en
Feedback
Библиотека: Техника и Технологии

Библиотека: Техника и Технологии

Open in Telegram

Интересные книги по технике и технологиям, а так же их истории, и математике. Авторская подборка. Чат @techo_book_library_chat

Show more
The country is not specifiedThe category is not specified
202
Subscribers
No data24 hours
+17 days
No data30 days
Posts Archive
В Воронеже разрушился главный корпус "ВЗПП-С". Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов-Сборка - одно из крупнейших в РФ микроэлектронных предприятий, занимающееся производством дискретных приборов, модулей на их основе, а также корпусированием интегральных микросхем, в том числе импрозамещающих ПЛИС.

То есть есть подозрения что отечественных клонов altera III , а нам продала альтера свою старую линию. В общем я опасаюсь что линия пострадала.

💥 Минфин отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и беспилотных систем Минфин не поддержал расширение налоговых ль
💥 Минфин отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и беспилотных систем Минфин не поддержал расширение налоговых льгот для производителей электронных компонентов и плат, аудио-, видеооборудования, навигационных и медицинских приборов, а также роботов и беспилотных систем. Подобная мера в условиях внешнего санкционного давления «представляется крайне обременительной», говорится в комментариях Минфина на подготовленный Минпромторгом проект расширения мер поддержки. Подробнее тут 🇷🇺 Импортозамещение в ИТ 👻 Читать в МАХ

😄Алгоритму Брезенхэма 60 лет, а он до сих пор рисует линии на вашем экране В 1962 году инженер IBM Джек Брезенхэм научил маш
😄Алгоритму Брезенхэма 60 лет, а он до сих пор рисует линии на вашем экране В 1962 году инженер IBM Джек Брезенхэм научил машину проводить прямую между двумя точками, используя только целочисленную арифметику и сложение. Деление и числа с плавающей точкой тогда стоили дорого, и он обошёлся без них полностью. Идея простая: мы идём вдоль линии по одной оси и храним накопленную ошибку. Как только она превышает половину пикселя, делаем шаг по второй оси и корректируем накопитель. Внутри цикла только сложение и сравнение с нулём. Самое интересное в том, где этот код работает сегодня. Растровые движки видеокарт рисуют им рёбра треугольников. Терминалы и графические библиотеки тянут на нём линии. Игровые движки используют ту же логику для трассировки по сетке. На встраиваемых дисплеях со слабым процессором ему просто нет альтернатив. Когда решение доведено до такой простоты, его уже не улучшить, его можно только заново открыть.

Полезный алгоритм для своего железа

Не могу сделать уборку в комнате, что бы затащить, и начать съемку моего нового мдд

Repost from Digital Vintage
Долго не писал, простите! Устал от забега с запуском и актуализацией сайта, потом домашние проблемы накатились. Но вот, появи
+6
Долго не писал, простите! Устал от забега с запуском и актуализацией сайта, потом домашние проблемы накатились. Но вот, появился повод! Ко мне приехал долгожданный PowerMac G4 (MDD Dual) в шикарнейшем комплекте с двумя мониторами Studio Display и профессиональным звуковым интерфейсом! 2002 год 2 процессора PowerPC на 867 МГц 2 Гбайт SDRAM GeForce 4MX

Приветствуем! Вчера состоялся наш прямой эфир "Прерывания: почему длинный ISR убивает систему" Смотреть запись эфира: RuTube: смотреть YouTube: смотреть Если у Вас остались вопросы или пожелания - пишите их в ответ на это сообщение! Хотите узнать подробности о курсе? Ставьте "+" в ответ на это сообщение!

Карасев П.А., Попов П.И. Сам измеряй и вычисляй. Рабочая тетрадь по геометрии. Ч. 3. Измерение объемов и весов. 1926 Файл в Т
Карасев П.А., Попов П.И. Сам измеряй и вычисляй. Рабочая тетрадь по геометрии. Ч. 3. Измерение объемов и весов. 1926 Файл в Телеграм Распечатать книгу Файл в ВК Помочь сообществу сканировать новые книги

+1
KarasevPAPopovPISamizmerjajivychisljajR0.djvu7.11 KB

❓Вы выбрали FPGA по количеству логических элементов. А через пару месяцев выяснилось, что не хватает памяти, не помещаются ин
❓Вы выбрали FPGA по количеству логических элементов. А через пару месяцев выяснилось, что не хватает памяти, не помещаются интерфейсы или возникли проблемы с тактированием. Почему так происходит? Потому что выбор ПЛИС — это не поиск кристалла с максимальными характеристиками. Это инженерная задача, в которой ошибка на старте может стоить месяцев доработок, перепроектирования платы и переноса проекта на другое семейство FPGA. Мы запускаем бесплатный вебинар: 🚀 «Как выбрать FPGA под проект и не пожалеть об этом в процессе разработки» 📅 18 июня, 19:00 (МСК) 🎓 Участие бесплатно На вебинаре разберём: — как опытный инженер превращает техническое задание в требования к FPGA; — какие характеристики действительно влияют на выбор кристалла; — почему количества логических элементов недостаточно для принятия решения; — как быстро ориентироваться в datasheet и находить нужную информацию; — как выбрать семейство FPGA под конкретную задачу; — готовый инженерный чек-лист выбора ПЛИС для собственных проектов. Ведущий эксперт: 👨‍🏫 Анатолий Юрьевич Бортников — кандидат физико-математических наук, профессор, инженер-разработчик, генеральный директор и преподаватель Академии программирования электронных устройств. Кому будет полезно: — инженерам, начинающим работать с ПЛИС; — разработчикам цифровой электроники; — FPGA-инженерам; — тем, кто выбирает архитектуру нового устройства; — тем, кто хочет избежать дорогостоящих ошибок ещё до начала разработки. Правильный выбор FPGA начинается не с каталога производителей, а с понимания требований проекта. Именно об этом поговорим на вебинаре. 👉 Регистрация: [ссылка] Лучше разобраться в выборе FPGA до начала разработки, чем менять кристалл после разведения платы. Задать свои вопросы и оперативно связаться с нами: @pcb_teach YouTube | RuTube | ВКонтакте | Сайт | МАХ

Внутри ПЛИС вы найдете несколько ключевых строительных блоков: Конфигурируемые логические блоки (CLB) – основные элементы, выполняющие логические операции. Таблицы поиска (LUT) – используется для реализации логических функций. Триггеры и мультиплексоры – помощь с хранением и контролем данных. Блоки ввода/вывода – управлять связью между ПЛИС и внешними устройствами. Блоки ЦСП – выполнять сложные математические операции, такие как фильтрация и умножение. Блочная оперативная память (BRAM) – предоставляет память для хранения временных данных. Трансиверы – поддержка высокоскоростных соединений, таких как Ethernet или PCIe. FPGA часто используются в таких вещах, как ИИ, телекоммуникационные системы, заводы, космические технологии и прототипирование чипов. Если вам нужна скорость, мощность и гибкость, FPGA — это сильный выбор. А микроконтроллер, или МК, это небольшой компьютер, встроенный в один чип. Он поставляется со всем необходимым для работы: Процессор, БАРАН, ПЗУ, и встроенный периферийные устройства. Это означает, что он может обрабатывать ввод, данные и управлять устройствами — все это самостоятельно. https://www.globalwellpcba.com/ru/fpga-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0/ ПЛИС (программируемая пользователем вентильная матрица) — это совершенно другой зверь. Вместо выполнения кода на стационарном процессоре, ПЛИС позволяет определить цифровую логику на аппаратном уровне. Для описания того, что должно происходить на каждом такте, используется язык HDL, обычно Verilog или VHDL. Затем вы синтезируете эту схему в поток битов и конфигурируете чип. Это значит, что вы можете определить каждый модуль, каждый путь прохождения сигнала, каждую машину состояний. В этом и заключается основное различие между подходами ПЛИС и микроконтроллеров. С микроконтроллером вы пишете программное обеспечение для стационарного оборудования. С ПЛИС вы разрабатываете само оборудование. https://pcbandassembly.com/ru/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3/fpga-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0/#toc_2_What_Is_an_FPGA

Некрасов Н. Н. Новые виды топлива : [брошюра] / Н. Некрасов. — Москва ; Куйбышев : Госпланиздат, 1942 Экономное использование
Некрасов Н. Н. Новые виды топлива : [брошюра] / Н. Некрасов. — Москва ; Куйбышев : Госпланиздат, 1942 Экономное использование моторного топлива, расширение источников снабжения горючим, особенно за счет местных энергетических ресурсов, являются важнейшими военно- хозяйственными задачами. Одним из таких путей является широкое применение в народном хозяйстве новых, в особенности местных и низкосортных видов топлива, которые дают возможность высвободить дополнительные массы нефтепродуктов для снабжения фронта, увеличить резервы горючего, идущие на нужды обороны. Ссылка на файл в МАХ: https://max.ru/sovuche/AZ7UmlMJN4c Ссылка на файл в Телеграм: https://t.me/sovuche/16927 На сканирование новых учебников: pay.cloudtips.ru/p/e33d9991

Virtex UltraScale+ со встроенными АЦП и ЦАП от Fudan Fudan – первый из китайских производителей ПЛИС выпустил аналоги из лине
Virtex UltraScale+ со встроенными АЦП и ЦАП от Fudan Fudan – первый из китайских производителей ПЛИС выпустил аналоги из линейки Virtex UltraScale+, еще в 2024 году. С тех пор линейка пополнилась новыми уникальными моделями со встроенными АЦП и ЦАП радиочастотного диапазона, которых не найти в линейках других производителей ПЛИС, в том числе Xilinx. Ниже приведены характеристики JFM9RFVU3P,которые совпадают с XCVU3P: - RFADC 14bit: 8@2GSPS +2@4GSPS - RFDAC 14bit: 8@6.554GSPS - Поддержка ПО Vivado - Логические ячейки: 862k - DSP slices: 2280 - Dist. RAM (Mb): 12.0 - BRAM (Mb): 25.3 - URAM (Mb): 90.0 - Трансиверы GTY @32.75Gbps: 20 - User IO: 520 (HP) - Корпус: BGA1517 (40×40 мм) - Рабочая температура: -40…+85 °C / -55 … +125 °C Документация доступна по запросу. За дополнительной информацией и по вопросу заказа отладочной платы на базе JFM9RFVU3P обращайтесь по адресу: k.neyaskin@aoepsilon.ru Неяскин Константин Вячеславович

862 к на них можно прямо многоядерник софт процессорный собрать, жаль наверное слишком много стоит.

Проблемы печей оплавления припоя Pu*** и их превенция / Хабр https://habr.com/ru/articles/1041162/

То есть там есть офисы разрабов NVIDIA?
То есть там есть офисы разрабов NVIDIA?