en
Feedback
Univelis / Foxspeed

Univelis / Foxspeed

Open in Telegram

Новости электроники и что из ноосферы прилетело. callback: @catethysis Обсуждение и чат: @telecatethysis_main

Show more
553
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
Posts Archive
Там снова #дич на хабре: крепление мезонинов на пластиковых стойках и соединение через (3-рублёвый) PLS ради вибростойкости.
Там снова #дич на хабре: крепление мезонинов на пластиковых стойках и соединение через (3-рублёвый) PLS ради вибростойкости. Никогда не делайте такую хуйню, пожалуйста, ибо огребёте с: - испарением пластификатора и охрупчиванием пластика стоек - трением/окислением/коррозией контактов и потерей соединения - сложностью сборки и разборки Да и в целом много деталей в этом решении антиинженерны. Как_правильно: - лучше всё на одной плате без разъёмов - если реально любите мезонины: винтовые соединения на стойках, желательно растущих из корпуса (в носителе прорезь размером с мезонин) - горизонтальные слотовые разъёмы типа mini-PCIe + винтовые соединения с впаиваемой гайкой/стойкой. - неплохим решением может быть носитель с грядкой слотов, и абсолютно все части в виде модулей, закреплённых за корпус, и объединяющихся общей шиной типа I2C. Для вибростойкости нужна пружинность, и слотовые разъёмы значительно более пружинны, чем PLS по 3₽/шт. Нормальные PLS стоят столько, что лучше вложить эти деньги в нормальное решение.

Repost from BrainfuckPC
Как я мог пропустить столь крутую серию статей в четырех частях о построении настоящего лампового дисплея на электронных ламп
Как я мог пропустить столь крутую серию статей в четырех частях о построении настоящего лампового дисплея на электронных лампах! Часть 1 - постановка задачи Часть 2 - анодное и фокус ЭЛТ Часть 3 - синхронизация и кадровая развертка Часть 4 - блок питания, строчная развертка, первый растр А я тут в видео буду ныть что три лампы навесным монтажом паять долго… Снимаю шляпу…

В прошлый раз я упомянул, что у нас суб/объективно звук в Linux на ноутбуках фиговый. Почему так? Потому что, его улучшают пе
В прошлый раз я упомянул, что у нас суб/объективно звук в Linux на ноутбуках фиговый. Почему так? Потому что, его улучшают перед воспроизведением софтом. Но кто у нас крайне сильно заморачивается над звуком в ноутбуках и считают его лучшим на рынке? Apple. Новые имеют честные 3 полосы на каждый канал и того 6 динамиков! Проект Asahi Linux, недавно выпустили новый пост, что нового в проекте. И большая часть про звук. Хоть динамиков и 6, но маленькие и против законов физики не попрёшь, звучат - "ну да, звук есть". А вот человеческое ухо - его и обманывать можно, чем и занимается DSP в оригинальной системе. Для более богатого окраса звука Джеймс Каллигерос написал bankstown по факту, то что делал easy effect для T14, он улучшает психоакустический окрас звука, отчего тот слышится более насыщенным и басовитым с помощью генерации гармоник баса и частот суббаса, чем на самом деле. Этим же занимается и Dolby Atmos. Интересный факт - чтобы иметь громкий звук, нужно добавить мощи, но если добавить слишком много, то можно порвать или поджарить динамик. В макбуках на asahi, чтобы не было первого и второго, долгое время вообще не давали включить звук, чисто на всякий случай, чтобы физически не повредить, кто решил попробовать. А теперь они написали утилиту, которая следит за тем, какой температуры динамик, на основе напряжения на катушках, чтобы не спалить - speakersafetyd. Пишут, что это первая реализация FOSS, чтобы получить максимально громкий звук и при этом физически безопасно для самого устройства. Работает она с физическим звуковым DSP внутри макбука от Texas Instruments под названием Smart Amp.

Repost from N/a
Когда настоящему инженеру надо получить циферки от железки в пятидесяти метрах от него, он не городит очередной WiFi, а собирает решение на основе передачи данных ультразвуком. То есть, говоря современными терминами, он сделал SDR где L1 это ультразвук, чтобы не пришлось мусорить в радио диапазоне. Так что правильно это называть SDU - Software Defined Ultrasonic. А потом не поленился и описал всю железную часть и реализацию этого протокола для ардуины. www.edn.com Кстати, чертежи антенн он тоже выложили. Бери да печатай. www.thingiverse.com _______ Источник | #linkmeup_podcast | #технопорно

Лол это же ATF коптер от ST: https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-drone01.html На борту стмка F401, лисосенсоры от S
+3
Лол это же ATF коптер от ST: https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-drone01.html На борту стмка F401, лисосенсоры от ST, BLE модуль и феты STL6N3LLH6, правда управляют они коллекторными двигателями, а не BLDC. Естественно, абсолютно каждый активный компонент здесь от ST: проц, сенсоры, радио, феты и даже дцдц/лдо/диоды/esd. Прекрасная реклама компании :)

Включаем светодиоды полевиком от МК на 1.8 вольта и яркости не хватает. Но почему? Он же должен открыться от 1.5 В, а у нас д
+3
Включаем светодиоды полевиком от МК на 1.8 вольта и яркости не хватает. Но почему? Он же должен открыться от 1.5 В, а у нас даже больше! > Gate threshold: 1.0–1.5 В. График Id@Vgs бы помог, но в области низкого тока циферки видно плохо, поэтому стало интересно разобраться и снять их самому. Так что сегодня мы с вами своими лапами научимся строить передаточную характеристику полевого транзистора. Собираем схему: полевик, шунт на 0.47 Ом в истоке и токоограничивающий резистор на 200 Ом в стоке, питаем от 5 В с лимитом 500 мА. Гейт должен проходить все напряжения от 0 до 2+ В, подаём туда сигнал от генератора (я юзаю встроенный в Rigol MSO5074), его же заводим на вход, напряжение на шунте на 2 вход, и напряжение на транзисторе+шунте на 3 вход. Можно не переживать за точность: работаем на малом токе и даже на 0.47 Ом шунте выпадут крохи, и точно не зааффектят два измеряемых сигнала. Эстеты могут обработать графики и вычесть сдвиг от шунта. Удобен шунт на 0.10 Ом, потому что MSO5074 не позволяет задавать кастомные делители, а шунт 0.10 Ом + делитель 1:10 это деление x100, и каналу можно задать метку «Амперы». Треугольник и пила наиболее предпочтительны для тестового сигнала, потому что равномерно проходят диапазон, проводя одинаковое время во всех интересных нам областях; синус тоже хорош: он выделит края диапазона, которые могут быть интереснее. Советую ещё включить усреднение Acquire>Acquisition>Average на 2048 точек, оно сгладит вейвформу. Переходим в режим Acquire>Timebase>XY, и вот вам графики из даташитов, только homebrew :3 А выводы интересны: при 1.8 В 2N7002T приоткрывается и даёт максимум 12 мА, а на светодиоды нужно как минимум 20 мА. Поиск подходящего small signal полевика привёл к 2SK3019 — но образец из чипидипа, как всегда в этом сарае, оказался палью. Но задачку и не решить подбором полевика: это потребует перебрать/проверить вживую все их. Хорошо, что любой биполярный транзистор здесь заработает и будет в 10 раз дешевле.

Мы сегодня ШNМ
Мы сегодня ШNМ

Взломали радиопротокол TETRA, который 25 лет считался надёжным, но только благодаря security through obscurity. Уязвимости ес
+2
Взломали радиопротокол TETRA, который 25 лет считался надёжным, но только благодаря security through obscurity. Уязвимости есть. Чтобы получить доступ к коду, пришлось мощно пошатать радиостанцию, почитайте, там ня :3 сслк: https://habr.com/ru/companies/bastion/articles/786414/

всё же выскажусь про очередной прорыв: - мощность этого источника — 100 мкВт. телефон потребляет 1 Вт в спящем режиме, знач н
всё же выскажусь про очередной прорыв: - мощность этого источника — 100 мкВт. телефон потребляет 1 Вт в спящем режиме, знач нужно 10’000 таких штук только на спящий режим, и кажется, они не влезут в корпус. - бетавольтаические источники известны уж лет 50, и Росатом их тоже делает и тоже на Ni-63. мощность теоретически не может превысить сотых долей ватта, там физически некуда расти, нет будущего. - кстати, принцип работы: из изотопа вылетают электроны, ловим их на проводящую пластинку, получаем десятки киловольт с током на уровне сотен пикоампер, понижаем до 3 вольт. - именно ток лимитирует мощность, а ток это буквально количество прилетевших бета-частиц, а ускорить ядерный распад принципиально невозможно, кроме лавинного процесса, вряд ли вы захотите проводить его в своём телефоне. - здесь заявляется использование никеля-63, который является изотопом с чистым бета-распадом, что упрощает защиту (нет гаммы). зато эффективность использования излучения ~3%. - единственное, что здесь можно притянуть за инновацию — это Ni-63 и 100 мкм пластинки изотопа, которые чуть лучше с т.з. эффективности излучения (ибо бета-излучение вязнет в своём же источнике, не может преодолеть и сотен микрон в нём), аналогичные решения мне неизвестны, но скорее всего они есть. - этой мощности сполна хватит питать часы реального времени, накапливать электрончики в ионисторе, и раз в 3 секунды слать пакет по BLE (одна посылка по BLE это 300 мкДж), не более. - новости про очередной прорывной (дохлый) бетавольтаический источник появляются ровно раз в два года уже на протяжении 10+ лет (я слежу), и люди с пугающей регулярностью забывают о прошлой такой же новости.

Сфере в Лас-Вегасе наконец нашлось полезное применение, кроме отображения BSOD: теперь она показывает ST. ST сделала сенсор к
+3
Сфере в Лас-Вегасе наконец нашлось полезное применение, кроме отображения BSOD: теперь она показывает ST. ST сделала сенсор камеры на 316 мегапикселей для 18К видео в 120 fps (и поток 480 Гб/с). С размерами 99.2*83.1 мм всего 4 таких сенсора влазит на стандартную 300 мм подложку, я не могу привыкнуть к такому ещё со времён arm-чипов Ampere. Интересно, какой там yield... сслк: https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/t4598.html

Директивы в LTspice == переменные/параметры/логирование == .param name value параметризация Упрощает подбор пассивных компонентов и временных штук: пусть в нашей схеме есть генератор и какие-то времязадающие цепи. Создаём Voltage источник и задаём ему параметры: .param period 3u PULSE(0 3.3 0 10n 10n {period/3} {period}) Это создаст ШИМ с периодом 3 мкс и импульсом 1 мкс, 0–3.3 В Параметры пассивных компонентов тоже привязываем к нему через {param}, теперь можно менять значение в одном месте и остальное будет меняться само, это делает схему и чище и проще. Есть математика: {log(period*2)} Можно писать .param period=3u или .param period = 3u. .step param name ... перебор значений параметров .step param X list 0.1 0.2 0.3 => X пройдёт три значения из списка .step param X 0.1 0.9 0.2 => X пройдёт от 0.1 до 0.9 с шагом 0.2 .meas name operation expression измерение Даёт прочитать измеренный параметр в логе, а не выцеливать его мышкой на графике. Очень много режимов, я расскажу про тот который чаще использую: .meas I_bat AVG -I(V1)*1Meg Запускаем симуляцию, тыкаем Ctrl-L, в логе видим "I_bat: AVG(-i(v1)*1meg)=1.682 FROM 0 TO 0.5", и это среднее значение тока источника V1 за время симуляции: 1.682 мкА. Эти значения можно использовать как новые константы, например сравнивать две похожих схемы по току потребления: .meas efficiency param var1_I_bat/var2_I_bat .temp temp1 temp2... задать температуру из списка .temp 25 60 проведёт симуляцию при температуре +25°C и +60°C, удобно совмещать это с meas или смотреть на графике. == симуляция == .tran [t_step] t_stop [t_start] [modifiers] анализ нелинейных переходных процессов Самая важная директива: показывает, что происходит после включения схемы. Думаю, в 90% ваших симуляций будет она. t_step — шаг времени на графике и начальный шаг симуляции (можно пропустить или задать 0) t_start — момент начала рисования графиков t_stop — момент окончания симуляции Применение: .tran 0 1 500m — запустить схему до 1 секунды, отобразить графики начиная с 500 мс. Можно упростить до .tran 900u — запустить схему до 900 мкс Для колебательных схем / периодических процессов удобно задать t_stop-t_start кратным периоду, я часто делаю так: .param period 4u .tran 870u {870u-period*3} Тогда на график укладывается целое число периодов, и RMS становится Period RMS, что гораздо удобнее для расчётов. Если при симуляции появляется ошибка "timestep too small", поправьте значение t_step, это может решить проблему (но обычно лучше менять значения пассивных компонентов). Обратите ещё внимание на модификаторы (https://ltwiki.org/LTspiceHelp/LTspiceHelp/_TRAN_Modifiers.htm), очень интересен режим startup. .ac анализ малосигнальных переменных токов Довольно редко используемый тип симуляции, но он абсолютно незаменим при анализе фильтров/улисителей/шумов. Задаём источник сигнала (voltage или current), потом кнопка Advanced, и там внизу раздел "Small Signal Parameters (AC)". Указываем там амплитуду и фазу, и теперь: .ac oct/dec/lin steps start stop — сделать sweep по частотам от start до stop за steps шагов. .ac list freq1 freq2… — пройти по частотам из списка. А на график можно вывести комплексные амплитуды или диаграммы Боде при делении Vout/Vin. Эти команды можно ввести в инструменте "Edit Text", только обязательно переключите в режим "SPICE Directive", или ткните горячую клавишу S на схеме. В LTspice в числовых значениях работают кратные приставки, кроме одной: Meg, а не M и не kk.

А у нас свежий релиз https://music.yandex.ru/album/28751580/track/120502717
А у нас свежий релиз https://music.yandex.ru/album/28751580/track/120502717

С соседнего чатика: ======== Вы конечно все в курсе но тем не менее: слили данные десятков миллионов карт Альфы (все реквизиты кроме CVC/CVV). Несколько людей подтвердили в чатах где я есть, что нашли себя. Так шо настройте лимиты/переведите бабос со счета карты на другой, и все такое Ещё можно скачать архивы вот здесь: @alfabank_leak Кажется лучше перевыпустить карты. (там можно перевыпустить без физического пластика если вы почему-то не можете прийти в офис ближайшее время) ========

Одна из самых главных новостей этого года. Последние лет так десять учёные хотели сделать что-то с графеном, чтобы он стал полупроводником, но устойчиво никак не получалось. А теперь получилось. Вот из Nature: "Here we demonstrate that semiconducting epigraphene (SEG) on single-crystal silicon carbide substrates has a band gap of 0.6 eV and room temperature mobilities exceeding 5,000 cm2 V−1 s−1, which is 10 times larger than that of silicon and 20 times larger than that of the other two-dimensional semiconductors." Читать вот тут, но там пейволл. Предыдущий интересный отчёт в доступе тут, в конце преимущества применения, по которым уже прослеживается, что поменяется в первую очередь. Вот главное оттуда: "Seamless ballistic graphene networks that are lithographically patterned on a single graphene sheet represent a revolutionary paradigm shift and, in principle, enables quantum electronics that explicitly utilizes the wave properties of electrons. The work presented here, combined with the recent discovery of epigraphene’s zero-mode edge state[10, 11] is a major leap in that direction" «SEG has numerous impotant advantages over all other 2D semiconductors. Summarizing: (1) It does not need to be transferred since it is cleanly produced on a relatively inexpensive commercial single crystal SiC substrate on which it is atomically aligned; (2) It is patternable using conventional methods; (3) It is chemically, mechanically and thermally stable; (4) It seamlessly connects to QFSG, eliminating contact resistances and fragile contacts; (5) Seamless networks can preserve phase coherence between devices so that phase coherent electronics is feasible; (6) Its 0.6 eV bandgap is suitable for digital electronics; (7) Its mobility is a factor of 10 larger than other 2D semiconductors; (8) It is atomically thin, making it ideal for ultrathin field effect transistors. (9) The SiC substrate is already an important electronic material which, in contrast to Si, is compatible with THz electronics.» Самое главное — скоро можно будет делать вообще другую электронику.

Датчики тока на базе эффекта Холла (например, самые популярные ACS712) измеряют ток по его магнитному полю — поэтому геометри
+3
Датчики тока на базе эффекта Холла (например, самые популярные ACS712) измеряют ток по его магнитному полю — поэтому геометрия петли тока, наличие полигона земли, и тем более дорожек под ними довольно сильно влияют на их показания. Но вы знали, насколько? Моделирование показало ошибку от 2% до 10%! Сслк: https://twitter.com/QVHenkel/status/1739778640726938036 А магнитное поле Земли тоже влияет. В часах с этим борются турбийоном, а здесь (наверное?) хватило бы двух противопоставленных датчиков

City of Dust они ещё не знают, что бóльшая часть кондёров потрескалась от термического шока при ручной пайке
City of Dust они ещё не знают, что бóльшая часть кондёров потрескалась от термического шока при ручной пайке

+2
I HERD YOU LIKE WEB SO I PUT ... IN YOUR WEB Три неожиданных браузерных штуки вам: 1. CyberEther: SDR/GNURadio в браузере с потоком 10 Мбит, использует WebUSB и WebAssembly, рендерится на 120 Гц. Проекту ровно два года, прогресс впечатляет. сслк: https://github.com/luigifcruz/CyberEther 2. Полный тулчейн для ПЛИС: Yosys, nextpnr, openFPGALoader, всё это портировано на WebAssembly+WASI и вклеено в vscode.dev. Yosys билдит вдвое медленнее, Nextpnr на нативной скорости. сслк: https://yowasp.org 3. Прошивать STM32 через CAN через SLCAN через USB через WebSerial через JavaScript в браузере. А если серьёзно, то CAN из браузера это прекрасная идея: жду тулз для лифтёров, машинистов и изобретателей спутников. сслк: https://twitter.com/GoddenThomas/status/1742069894248841463

Repost from N/a
Обнаружил закономерность: всегда, когда в помещении много людей и сиреневый свет, на меня четыре часа кричит какой-то чувак.
+6
Обнаружил закономерность: всегда, когда в помещении много людей и сиреневый свет, на меня четыре часа кричит какой-то чувак. Был на ежегодном московском ритуале Ultar в Агломерате. В этом году разогрев был пожиже прошлого — но хедлайнеры всегда боги, как и подобает вселенскому хаосу. В зале было ~500 последователей культа [опасная близость к тысячным концертам, нужно избегать]. Лавкрафтианский пост-блэк с кусками шугейза (построка? кто их разберёт :), лисогитаристами и харизматичным вокалистом с невероятным шрайком — после того, как я узнал их 2 года назад, они для меня лидеры этой сцены. Сыграли кусок нового альбома, в т.ч. трансовый медляк Antiques и Rats in the Walls, под которые я впервые за 10+ лет захотел романтично потанцевать с мальчиком :3 — альбомные треки я часто скипал, а тут они раскрылись заново. Были и обязательные боевики Azatoth, Swarm и Shub-Niggurath, под них я кншн сорвал голос. Весь лайв был плотным, трансовым, держащим и заряжающим на месяцы вперёд. Они просто задают уровень выступлений групп II эшелона, у них можно многому поучиться, хотя всё ведёт умение вокалиста держать зал. Ещё прикололи колотушки ударника, удобная двойная штука :D Кстати, я говорил, что весной/летом еду в Пермь/Красноярск после Лета в *** галстуке? Совмещу с местным ритуалом Ultar: вдруг они наберут сил для. Но где-то там, за океанами, о которых вы даже не знали… я буду там. Заценить магию: https://youtu.be/wNxFqfETK5Y

Делай как можно проще, но не чересчур. Не стало Никлауса Вирта. Он всегда как будто шёл сбоку от тренда, всегда предлагал про
+1
Делай как можно проще, но не чересчур. Не стало Никлауса Вирта. Он всегда как будто шёл сбоку от тренда, всегда предлагал простой, понятный и что ли более человечный путь, и жизнь посвятил упрощению. Редкость в айти. Я часто ощущал родство с его идеями — шёл вбок не со всеми, всегда стремился упрощать, и пользовался его изобретениями. Когда-то у меня даже был псевдоним Никлаус, конечно, в его честь :) К сожалению, я не попал тогда на его лекцию в Екатеринбурге, жалею об этом. Спасибо тебе за детство с Pascal / Object Pascal. На Delphi я программировал c 12 до 20 лет, и первые деньги в коммерческой разработке мне принёс Делфи. Это было волшебное время ❤️