Схемотехника и технологии
Open in Telegram
5 159
Subscribers
+224 hours
+87 days
+11930 days
Posts Archive
Есть области разработки, где ИИ уже неплохо помогает.
А есть FPGA.
Где недостаточно просто сгенерировать код.
Где инженер должен понимать архитектуру, тайминги, параллелизм и то, как устройство будет вести себя в реальном железе.
21 мая в 19:00 (МСК) проведём бесплатный вебинар:
«Как мыслит инженер ПЛИС?»
На эфире разберём:
• почему FPGA-инженер мыслит иначе, чем разработчик MCU;
• почему Verilog — это не обычное программирование;
• что именно ИИ пока не умеет в FPGA-разработке.
Во время вебинара можно будет задать свои вопросы и обсудить реальные задачи из разработки.
Регистрация: [ссылка]
❗Запись будет только для зарегистрированных на эфир!
За активность дарят подарок - карандашницу разработчика, из печатных плат.
Небольшое обновление Resistor Divider Calculator. Для одного проекта нужно было понимать какой минимально возможный корпус резистора можно установить в схему. Чтоб не рассчитывать вручную выделяемую мощности на резисторах, я решил эту функцию автоматизировать и добавить в существующий калькулятор. Теперь он рассчитывает выделяемую мощность на резисторе и от этого рекомендует минимально возможный корпус резистора. Калькулятор как всегда доступен тут
Казалось бы, что может быть проще гайки? Однако именно с нее начинается большинство аварий, простоев и внеплановых ремонтов на производстве. Видео, наглядно демонстрирует, достаточно 20 секунд теста, чтобы правильно затянутая гайка начала вращаться. Большинство классических решений - стопорные пружинные шайбы, гроверы, нейлоновые вставки и даже контргайки - полагаются на трение. Но трение, как подчеркивается в видео, ненадежно. При вибрации, характерной для любого работающего механизма, фрикционное соединение постепенно ослабевает.
В видео предлагается решение Nord-Lock. Две шайбы с клиновым профилем создают эффект расклинивания под головкой болта. Угол клина больше, чем шаг резьбы. В итоге гайка или болт физически не могут самопроизвольно вращаться, для этого им пришлось бы преодолеть клин, что требует приложения крутящего момента большего чем момент затяжки
Для тех, кто увлекается инженерией и электроникой, у нас есть друзья‑партнёры — тематические Telegram‑каналы с полезным контентом! Подписывайтесь, чтобы узнавать:
✔️о новинках в мире электроники;
✔️об инженерных решениях и лайфхаках;
✔️о практических экспериментах и разборках устройств.
Будет интересно — присоединяйтесь: ссылка
Точка Кюри - это температура, при которой ферромагнетик (например, железо, никель или кобальт) внезапно теряет свои магнитные свойства и становится парамагнетиком. Названа в честь Пьера Кюри. Ниже этой температуры атомные магнитные моменты выстроены упорядоченно - материал притягивается к магниту. Выше температуры Кюри тепловые колебания становятся настолько сильными, что разрушают этот порядок. Магнетизм исчезает не постепенно, а скачком, хотя кристаллическая решётка остаётся той же самой.
У каждого материала своя точка Кюри:
У железа - 770°C
У никеля - 358°C
У кобальта - 1131°C
При охлаждении ниже точки Кюри магнитные свойства полностью восстанавливаются - это обратимый процесс.
Мы рады поделиться первыми результатами работы над проектом PiMX8 - открытой аппаратной платформой, совместимой по форм-фактору с Raspberry Pi Compute Module.
Дизайн модуля опубликован на GitHub под лицензией CERN-OHL-S-2.0, что позволяет использовать его в коммерческих проектах с сохранением условий share-alike. На данный момент проект представлен в Altium Designer, но в ближайшее время мы добавим импорт в KiCad. Автор: Lukas Henkel. Ссылка проект: https://github.com/OV-Tech-GmbH/Pi.MX8
Рисование с помощью нитки или резинки - это эффективный метод построения линейной перспективы, который часто используют художники-архитекторы и иллюстраторы для создания ровных направляющих линий, сходящихся в одной точке
Вы можете проголосовать за канал, это даст возможность менять оформление канала. https://t.me/boost/PCBDES
В этом выпуске Analog Design Journal рассматриваются следующие темы:
Выбор датчика положения в управлении двигателем – сравнение магнитных (Hall, AMR, GMR, TMR) и индуктивных датчиков для BLDC, сервоприводов и энкодеров.
Узкополосное согласование высокоскоростных RF АЦП – практический метод расчёта согласования (R, L, C) для максимизации производительности АЦП без сложных симуляций.
Каскадные идеальные диоды для 48V электромобилей – решение для защиты цепей ORing при переходных процессах и реверсе полярности с использованием MOSFET на 60V.
Сравнение дискретных и интегральных дифференциальных усилителей – преимущества интегральных версий по CMRR, точности усиления и температурной стабильности.
Схемы диагностики реального времени (RTD) для автомобильной аудиотехники – обнаружение четырёх типов неисправностей динамиков (КЗ, обрыв) в системе TCU с помощью Class‑D усилителя и дополнительной обвязки.
В 1996 году японский прототип Honda P2 совершил революцию в робототехнике. Он не был первым гуманоидным роботом в истории, но стал первым, кому не потребовался страховочный трос для сохранения равновесия. P2 имел рост 182 см и вес 210 кг. У него было 30 степеней свободы - то есть 30 подвижных сочленений, позволявших двигать руками, ногами и корпусом одновременно. Скорость ходьбы составляла 2 км/ч. Питание обеспечивала никель-цинковая батарея напряжением 135 В и ёмкостью 6 А·ч. Этого хватало на 15 минут автономной работы. «Мозгом» служили четыре процессора Micro SPARC II, а управление в реальном времени шло через беспроводной модем. Для устойчивости инженеры установили датчики давления на лодыжках и запястьях, а также гироскопы с акселерометрами. Благодаря им робот мог подниматься по лестницам и ходить по неровным поверхностям, постоянно корректируя позу.
