- •3.1 Проводные электрические линии связи. Виды проводных электрических линий связи и их основные параметры и характеристики
- •3.2 Паразитные связи и наводки
- •3.3 Паразитные связи через посторонний провод
- •3.4 Классификация и примеры электрических каналов утечки информации
- •3.4.1 Паразитные емкостные связи
- •3.4.2 Паразитные индуктивные связи
- •3.4.3 Паразитные электромагнитные связи
- •3.4.4 Паразитные электромеханические связи
- •3.4.5 Паразитные обратные связи через источники питания
- •3.4.6 Утечка информации по цепям заземления
- •3.5 Особенности утечки информации в проводных линиях связи
3.4.3 Паразитные электромагнитные связи
Паразитные электромагнитные связи приводят к самовозбуждению отдельные каскадов звуковыхи широкополосных усилителей на частотах порядка десятков и сотен мегагерц. Эти связи обычно возникают между выводными проводниками усилительных элементов, образующих колебательную систему с распределенными параметрами и резонансной частотой определенного порядка.
3.4.4 Паразитные электромеханические связи
Паразитные электромеханические связи проявляются в устройствах, корпус которые имеет механическую связь с включенным на ввод усилителя громкоговорителем; в усилителях расположенных вблизи от громкоговорителя, а также в усилителях, подвергающихся вибрации (сотрясения). Механические колебания диффузора близкорасположенного громкоговорителя через корпус последнего и шасси усилителя, а также через воздух передаются усилительным элементам. Вследствие микрофонного эффекта эти колебания вызывают в цепях усилителя появление переменной составляющей тока, создающего паразитную обратную связь.
Транзисторы почти не обладают микрофонным эффектом, поэтому паразитная электромеханическая связь проявляется в основном а ламповых усилителях.
3.4.5 Паразитные обратные связи через источники питания
Паразитные обратные связи через источники питания в многокаскадном усилителе возникают вследствие того, что источники питания имеют внутреннее сопротивление.
Так, например, ток сигнала Iвыхусилителя (рисунок 3.11), проходя через источник питания,создает на внутреннем сопротивлении Zн последнего падение напряжения U, равное IвыхZн. Это напряжение подается на предыдущие каскады вместе с постоянной составляющей напряжения источника питания, а затем через элементы межкаскадной связи попадает на входы усилительных элементов, создавая в усилителях паразитнуюобратную связь. В зависимости от соотношения фаз паразитной обратной связи и полезного сигнала, это напряжение может увеличивать напряжение сигнала и (при достаточной глубине) привести к его самовозбуждению.

Рисунок 3.7 - Схема возникновения паразитной связи в многокаскадном усилителе
Опасный сигнал может попасть в цепи электрического питания, создавая каналы утечки информации. В линиюэлектропитания ВЧ передается за счет паразитных емкостей трансформаторов блоков питания (рисунок 3.12)

Рисунок 3.8 - Схема утечки информации по цепям питания
3.4.6 Утечка информации по цепям заземления
Заземление (рисунок 3.13) — это устройство, состоящее из заземлителей и проводников, соединяющих заземлители с электронными и электрическими устройствами, приборами и т.д. Заземлителем называют проводник или группу проводников, выполненных из проводящего материала и находящихся в непосредственном соприкосновении с грунтом. Заземлители могут быть любой формы — в виде трубы, стержня, полосы, листа, проволоки и т.п. В основном они выполняют защитную функцию и предназначаются для соединения с землей приборов.

Рисунок 3.9 - Схема заземления
Отношение потенциала заземления к стекающему с него току называется сопротивлением заземления. Величина сопротивления заземления зависит от удельного сопротивления грунта и площади соприкосновения заземлителя с землёй.
