Весёлый Электронщик
Лайфхаки, секреты, самоделки из мира электроники По вопросам сотрудничества: @Evidjey https://knd.gov.ru/license?id=673a48ad9d804a279bb7ee54®istryType=bloggersPermission
نمایش بیشتر📈 تحلیل کانال تلگرام Весёлый Электронщик
کانال Весёлый Электронщик (@radiolubiteltv) در بخش زبانی روسی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 21 251 مشترک است و جایگاه 6 099 را در دسته فناوری و برنامهها و رتبه 31 112 را در منطقه روسيا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 21 251 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 04 سپتامبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 131 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 3 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 6.80% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 6.44% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 1 446 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 1 368 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 10 است.
- علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند электронщик, электроника, embedded, программирование, датчик تمرکز دارد.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“Лайфхаки, секреты, самоделки из мира электроники
По вопросам сотрудничества: @Evidjey
https://knd.gov.ru/license?id=673a48ad9d804a279bb7ee54®istryType=bloggersPermission”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 05 سپتامبر, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته فناوری و برنامهها تبدیل کردهاند.
در حال بارگیری داده...
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 04 سپتامبر | +5 | |||
| 03 سپتامبر | +3 | |||
| 02 سپتامبر | +3 | |||
| 01 سپتامبر | +2 |
| 2 | 💻 АЦП в ESP32. Оцифровать сигнал, а не "погоду на Марсе". Нюансы, особенности, повышение точности
Приглашаем на открытый урок.
🗓 24 августа в 20:00 МСК
🆓 Бесплатно. Урок в рамках старта курса «Embedded-разработчик».
Мы рассмотрим весь пусть сигнала - от датчика до его цифровой формы в микроконтроллере ESP32. Вспомним основные параметры, погрешности АЦП, увидим их влияние "вживую", узнаем, почему иногда теоремы Котельникова недостаточно и что с этим делать? Поговорим о важности источника опорного напряжения, произведем расчет бюджета погрешностей тракта АЦП.
Применим калибровку и сравним результаты до\после на АЦП, после чего рассмотрим простые методы фильтрации исходно зашумленных сигналов.
Вебинар будет полезен: радиолюбителям, начинающим разработчикам электроники, инженерам-схемотехникам, разработчикам встраиваемого программного обеспечения
В результате вебинара слушатели узнают:
✔️ все основные параметры АЦП и смогут увидеть их влияние вживую на примере ESP32
✔️ особенности и нюансы схемотехники при проектировании тракта АЦП
✔️ что такое "алиасинг" и как его избежать
✔️ как провести обобщенный расчет погрешностей тракта АЦП
✔️ как откалибровать АЦП в ESP32
✔️ простые методы фильтрации зашумленных сигналов
🔗 Ссылка на регистрацию: https://vk.cc/d0CPZr
Реклама. ООО «Отус онлайн-образование», ОГРН 1177746618576 | 1 420 |
| 3 | 💻 АЦП в ESP32. Оцифровать сигнал, а не "погоду на Марсе". Нюансы, особенности, повышение точности
Приглашаем на открытый урок.
🗓 24 августа в 20:00 МСК
🆓 Бесплатно. Урок в рамках старта курса «Embedded-разработчик».
Мы рассмотрим весь пусть сигнала - от датчика до его цифровой формы в микроконтроллере ESP32. Вспомним основные параметры, погрешности АЦП, увидим их влияние "вживую", узнаем, почему иногда теоремы Котельникова недостаточно и что с этим делать? Поговорим о важности источника опорного напряжения, произведем расчет бюджета погрешностей тракта АЦП.
Применим калибровку и сравним результаты до\после на АЦП, после чего рассмотрим простые методы фильтрации исходно зашумленных сигналов.
Вебинар будет полезен: радиолюбителям, начинающим разработчикам электроники, инженерам-схемотехникам, разработчикам встраиваемого программного обеспечения
В результате вебинара слушатели узнают:
✔️ все основные параметры АЦП и смогут увидеть их влияние вживую на примере ESP32
✔️ особенности и нюансы схемотехники при проектировании тракта АЦП
✔️ что такое "алиасинг" и как его избежать
✔️ как провести обобщенный расчет погрешностей тракта АЦП
✔️ как откалибровать АЦП в ESP32
✔️ простые методы фильтрации зашумленных сигналов
🔗 Ссылка на регистрацию: https://vk.cc/d0CPZr
Реклама. ООО «Отус онлайн-образование», ОГРН 1177746618576 | 1 |
| 4 | 📚 Собрали для вас подборку полезных Telegram-каналов для инженеров и разработчиков электроники.
Если вы интересуетесь электроникой, схемотехникой, печатными платами, микроконтроллерами, FPGA и Embedded-разработкой — эта подборка поможет найти ещё больше качественного инженерного контента.
Внутри вас ждут:
🔹 практические материалы по разработке электроники;
🔹 разборы реальных инженерных задач;
🔹 статьи, руководства и полезные рекомендации;
🔹 обзоры компонентов, технологий и инструментов;
🔹 проекты, эксперименты и опыт разработчиков.
Подписывайтесь, сохраняйте подборку и пополняйте свою инженерную ленту действительно полезными материалами.
👉 Подборка Telegram-каналов: ссылка | 5 093 |
| 5 | 💻 Тайный язык общения чипов. Подключаем всё к ESP32
Приглашаем на открытый урок.
🗓 12 августа в 20:00 МСК
🆓 Бесплатно. Урок в рамках старта курса «Embedded-разработчик».
Что будет на вебинаре?
✔️ Познакомимся с современными возможностями высокоскоростного обмена данными с микроконтроллерами, с периферийными устройствами, в которых применяется интерфейс/протокол SPI.
✔️ Изучим устройство и особенности программирования самого скоростного и эффективного способа передачи данных между (микроконтроллерными) устройствами при помощи встроенных в ESP32 аппаратных контроллеров SPI.
✔️ Разберем, как воспользоваться драйвером файловой системы RTOS не проиграв в производительности, померяем скорость обмена с реальными устройствами.
✔️ Соберем «квази-компьютер» с диском и экраном (SD-картой и LCD-дисплеем)
🔗 Ссылка на регистрацию: https://vk.cc/d0aoL4
Реклама. ООО «Отус онлайн-образование», ОГРН 1177746618576 | 1 369 |
| 6 | 🧑💻 Разработка Embedded устройств для IoT
Приглашаем на открытый урок.
🗓 27 июля в 20:00 МСК
🆓 Бесплатно. Урок в рамках старта курса «Embedded-разработчик».
Что будет на вебинаре?
✔️ Будет показана структура интернета вещей, история возникновения и путь развития.
✔️ Продемонстрирована внутренняя аппаратно-программная структура интеллектуального датчика, примеры компонентов для реализации его прототипа и финального изделия.
✔️ Познакомимся с типовыми путями интеграции систем IoT, способами визуализации и отладки
✔️ Слушателям будут предложены варианты для самостоятельной реализации идеи IoT в виде автономного устройства.
🔗 Ссылка на регистрацию: https://vk.cc/cZLYrO
Реклама. ООО «Отус онлайн-образование», ОГРН 1177746618576 | 1 280 |
| 7 | «В электронику уже поздно идти?»
Это один из самых частых вопросов, который мы слышим. А сразу после него — «С чего вообще начать, чтобы не потратить месяцы на изучение того, что потом не пригодится?»
Если вы тоже об этом задумывались, приглашаем вас на бесплатный обзорный вебинар о профессии инженера-разработчика электроники.
На вебинаре поговорим:
🔹 какие направления электроники сегодня наиболее востребованы;
🔹 какие навыки действительно нужны работодателям;
🔹 реально ли войти в профессию без опыта;
🔹 как создаются современные электронные устройства;
🔹 какие зарплаты сегодня предлагают инженерам.
🎙 Вебинар проведет Анатолий Бортников — генеральный директор и основатель Академии программирования электронных устройств, кандидат физико-математических наук и инженер-разработчик с более чем 15-летним опытом.
На вебинаре поговорим о профессии разработчика электроники, как она выглядит изнутри. Разберем, что происходит на рынке труда, какие знания действительно нужны для работы и с чего лучше начинать тем, кто хочет перейти в разработку.
📌 Участие бесплатное.
22 июля в 19:00 (Мск)
➡️ Зарегистрироваться: [ссылка] | 3 825 |
| 8 | Оловянные усы
Ну раз, начали говорить про различные явления, связанные с пайкой, то давайте теперь и про усы вспомним.
Представьте металл, который умеет самостоятельно… ПРОРАСТАТЬ! Это не фантастика, а реальная головная боль инженеров электронной отраслей, известная как «оловянные усы» .
Это способность олова со временем самопроизвольно выпускать тончайшие нитевидные монокристаллы (усы), что представляет большую проблему в современной микроэлектронике, вызывая короткие замыкания на печатных платах.
Они толщиной всего 1–5 микрометров (в десятки раз тоньше человеческого волоса), но в длину могут достигать до нескольких миллиметров. А растут растут непредсказуемо — от нескольких дней до многих лет.
Кристалл растет, касается соседнего контакта - короткое замыкание и плата сгорает.
Но это происходит в чистом олове! К нему просто нужно добавить немного свинца и никаких "усов" не будет. Именно из-за перехода на бессвинцовые припои в 2000-х годах проблема «усов» вернулась в электронику. | 9 418 |
| 9 | Оловянная чума
Зачем вообще добавлять в припой свинец, если он такой химозный и вредный?
Всему виной «оловянная чума» — физическое явление, способное уничтожить этот прочный металл.
Чистое олово — металл-хамелеон. Оно резко меняет свои свойства в зависимости от температуры:
Выше +13.2 °C — это привычное нам белое олово (прочное и блестящее).
Ниже +13.2 °C — кристаллическая решетка перестраивается. Металл превращается в серое олово — хрупкий неметаллический порошок.
Почему именно «чума»? Потому что это явление похоже на настоящую инфекцию. Если на куске блестящего олова появился хотя бы один маленький очаг серого порошка («заражение»), процесс лавинообразно распространяется на весь оставшийся металл.
Кстати, одна из версий гибели французской армии в России зимой 1812 года гласит, что пуговицы на шинелях солдат были сделаны из олова. На лютом морозе они превратились в порошок, солдаты не могли застегнуть одежду и массово замерзали. | 7 947 |
| 10 | Паяльная паста
Современную электронику (особенно мелкие SMD-детали) паяльниками с припоем никто уже не паяет. Для этого придумали паяльную пасту.
Давайте разберем, что это за «серая жижа» и как она экономит часы работы.
Паяльная паста — это готовый «коктейль» формата 2-в-1. Она состоит из двух главных компонентов:
Микроскопические шарики припоя (обычно ПОС-61 или бессвинцовые сплавы), измельченные в тончайшую пудру.
Густой флюс-гель, который связывает эту пудру и очищает металл при нагреве.
Паста выглядит как густая серая мазь. Вы просто наносите ее на контакты платы, раскладываете сверху детали пинцетом и греете всё вместе термофеном. Паста закипает, флюс улетучивается, а шарики металла мгновенно плавятся, стягиваясь в идеальную, блестящую каплю.
Нужно помнить, что в отличие от бессмертного припоя, паста «живет» в среднем от 6 до 12 месяцев. Со временем флюс вступает в реакцию с микропудрой, паста сохнет и превращается в твердый комок.
Завтра расскажу почему Наполеон проиграл войну. Не пропустите! | 6 867 |
| 11 | https://www.ozon.ru/product/lampochka-dlya-mikrovolnovoy-pechi-mikrovolnovki-svch-g-obraznye-kontakty-20-vt-250v-2a-z187-650627084/?at=gpt4RoL3yh55kAwfgXMW6AI2PqzKQs0yxLmltRyo5zO | 1 |
| 12 | Какой выбрать флюс
Можно купить самый дорогой паяльник и идеальный припой, но если выбрать не тот флюс — пайка либо отвалится через неделю, либо плата просто сгниет.
Задача любого флюса — растворить оксидную пленку на металле, защитить место пайки от кислорода и помочь припою красиво растечься. Но для каждой задачи нужен свой состав.
❌ Главные враги электроники (забудьте про них):
Паяльная кислота и активные флюсы (Ф-38, ФИМ). Кислоте место в автосервисе при пайке радиаторов, но никак не в смартфоне или усилителе. Она мгновенно съедает тонкие медные дорожки плат.
ЛТИ-120. Отличный флюс для старых окисленных проводов, но опасный для печатных плат. Производители часто пишут «можно не смывать», но это миф. Входящие в состав активаторы со временем впитывают влагу из воздуха и начинают медленно разъедать контакты и проводить ток.
🟢 Для электроники подходят только нейтральные флюсы. Они не проводят ток и не разрушают медь со временем:
Канифоль сосновая (твёрдая).
Классика. Безопасна, приятно пахнет детством, но жутко неудобна для мелких плат — оставляет липкую корку и требует сильного нагрева.
Жидкие спиртоканифольные (СКФ / КЭ) — Для простого монтажа
Жидкая канифоль. Удобно наносить кисточкой на провода и контакты. Залудить концы проводов, припаять выводной резистор, разъем или диод - самое то!
Безотмывочные флюс-гели (Класс No-Clean) — Для SMD и микросхем.
То, чем работают профессионалы.Это тот самый гель из залипательных видео красивой пайки. Похожи на прозрачный гель в шприцах. Идеальны для пайки микросхем, SMD-компонентов и ремонта телефонов. Припой с ними течет сам куда нужно (гель не растекается по всей плате). Маркировка «No Clean» означает, что остатки не активны, но для эстетики и надежности их всё же лучше смыть спиртом.
Завтра поговорим про паяльную пасту, будет вкусно | 12 042 |
| 13 | Какой выбрать флюс
Можно купить самый дорогой паяльник и идеальный припой, но если выбрать не тот флюс — пайка либо отвалится через неделю, либо плата просто сгниет.
Задача любого флюса — растворить оксидную пленку на металле, защитить место пайки от кислорода и помочь припою красиво растечься. Но для каждой задачи нужен свой состав.
❌ Главные враги электроники (забудьте про них):
Паяльная кислота и активные флюсы (Ф-38, ФИМ). Кислоте место в автосервисе при пайке радиаторов, но никак не в смартфоне или усилителе. Она мгновенно съедает тонкие медные дорожки плат.
ЛТИ-120. Отличный флюс для старых окисленных проводов, но опасный для печатных плат. Производители часто пишут «можно не смывать», но это миф. Входящие в состав активаторы со временем впитывают влагу из воздуха и начинают медленно разъедать контакты и проводить ток.
🟢 Для электроники подходят только нейтральные флюсы. Они не проводят ток и не разрушают медь со временем: | 1 |
| 14 | Бессвинцовые припои (Lead-Free / RoHS)
Если вы покупали современную электронику или читали маркировку на катушках с припоем, то наверняка видели значок RoHS. Это европейская директива, которая запрещает использовать опасный для здоровья свинец.
Промышленность постепенно переходит на бессвинцовые сплавы (Lead-Free). Но почему радиолюбители и электронщики не особо им пользуются?
Поскольку свинец убрали, основой сплавов стало чистое олово (около 95–99%). Чтобы улучшить его свойства, добавляют медь (Cu), серебро (Ag) или висмут (Bi). Самый популярный промышленный состав — сплав SAC (олово-серебро-медь).
Если старый добрый ПОС-61 плавился при +183 °C, то бессвинцовому припою нужно уже от +217 °C до +227 °C. Вам придется сильнее греть паяльник. Из-за этого возрастает риск перегреть нежную микросхему или отслоить медную дорожку от платы.
Бессвинцовый припой неохотно растекается по контакту. Вместо красивой вогнутой «капли» он часто ложится густым комком. Чтобы заставить его «смочить» металл, нужны более агрессивные флюсы и идеальная чистота поверхностей.
Помните правило: «Хорошая пайка должна блестеть»? Забудьте. Правильный, остывший бессвинцовый припой почти всегда матовый и серый. Начинающие мастера часто путают это с «холодной пайкой» и пытаются греть шов снова и снова, только ухудшая ситуацию.
Также, из-за высокого содержания олова и повышенных температур жала паяльников выгорают и окисляются в 2–3 раза быстрее. Работая с RoHS, нужно постоянно чистить жало и использовать специальные очистители (типа «активатора жал»).
Так что, для заводов RoHS — это стандарт и закон. Но в домашней мастерской, если вы не чините медицинское оборудование или приборы для пищевой промышленности, классический ПОС-61 всё еще выигрывает по всем фронтам. Он сбережет ваши нервы, жала паяльника и чувствительные компоненты.
А завтра тогда, давайте уже поговорим про флюсы | 4 135 |
| 15 | Какой припой выбрать
1. ПОС-61 (и ПОС-63) — Выбор электронщика (наш вариант)
Состав: ~60% олова, ~40% свинца.
Плавится при низких (+183 °C) температурах, застывает мгновенно. Радиодетали не успеют перегреться и выйти из строя, а риск получить «холодную пайку» (трещины в шве) минимален.
Паять можно: платы, микросхемы, радиодетали, кабели и т.д.
2. ПОС-40 (и ПОС-30) — Для грубых и массивных работ
Состав: 30–40% олова, остальное свинец.
Из-за высокого содержания свинца этот припой долго остывает и проходит стадию «пластилина». Это позволяет паяльщику буквально размазывать и формовать прочный, герметичный шов.
Подходит для пайки автомобильных радиаторов, медных трубок, скруток толстых силовых проводов, баков и прочей лабуды.
3. Сплавы Розе (+94 °C) и Вуда (+68 °C) — Супер-низкотемпературные
Плавятся буквально от горячей воды. Сплав добавляют на контакты старого припоя, чтобы снизить общую температуру плавления и безопасно снять деталь с платы обычным паяльником.
Применяются для выпаивания многоножных микросхем, чувствительных к перегреву, или для пайки пластиковых деталей со вставками.
Ну а завтра, если хотите, я расскажу про бессвинцовые припои. | 3 962 |
| 16 | 🔧 Ищем эксперта по диагностике и ремонту сложной электроники
PCBTeach открывает новое направление: диагностика, компонентный ремонт и реверс-инжиниринг электронных плат.
Ищем практикующего инженера, который умеет не только находить неисправность, но и понятно объяснять логику поиска: от симптома и измерения до неисправного узла и причины отказа.
Нас особенно интересуют специалисты с опытом работы с:
▪️ промышленными платами управления
▪️ источниками питания, ИБП, силовыми узлами
▪️ контроллерами, КИПиА, автоматикой
▪️ компонентным ремонтом и диагностикой плат без схемы
▪️ реверс-инжинирингом и восстановлением электронных узлов
Что предлагаем:
— проектную удалённую занятость;
— гибкий график и возможность совмещать с основной работой;
— оплату за экспертные сессии, вебинары, запись уроков и подготовку курса;
— поддержку команды PCBTeach: упаковка, монтаж, дизайн, маркетинг, продажи, сопровождение учеников;
— возможность стать лицом новой инженерной вертикали в медиа PCBTeach.
🚨 Нужен специалист с реальной практикой, хорошей схемотехнической базой, навыками работы с мультиметром, осциллографом, лабораторным источником питания и умением структурно объяснять технические темы.
📩 Если интересно или можете порекомендовать человека — напишите Марии: @MariyaKryshan
В сообщении желательно указать:
- Какие устройства и платы вы ремонтируете.
- Ваш опыт диагностики.
- Есть ли опыт преподавания, вебинаров или технического контента.
- Какие темы вы могли бы раскрыть в первом мини-курсе. | 4 587 |
| 17 | Замечали, что один припой ложится ровно и блестит, а другой долго тянется как каша и застывает комками? Всё дело в химии и правильной пропорции.
Чистый свинец плавится при + 327°С, а чистое олово — при + 232°С. Казалось бы, если их смешать, температура плавления должна быть где-то посередине. Но нет!
При смешивании этих металлов температура плавления начинает... падать.
Припой ПОС-63: Когда в припое ровно 63% олова и 37% свинца, происходит чудо. Температура плавления падает до рекордных + 183°С. Припой переходит из твердого состояния в жидкое мгновенно, минуя стадию «каши».
Если олова в припое меньше (например, 40% в ПОС-40), у сплава появляется «двухфазная зона». При + 183°С он начинает плавиться. Но полностью жидким становится только при + 238°С. В промежутке между этими цифрами припой похож на мокрый снег или пластилин.
Ну а когда какой припой использовать, я напишу завтра. Сегодня уже устал😁 | 3 386 |
| 18 | 🤖 Почему многие начинают изучать электронику именно с робототехники?
Потому что здесь теория сразу превращается в практику: светодиоды начинают мигать, датчики реагируют на окружающий мир, а первые схемы превращаются в настоящие устройства.
В Supereyes вы найдёте всё для своих проектов:
✔️ наборы для робототехники;
✔️ Arduino и совместимые платы;
✔️ датчики, модули и комплектующие;
✔️ образовательные конструкторы.
От первых экспериментов до умного дома, автоматизации и собственных инженерных разработок — всё начинается с одного проекта.
Начать знакомство с ассортиментом можно с этих разделов:
👉 Наборы для робототехники и обучения
👉 Платы, контроллеры, датчики и модули
👉 Электронные конструкторы и программируемые роботы
Полный каталог Supereyes:
🌐 https://supereyes.ru/
Реклама. ИП Сычев М.С. Erid: 2W5zFJYJWth | 4 421 |
| 19 | АО «ЗАСЛОН» реализует программу «Инженеры смыслов» для поиска проектов в области электроники и вычислительных платформ
Инженерный холдинг АО «ЗАСЛОН», создающий высокотехнологичные решения для авиации, флота и наземных комплексов, реализует программу «Инженеры смыслов» для поддержки перспективных инженерных разработок.
К участию приглашаются инженерные команды, разработчики, научно-технические коллективы, технологические предприниматели, студенты и аспиранты. Принимаются не только готовые разработки, но и инженерные решения — от концепции и эскиза до лабораторного макета и прототипа.
Рассматриваются проекты в области вычислительных средств, аппаратных платформ, электронных и радиотехнических компонентов, новых материалов, комплектующих, защищенных решений, интеграции и интерфейсов. Также в фокусе защита критически важных объектов от БПЛА, морских дронов и других автономных систем.
Перспективные проекты могут получить экспертную оценку, грантовую поддержку и инженерное сопровождение.
⚡️ Подробнее: zaslon-innovation.ru
Реклама. АО "Заслон" ИНН 7826092350 erid:2SDnjeguuY6 | 5 379 |
| 20 | Хороший набор для вскрытия не вскрываемых смартфонов: https://ali.click/u3zm51f?erid=2SDnjcSr2yY
Несъёмные корпуса смартфонов, планшетов и других гаджетов стало уже делом привычным. А вот иногда бывает нужным поменять аккумулятор или треснувший дисплей
Когда вы заказываете новый дисплей, с ним в комплекте, обычно, идёт наборчик из пластиковых прибамбасов для разбора корпуса смартфона. Так вот, им легче повредить корпус, чем вскрыть его.
Так что, лучше переплатить 200 рублей, и работать с этими металлическими лопатками
Реклама. ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН 7703380158
🔋 Весёлый Электронщик - Подписаться | 5 292 |
