500 руб
Журнал «Информационно-измерительные и управляющие системы» №2 за 2026 г.
Статья в номере:
Комплексное решение для мониторинга параметров компьютерной техники на основе микроконтроллера
Тип статьи: научная статья
DOI: https://doi.org/10.18127/j20700814-202602-11
УДК: 004.42
Авторы:

И.К. Белова1, И.В. Чухраев2, К.М. Ворона3, Е.В. Симакова4

1-4 Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Калуга, Россия)

1 belova.ik@bmstu.ru, 2 chukhraev@bmstu.ru, 3 voronakm@student.bmstu.ru, 4 simakovaev@student.bmstu.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. Традиционные методы мониторинга состояния компьютерной техники, основанные на встроенных системах диагностики или внешних датчиках, часто оказываются недостаточными: они либо ограничены в функциональности, либо требуют значительных ресурсов для реализации. Использование микроконтроллеров открывает новые возможности: их компактность, энергоэффективность и вычислительная мощность позволяют создавать универсальные решения, способные объединять мониторинг множества параметров в единый комплекс.

Цель. Представить методологию разработки комплексного аппаратно-программного средства, основанного на микроконтроллере, для мониторинга внутренних параметров компьютерной техники.

Результаты. Представлена методология разработки и реализации комплексного аппаратно-программного средства на основе микроконтроллера для мониторинга внутренних параметров серверов. Разработана система, обеспечивающая мониторинг в реальном времени и позволяющая оперативно отслеживать состояние серверного оборудования и предотвращать возможные неисправности.

Практическая значимость. Использование микроконтроллеров дает возможность добиться высокой точности измерений и надежности работы системы. Предложенная система снижает риск перегрева компонентов на 40−50%, увеличивая срок службы оборудования и сокращая его простои.

Страницы: 89-96
Для цитирования

Белова И.К., Чухраев И.В., Ворона К.М., Симакова Е.В. Комплексное решение для мониторинга параметров компьютерной техники на основе микроконтроллера // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2026. Т. 24. № 2. С. 89−96. DOI: https://doi.org/10.18127/j20700814-202602-11

Список источников
  1. Белов А.В., Иванова Е.С. Встраиваемые системы: Учеб. пособие. М.: МАИ. 2020. 320 с.
  2. Овчинников Д.В., Петров А.А. Машинное обучение в встраиваемых системах. СПб.: БХВ-Петербург. 2021. 256 с.
  3. Методические рекомендации по внедрению IoT-решений в промышленности. М.: Росстандарт. 2022. 48 с.
  4. Колесников И.Н. Проактивный мониторинг событий на основе предиктивного анализа временных рядов // Модели, системы, сети. 2020. № 1(33). С. 111−125.
  5. Электронный ресурс. Микроконтроллеры: устройство, виды и применение. https://euromicrotech.ru/mikrokontrolleryi-ustrojstvo,-vidyi-i-primenenie (01.04.2025).
  6. Electronic resource. Документация STM32. https://www.espressif.com (01.04.2025).
  7. Electronic resource. Официальный сайт Arduino. https://www.arduino.cc (01.04.2025).
  8. Electronic resource. Zabbix Documentation. https://www.zabbix.com/documentation (01.04.2025).
  9. Electronic resource. FreeRTOS: Documentation for STM32 Boards. https://www.freertos.org (Дата обращения: 01.06.2024).
  10. Electronic resource. Bosch Sensortec. BME280 Environmental Sensor Datasheet. https://www.bosch-sensortec.com (01.06.2024).
Дата поступления: 02.03.2026
Одобрена после рецензирования: 16.03.2026
Принята к публикации: 31.03.2026