физические основы электроники Мазитов Д.М.
Машинные языки    Швидченко Д.В.
Наноэлектроника Швидченко Н.В.
Основы проектирования электронной компонентной базы     Швидченко Н.В.
Програмирование и электроника информационных систем Петушков М.Ю.
Проектная деятельность Усатый Д.Ю.
Основы микропроцессорной техники Швидченко Д.В.
Микропроцессоры   Усатый Д.Ю.,
Швидченко Н.В.
Основы преобразовательной техники Петушков М.Ю.
Энергетическая электроника Петушков М.Ю.
Основы электропривода Петушков М.Ю.
Электрические микромашины Петушков М.Ю.
Электронные промышленные устройства Лымарь А.Б.
Схемотехнические средства сопряжения Лымарь А.Б.
Методы и средства диагностирования Бодров Е.Э.
САПР устройств промышленной электроники Усатый Д.Ю., Лымарь А.Б.
Основы технологии электронной компонентной базы Бодров Е.Э.
Схемотехника   Мазитов Д.М.
Основы обработки экспериментальных данных    Петушков М.Ю.
Элементы цифровой техники Лымарь А.Б.
Технологические датчики Лымарь А.Б.
Распределенные сети Лымарь А.Б.
Расчет электронных схем Мазитов Д.М.
Микроэлектроника Мазитов Д.М.
Теория автоматического управления Лымарь А.Б.
Средства передачи информации Вечеркин М.В.
Системы и стандарты радиосвязи Вечеркин М.В.
Программированные технические средства Евдокимов С.А.
Языки высокого уровня Лымарь А.Б.
Устройства преобразовательной техники Петушков М.Ю.
Магнитные элементы электронных устройств Вечеркин М.В.
Отладочные средства микропроцессорных систем Евдокимов С.А.
Основы Интернет вещей Усатый Д.Ю.
Arduino. Проектирование устройств Лымарь А.Б.
Real-Time Operating System (RTOS) в IoT Эпов Д.А.
Алгоритмы программирования и структуры данных Эпов Д.А.
Основы программирования (Java Script) Бодров Е.Э.
Учебная - ознакомительная практика  Мамлеева Ю.И.
Производственная - производственно - технологическая Евдокимов С.А.
Производственная - производственно - технологическая Евдокимов С.А.
Производственная - преддипломная практика Евдокимов С.А.
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Петушков М.Ю.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Мамлеева Ю.И.

Для направления 11.04.04. «Электроника и наноэлектроника»

Направленность: «Промышленная электроника Индустрии 4.0», квалификационная степень – магистр

ДисциплиныПреподаватель
Моделирование элементов и узлов электронной техники Швидченко Н.В.
Проектирование и технология электронной компонентной базы Швидченко Н.В.
Методы и средства диагностирования электронных систем Бодров Е.Э.
Инновационное предпринимательство Петровская Т.В.
Системы сбора, и обработки и передачи информации Лымарь А.Б.
Системы и стандарты радиосвязи Вечеркин М.В.
Интерфейсы и протоколы передачи данных Евдокимов С.А.
Компьютерное зрение и распознавание образов Усатый Д.Ю.
Проблемы новой технологической революции Индустрии 4.0 Петушков М.Ю.
Проектирование встраиваемых систем Пронин А.А.
Системная инженерия Усатый Д.Ю.
Системы автономного электропитания встраиваемых систем Петушков М.Ю.
Стандарты и документы в области Индустрии 4.0 Петровская Т.В.
Цифровая обработка сигналов Швидченко Н.В.
Элементы систем АСУ ТП для Индустрии 4.0 Лымарь А.Б.
Учебная – научно – исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) -
Производственная – научно-исследовательская работа -
Учебная - педагогическая практика  -
Производственная-преддипломная практика Евдокимов С.А.
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Петушков М.Ю.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Мамлеева Ю.И.

Под руководством преподавателей кафедры студенты занимаются научно-исследовательской работой:

  • ежегодно принимают участие в международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы современной науки, техники и образования»,
  • ежегодно проводится универсиада «Путь к успеху», результаты которой учитываются при поступлении в магистратуру;
  • студенты кафедры ЭиМЭ под руководством преподавателей подают заявки на гранты и побеждают в конкурсах всероссийского уровня.

Список научных публикаций студентов кафедры электроники и микроэлектроники:

  1. Комплексная автоматизация процессов производства пластиковых индикаторных пломб. Усатый Д.Ю., Балакан В.О. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 83-й международной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2025. С. 29.
  2. Перспективы применения систем компьютерного зрения для управления открыванием автоматических дверей в операционных помещениях. Усатый Д.Ю., Нестеров Е.А. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 83-й международной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2025. С. 30.
  3. Перспективы разработки системы управления экзоскелетом с функцией интеллектуального ассистирования движений нижних конечностей на основе сигналов электромиографии. Усатый Д.Ю., Румянцев Д.Д. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 83-й международной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2025. С. 34.
  4. Особенности и перспективы применения бпла в автоматизации аграрной промышленности. Усатый Д.Ю., Летягин Н.А. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 82-й международной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2024. С. 30.
  5. Разработка iot-термометра на базе микросхемы esp8266. Семенова О.А., Усатый Д.Ю. В книге: В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 81-й международной научно-технической конференции. 2023. С. 304.
  6. Проектирование iot-термометра на базе esp8266. Сутина А.Д., Усатый Д.Ю. В книге: В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования.  Тезисы докладов 81-й международной научно-технической конференции. 2023. С. 305.
  7. Разработка iot-термометра на базе esp8266. Шадрина М.М., Усатый Д.Ю. В книге: В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования.  Тезисы докладов 81-й международной научно-технической конференции. 2023. С. 306.
  8. Перспективы применения систем компьютерного зрения для распознования человека в опасной зоне работы механизмов. Швидченко Н.В., Аминев А.М. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 83-й международной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2025. С. 28.
  9. Интеллектуальная система автоматической коррекции длительности периодов для воздухонагревателей доменной печи с учетом их реального состояния. Андреев С.М., Прасолов А.С., Бондарев И.С., Швидченко Н.В. Электротехнические системы и комплексы. 2023. № 1 (58). С. 57-66.
  10. Разработка микропроцессорной системы диагностирования двигателей постоянного тока. Петушков М.Ю., Медер У.А. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 83-й международной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2025. С. 27.
  11. Интеграция системы автономного управления в транспортные средства с использованием платформы autoware. Петушков М.Ю., Пахомов Д.А. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 83-й международной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2025. С. 33.
  12. Система автоматической видеофиксации дтп на перекрестках. Петушков М.Ю., Салимов Д.С. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 83-й международной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2025. С. 35.
  13. Анализ современных систем диагностики и дефектов мостовых кранов. Петушков М.Ю., Эпов Д.А. В сборнике: Современные достижения университетских научных школ . Сборник докладов национальной научной школы-конференции. Магнитогорск, 2025. С. 52-69.
  14. Разработка и исследование аппаратно-программного комплекса системы диагностики мостовых кранов. Эпов Д.А., Петушков М.Ю. Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2025. Т. 21. № 3. С. 9-23.
  15. Особенности и перспективы применения микропроцессорной системы диагностирования двигателей постоянного тока. Петушков М.Ю., Медер У.А. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 82-й международной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2024. С. 31.
  16. Перспективы применения отечественной электронно-компонентной базы в системах автоматического управления дверьми в операционных помещениях. Петушков М.Ю., Нестеров Е.А. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 82-й международной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2024. С. 32.
  17. Особенности и перспективы разработки нейронной сети на базе программируемой логической интегральной схемы с arm-архитектурой для определения эмоционального состояния человека. Петушков М.Ю., Румянцев Д.Д. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 82-й международной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2024. С. 37.
  18. Акустико-эмиссионная диагностика технических устройств. Валяев А.В., Петушков М.Ю. В сборнике: Современные достижения университетских научных школ. Сборник докладов национальной научной школы-конференции. Магнитогорск, 2024. С. 64-71.
  19. Анализ возможности использования косвенных методов измерения нагрузки в регистраторах параметров, установленных на грузоподъемных механизмах. Петушков М.Ю., Эпов Д.А. В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 81-й международной научно-технической конференции. 2023. С. 310.
  20. Анализ возможности использования косвенных методов измерения массы груза на приводе подъема. Петушков М.Ю., Эпов Д.А. Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2023. Т. 14. № 1. С. 61-63.

В течение года сотрудниками кафедры проводится профориентационная работа с выпускниками:

  • в рамках учебной практики происходит знакомство с предприятиями-работодателями, организуются экскурсии на предприятия, встречи с руководством предприятий;
  • контроль трудоустройства выпускников, оказание помощи выпускникам в профадаптации.
  • выпускники кафедры успешно работают на производстве, в проектных организациях и учебных заведениях: ПАО «ММК», ООО «ОСК», ЗАО «КонсОМ СКС», АО "МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ", НПО «Андроидная техника».

Ежегодно студенты кафедры электроники и микроэлектроники участвуют в Фестивале электроники - масштабное отраслевое событие, в котором принимают участие более 10 вузов из разных субъектов России и ближнего зарубежья: Москва, НИУ «МЭИ»; Казань, КНИТУ-КАИ; Кемерово, КузГТУ им. Т.Ф. Горбачёва; Красноярск, СФУ; Полоцк, ПГУ им. имени Евфросинии Полоцкой (Республика Беларусь);  Москва, МТУСИ; Екатеринбург, УрФУ им. Б.Н. Ельцина; Краснодар, КубГУ;  Орел, ОГУ им. И.С. Тургенева;  Саратов  СГТУ им. Гагарина Ю.А.  Ежегодно мероприятие получает поддержку авторитетных деятелей науки и промышленности. Преподаватели и студенты кафедры проводят мастер-классы для школьников, выступают с лекциями перед участниками и гостями фестиваля. Участник фестиваля, Артем Нестеров, студент группы АНб-25-2, кафедры Электроники и микроэлектроники: «Я помогал проводить мастер-класс «Готов к труду и обороне в электронике. Мастер-класс по сборке схем и работе с цифровым осциллографом». Я поступил в МГТУ совсем недавно, и для меня этот фестиваль стал одним из первых событий, где я смог не просто послушать лекции, а по-настоящему прикоснуться к профессии. Для меня фестиваль стал первым серьёзным испытанием в роли не просто студента, а проводника в мир электроники для школьников. Когда мне, первокурснику, предложили помочь в проведении мастер-класса я, честно говоря, волновался. Сам ещё только учусь, а тут нужно объяснять и показывать другим! Но этот опыт оказался бесценным. Моей задачей было помогать школьникам на участке сборки тестовых схем и первичной настройки осциллографов».

В рамках фестиваля выступают работодатели и партнеры кафедры, ММК-Информсервис, АО "МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ", НПО «Андроидная техника», ООО «Компас плюс», а студенты кафедры имеют возможность пообщаться с ними о дальнейшем взаимодействии и  трудоустройстве.

 


Студенты ЭиМЭ в ЛПЦ-11 на практике

Студенты ЭиМЭ в музее ММК


Мастер-класс на кафедре ЭиМЭ


Студенты кафедры ЭиМЭ проводят занятия для школьников

В 2025 г. набор абитуриентов осуществлялся по следующим образовательным программам подготовки бакалавров и магистров:

Шифр и наименование направления подготовки/специальностиФорма обученияКвалификационная степень
11.03.04. Электроника и наноэлектроника (профиль «Интернет вещей в промышленной электронике»). очная бакалавр
11.03.04. Электроника и наноэлектроника (профиль «Промышленная электроника информационных систем»). очная/заочная бакалавр
11.04.04. Электроника и наноэлектроника (профиль «Промышленная электроника Индустрии 4.0»). очная магистр

На направление подготовки 11.03.04 – Электроника и наноэлектроника  ежегодно Минобрнауки выделяется 25 бюджетных мест на очную форму обучения. Выделяются также целевые места. Возможно обучение на контрактной основе.

В 2020 году образовательная программа 11.03.04 включена в перечень «Лучшие образовательные программы инновационной  России».

Направление подготовки наноэлектроника является одним из основных, приоритетных в РФ, направлений подготовки специалистов в области современной электротехники и IT - технологий. Направление ориентировано на разработку и программирование современных информационных систем, устройств и приборов в промышленности, на транспорте, в системах связи, медицине энергетике, в быту, IТ – технологиях  и т.д.

Конкурентными преимуществами программы является то, что наши выпускники умеют: разрабатывать, проектировать, программировать, сопровождать в эксплуатации и обслуживать приборы, информационные и управляющие устройства различного функционального назначения от бытовой техники до космоса; выполнять технико-экономический анализ вариантов системы и выбирать наиболее выгодный технико – экономический вариант; навыкам владения измерительным и паяльным оборудованием; читать схемы устройств аналоговой, цифровой, микропроцессорной техники; разрабатывать алгоритмы и программы на языках машинных кодов и  языках высокого уровня; разрабатывать математические и компьютерные модели электронных систем; применять системы автоматизированного проектирования электронных устройств и систем.

Дополнительными преимуществами являются: постоянная и растущая потребность выпускников на рынке труда; обучение на современном отечественном и зарубежном оборудовании; возможность продолжить обучение в вузе в магистратуре, аспирантуре и докторантуре с защитой соответствующих диссертаций.

Будущие профессии выпускников: специалист электроник; специалист IТ- технологий; специалист радио и сотовой связи; конструктор электронных устройств и систем робототехники; специалист по наладке , обслуживанию и ремонту электронной техники и систем; менеджеры малых, средних и крупных предприятий и т. д.

Выпускники востребованы и успешно работают на малых, средних и крупных предприятиях всех форм собственности во всех сферах производственной и социально – экономической деятельности. По данным независимого мониторинга трудоустройства выпускников доля трудоустроенных составляет около 90%. Выпускники успешно работают не только в Российской Федерации, но и за рубежом.

Магистерская программа (направление подготовки 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника (профиль «Промышленная электроника индустрии 4.0») в 2015 г. аккредитована Ассоциацией инженерного образования России и Европейской ассоциацией инженеров (EUR-ACE).

Выпускники магистерской программы умеют: разрабатывать технические задания на проектирование технических условий, программ и методик испытания электронных устройств и систем; разрабатывать структурные и функциональные схемы электронных систем и комплексов, принципиальные схемы устройств с использованием средств компьютерного проектирования, проведением проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых решений; проводить наладку, испытания и сдачу в эксплуатацию опытных образцов электронных устройств и систем; проводить анализ научно-технической проблемы на основе подбора и изучения литературных и патентных источников; проводить математическое и компьютерное моделирование электронных устройств и систем с целью оптимизации их параметров; проводить аппаратное макетирование и экспериментальные работы по проверке достижимости технических характеристик, планируемых при проектировании электронной аппаратуры.

Магистерская подготовка по направлению 11.04.04 Электроника и наноэлектроника включает дисциплины и практики, позволяющие выпускнику проявить  себя в области педагогической деятельности дополнительного образования: разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов для их реализации, определение педагогических целей и задач, планирование занятий и циклов занятий, направленных на освоение избранного вида деятельности; планирование досуговой деятельности; разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ; ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной общеобразовательной программы.

Обучение проводят 9 высококвалифицированных преподавателей, в том числе  1 доктор технических наук, 8 кандидатов технических наук, доцентов и 3 старших преподавателя. 3 преподавателя являются совместителями, работниками иных организаций, осуществляющих научно – производственную деятельность в сфере электроники.

Ф.И.О.Нечётная неделя
ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота
Усатый Дмитрий Юрьевич   13.00-14.00 а. 460        
Швидченко Дмитрий Владимирович            
Евдокимов Сергей Алексеевич     15.40-16.30 360      
Лымарь Алексей Борисович   14.00-15.30 а.459        
Мазитов Дмитрий Мидехатович 17.20-18.50 а. 457          
Петушков Михаил Юрьевич     15.40-17.10 а.360      
Швидченко Николай Владимирович            
Бодров Евгений Эдуардович 18.00-19.00 458          
Эпов Данила Алексеевич           12.20-13.50 460
Ф.И.О.Чётная неделя
ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота
Усатый Дмитрий Юрьевич         19.00-20.00 а. 460  
Швидченко Дмитрий Владимирович           10.10-11.40 458
Евдокимов Сергей Алексеевич       15.40-16.30 360    
Лымарь Алексей Борисович       12.20-13.50 а. 459    
Мазитов Дмитрий Мидехатович 15.40-17.10 а. 457          
Петушков Михаил Юрьевич       15.40-17.10 а.360    
Швидченко Николай Владимирович           12.20-13.50 373
Бодров Евгений Эдуардович            
Эпов Данила Алексеевич           10.10-11.40 460

История открытия в университете специальности «Промышленная электроника» неразрывно связана с процессами автоматизации производства в стране и массовым внедрением электроники, в частности, на Магнитогорском металлургическом комбинате. Идейным вдохновителем и основным организатором открытия нового направления подготовки студентов стал зав. кафедрой общей и специальной электротехники, д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Селиванов Игорь Андреевич. Под его руководством в 1987 г. на кафедре из его учеников была создана секция промышленной электроники. Открытие данной специальности явилось весьма значительным событием в нашем вузе, так как специалисты в этой области выпускались преимущественно в центральных вузах страны. В Уральском регионе по данному направлению подготовка специалистов велась только в нашем университете.

Селиванов И.А.
Селиванов И.А.

Селиванов Игорь Андреевич, д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, академик Российской Академии инженерных наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. В 1961 г. окончил МГМИ по специальности «Автоматизация прокатного производства». В 1968 г. в Московском энергетическом институте защитил кандидатскую диссертацию. В 1988 г. в МЭИ защитил докторскую диссертацию по специальности «Электрооборудование». 1976–1988 гг. – заведующий кафедрой общей и специальной электротехники. 1988–2000 гг. – заведующий кафедрой электротехники и промышленной электроники. 2000–2012 гг. – заведующий кафедрой электроники и микроэлектроники. 1988–1990 гг. – декан энергетического факультета. 1990–1995 гг. – проректор по учебной работе. 1995–2004 гг. – первый проректор по учебной работе. 2003–2012 гг. – председатель диссертационного совета D 212.111.04 по научной специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. Основатель университетской научной школы металлургического электропривода.

Хронология развития кафедры электроники и микроэлектроники

В 1987 г. состоялся первый набор студентов на специальность «Промышленная электроника».

В 1988 г. кафедра общей и специальной электротехники переименована в кафедру электротехники и промышленной электроники.

В 1989 г. был осуществлен первый выпуск инженеров электронной техники.

1989 г. В связи с открытием в вузе аспирантуры по научной специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы был осуществлен набор аспирантов. Науч-ными руководителями аспирантов были назначены И. А. Селиванов, А. С. Карандаев, А. С. Сарваров, С. И. Лукьянов.

Собственно кафедра электроники и микроэлектроники была создана в 2000 г. Заведующим кафедрой был назначен И. А. Селиванов. С декабря 2012 г. заведующим кафед-рой назначен С. И. Лукьянов. 

Лукьянов С.И.
Лукьянов С.И.

Лукьянов Сергей Иванович, д-р техн. наук, профессор, Действительный член Академии электротехнических наук РФ, почетный работник науки и техники РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, эксперт РАН РФ, Лауреат премии Губернатора Челябинской области. В 1977 г. окончил МГМИ по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок». В 1984 г. в МЭИ защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Электрооборудование». В 2003 г. в МЭИ защитил докторскую диссертацию по специальности «Электротехнические комплексы и системы». 2006–2012 гг. – проректор по инновационным технологиям и инвестициям. С 2012 г. – заведующий кафедрой электроники и микроэлектроники. 2013-2020 гг. – директор института энергетики и автоматизированных систем. 2013–2015 гг. – член, а в 2015–2017 гг. – заместитель председателя экспертного совета Высшей Аттестационной Комиссии при Минобрнауки РФ по энергетике, электрификации и энергетическому машиностроению. 2012–2013 гг. – председатель диссертационного совета D.212.111.04 по научной специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы.

2003 г. На кафедре началась подготовка бакалавров по направлению «Электроника и микроэлектроника».

2009 г. На кафедре началась подготовка магистров по направлению «Электроника и микроэлектроника».

2013 г. Произошло изменение наименования направления подготовки бакалавров и магистров на «Электроника и наноэлектроника».

2014 г. На кафедре введена в учебный процесс специализированная учебная «Лаборатория методов математического моделирования и компьютерных исследований» на базе высокотехнологичного оборудования фирмы «National Instruments» (США), а именно: промышленные контроллеры и компьютеры; лабораторно - измерительные комплексы Elvis II и cRIO; программный комплекс LabVIEW и MultiSim. Использование оборудования лаборатории позволило улучшить качество подготовки студентов по дисциплинам: элементы цифровой техники; основы микропроцессорной техники; микропроцессоры; наноэлектроника и др. Большую работу по техническому и методическому обеспечению лабораторий проделали: А. Е. Васильев; Д. Ю. Усатый; Е. С. Суспицын; Р. С. Пишнограев; Н. В. Швидченко; С. С. Красильников и Д. В. Швидченко.

2015 г. Магистерская программа 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника (профиль «Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов») аккредитована Ассоциацией инженерного образования России и Европейской ассоциацией инженеров (EUR-ACE). Большую работу провел ученый секретарь кафедры, д-р техн. наук, доцент, почетный работник сферы образования РФ, профессор Российской Академии естествознания, эксперт аккредитационного центра ассоциации инженерного образования РФ и РОСНАНО М. Ю. Петушков. В 2018 г. М. Ю. Петушков награжден дипломом за 1 место в III Международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов «Формирование компетенций в профессиональном образовании - 2018» в номинации «Лекции по курсу «Основы преобразовательной техники».

2018 г. Образовательная программа бакалавриата 11.03.04 – Электроника и наноэлектроника вошла в перечень «Лучшие образовательные программы инновационной России».

В сентябре 2021 года заведующим кафедрой назначен Усатый Дмитрий Юрьевич, канд. техн. наук, доцент.

Коллектив кафедры 1996 г.
Коллектив кафедры 1996 г.

В настоящее время на кафедре ведется подготовка специалистов всех уровней высшего образования: академический бакалавриат очной и заочной форм обучения (11.03.04 – Электроника и наноэлектроника); магистратура (11.04.04 – Электроника и наноэлектроника); аспирантура (13.06.01 – Электро- и теплотехника (Электротехнические комплексы и системы)).

Коллектив кафедры 2019 г.
Коллектив кафедры 2019 г.

На кафедру пришли наши выпускники, инженеры - электроники Е. Э. Бодров (2010 г., МГТУ, научный руководитель И. А. Селиванов), А. Е. Васильев (2002 г., МЭИ), Д. В. Швидченко (2003 г., МЭИ), Е. С. Суспицын (2003 г., МЭИ, в 2001 г. выиграл научный грант мэра г. Москва), Р. С. Пишнограев (2006 г., МГТУ), С. С. Красильников (2010 г., МГТУ), Н. В. Швидченко (2013 г., МГТУ, у всех научный руководитель С. И. Лукьянов) и Д. М. Мазитов. В 2001 г. в Южно-Уральском государственном университете докторскую диссертацию защитил А. С. Сарваров, в 2003 г. в МЭИ докторскую диссертацию защитил С. И. Лукьянов, а в 2015 г. в Уфимском авиационном университете докторскую диссертацию защитил М. Ю. Петушков.

По данным независимого мониторинга Минобрнауки РФ доля трудоустроенных выпускников составляет около 90%.