Embedded Doka
Для тех, кто имеет руки правильной геометрии и интересуется снимками и сьёмками, проект опенсорсной камеры (MIT лицензия): 💾 https://github.com/LexOptical Спойлер: что-то пошло не так и проект просто остановился. Жаль. Ребята бойко начали: сделали РоС протокола…
#35mm #CCD #FullFrame
Помимо упоминавшихся ранее LexOptical и Axiom есть оказывается еще одна беззеркальная опенсорсная камера с полнокадровой матрицей 36.0 x 24.0 mm и 10.7M Effective Pixels (+MIT лицензией и последним коммитом 4 дня назад).
Что по начинке:
▫️Kodak/ONsemi KAI-11000/KAI-11002M/CM sensor
▫️Xilinx Zynq 7010 (к-к-комбо: FPGA + Linux)
▫️AD9990 в качестве AFE
▫️512MB 16-bit DDR3
▫️3.4" 480x480 IPS Screen
▫️Active E Lens Mount (❓эксперты прокомментируйте)
▫️Съёмка видео не поддержана
Cсылки:
💾 https://gitlab.com/zephray/sitina1
🎥 https://www.youtube.com/watch?v=OkfzjmY9cF8
🗒 https://www.dpreview.com/articles/0535447263/the-sitina-s1-how-a-determined-diy-photographer-built-his-own-full-frame-camera
@embedoka
Помимо упоминавшихся ранее LexOptical и Axiom есть оказывается еще одна беззеркальная опенсорсная камера с полнокадровой матрицей 36.0 x 24.0 mm и 10.7M Effective Pixels (+MIT лицензией и последним коммитом 4 дня назад).
Что по начинке:
▫️Kodak/ONsemi KAI-11000/KAI-11002M/CM sensor
▫️Xilinx Zynq 7010 (к-к-комбо: FPGA + Linux)
▫️AD9990 в качестве AFE
▫️512MB 16-bit DDR3
▫️3.4" 480x480 IPS Screen
▫️Active E Lens Mount (❓эксперты прокомментируйте)
▫️Съёмка видео не поддержана
Cсылки:
💾 https://gitlab.com/zephray/sitina1
🎥 https://www.youtube.com/watch?v=OkfzjmY9cF8
🗒 https://www.dpreview.com/articles/0535447263/the-sitina-s1-how-a-determined-diy-photographer-built-his-own-full-frame-camera
@embedoka
🔥23❤3✍2👍2🤔2👏1🎉1
Юрий Зайцев
Ширина печатной платы — 23 см, длина — рекордные 280 см, что сопоставимо
Ну всё. Теперь точно никаких сомнений "у кого длиньше" 🙄
(надеюсь всёж это FlexPCB ибо как говорят опытные конструкторы: сдуру и РСВ можно сломать 🙈 )
@embedoka
(
@embedoka
🤣16😱2😁1💯1😭1
У Telegram, оказывается, есть способ поддержки авторов каналов: т.н. "голоса", которые влияют на рекомендацию каналов при подписке (чем больше голосов, тем выше канал в "похожих", а чем больше новых участников канала, тем больше мотивации делать качественный контент 🥹 ).
Поэтому, если вам нравится происходящее на канале и у вас премиум, подать свой голос можно здесь ➡️ https://t.iss.one/boost/embedoka
Поэтому, если вам нравится происходящее на канале и у вас премиум, подать свой голос можно здесь ➡️ https://t.iss.one/boost/embedoka
20❤10🎉6🔥5👍1👎1🤔1😭1
UPD: голосовать могут не только обладатели премиума, но и те кто покупал его как подарок 🥹
👍9👎1😱1
Один товарищ из оффлайн посоветовал отличную альтернативу lsusb:
💾 https://github.com/tuna-f1sh/cyme
Главная фича это не переформатирование вывода lsusb, а полная переработка представляемой информации (lsusb либо слишком лаконично выдаёт инфу, либо слишком подробно - и в этих простынях трудно ориентироваться).
❗️cyme использует UTF-символы для вывода эмодзи и из коробки может не завестись, но, оказывается, есть отдельный сайт посвященный патчингу шрифтов и на нём собрана обширная коллекция пропатченных шрифтов для поддержки эмодзи:
➡️ https://www.nerdfonts.com/font-downloads
PS:Как и всё модное и хиспстерское написано на rust 😅
@embedoka
💾 https://github.com/tuna-f1sh/cyme
Главная фича это не переформатирование вывода lsusb, а полная переработка представляемой информации (lsusb либо слишком лаконично выдаёт инфу, либо слишком подробно - и в этих простынях трудно ориентироваться).
❗️cyme использует UTF-символы для вывода эмодзи и из коробки может не завестись, но, оказывается, есть отдельный сайт посвященный патчингу шрифтов и на нём собрана обширная коллекция пропатченных шрифтов для поддержки эмодзи:
➡️ https://www.nerdfonts.com/font-downloads
PS:
@embedoka
8👍23🔥11✍6❤3😁2🦄2
Forwarded from Embedded Doka (Dmitry Murzinov)
Привет из прошлого ✌️
Статья 2006 года, описывающая ТОП-14 бесперспективных направлений в [радио|микро]-электронике, на которые не стоит тратить лучшие годы своей карьеры.
С высоты 2023 года довольно иронично перечитывать, учитывая сколько из "тупиковых" направлений выстрелили.
TL;DR:
▫️Wearable electronics
▫️Automotive radar (a.k.a. adaptive cruise control or "car radar")
▫️MEMS
▫️Ultra Wideband (UWB)
▫️Low temperature co-fired ceramic (LTCC)
▫️GaAs for anything other than RF
▫️High voltage GaAs
▫️Aluminum silicon carbide (AlSiC)
▫️IMPATT diodes (so called "solid-state transmitters")
▫️Josephson Junctions
▫️Integrated features on alumina
▫️Superconductive filters
▫️Ferroelectric tunable filters
▫️Carbon nanotubes
▫️Anything that involves diamond
▫️On-chip MEMS tunable matching networks
▫️Three-dimensional MMICs
▫️Metamaterials
@embedoka
Статья 2006 года, описывающая ТОП-14 бесперспективных направлений в [радио|микро]-электронике, на которые не стоит тратить лучшие годы своей карьеры.
С высоты 2023 года довольно иронично перечитывать, учитывая сколько из "тупиковых" направлений выстрелили.
TL;DR:
▫️Wearable electronics
▫️Automotive radar (a.k.a. adaptive cruise control or "car radar")
▫️MEMS
▫️Ultra Wideband (UWB)
▫️Low temperature co-fired ceramic (LTCC)
▫️GaAs for anything other than RF
▫️High voltage GaAs
▫️Aluminum silicon carbide (AlSiC)
▫️IMPATT diodes (so called "solid-state transmitters")
▫️Josephson Junctions
▫️Integrated features on alumina
▫️Superconductive filters
▫️Ferroelectric tunable filters
▫️Carbon nanotubes
▫️Anything that involves diamond
▫️On-chip MEMS tunable matching networks
▫️Three-dimensional MMICs
▫️Metamaterials
@embedoka
❤14😁13✍6🔥4👍3🤯1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Аудиовизуальный синтезатор на основе FPGA
Не знаю насколько FPGA для этого применения оверкилл, но выглядит/звучит впечатляюще (хотя все такие штуки больше про опыт взаимодействия оператора и девайса и вытекающие из этого эмоции).
Проект называется Tiliqua и почти закраудсорчен
Моя любимая часть: кастомный мезонин с FPGA на базе m.2 NGFF
UPD: выступление автора на FOSSi ORConf 2024
@embedoka
Не знаю насколько FPGA для этого применения оверкилл, но выглядит/звучит впечатляюще (хотя все такие штуки больше про опыт взаимодействия оператора и девайса и вытекающие из этого эмоции).
Проект называется Tiliqua и почти закраудсорчен
Моя любимая часть: кастомный мезонин с FPGA на базе m.2 NGFF
UPD: выступление автора на FOSSi ORConf 2024
@embedoka
🔥26🤔4❤3🦄2👍1👎1🎉1
Как и полагается высокотехнологичным хайтек-новинкам, непременным их атрибутом является семисегментный LED-индикатор 🆘
Считаю, что в плане названия девайса (да и описания) маркетологи отработали не 5+ (поначалу сложилось впечатление, что гаджет для более взрослых забав 🤪,например для стимуляции KPI IT-специалистов во время кодинга ).
Вероятно, ButtKicker - хороший контрпример для этого спича про хардвэрные стартапы.
@embedoka
Считаю, что в плане названия девайса (да и описания) маркетологи отработали не 5+ (поначалу сложилось впечатление, что гаджет для более взрослых забав 🤪,
ButtKicker оснащен принципиально новым, сверхпрочным усилителем, который направляет к вашему креслу электрический импульс мощностью 90 Вт. Этот усилитель с конвекционным охлаждением (без вентилятора) укомплектован пультом ДУ и подставкой для монтажа в вертикальном положении.
Благодаря чуткости реагирования и «агрессивности» ButtKicker обеспечивает чрезвычайно точный низкочастотный отклик и максимальный тактильный эффект.
Запатентованная система магнитного подвеса и термовыключатель для защиты от перегрева делают ButtKicker практически «неубиваемым» устройством, не требующим технического обслуживания.
В комплект входит все, что нужно для сопряжения ButtKicker с вашим компьютером, игровой системой или цифровым музыкальным плеером!
Никогда еще симуляторы и компьютерные развлечения не достигали такой невероятной степени достоверности и яркости впечатлений!
Вероятно, ButtKicker - хороший контрпример для этого спича про хардвэрные стартапы.
@embedoka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣10👍6🔥2❤1🤪1🦄1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Кто-то в курсе что это за модная фича в Infotaintment системах в современных самолётах с тайп-си?
Выглядит как ИК-датчик присутствия, но зачем два излучающих IR LED и два фотоприёмника + индикаторная/сенсорная кнопка? 🤯
Принимаются только неправильные ответы 😅
@embedoka
Выглядит как ИК-датчик присутствия, но зачем два излучающих IR LED и два фотоприёмника + индикаторная/сенсорная кнопка? 🤯
@embedoka
🤔11🤯3🌚2😁1😈1🤪1
В новом Mac mini увидел интересный подход Apple:
модуль WiFi+BT вынесен на отдельную плату ближе к антеннам, а с основной платой соединён плоским шлейфом с мультигигабитными дифпарами, т.о. четыре подключения (три коаксиала и кабель кнопки) заменены на одно - изящно.
Предположу предпосылки такого решения:
▫️Освобождение места на основной РСВ в итак уже уменьшившимся Mac mini (SiP WiFi+BT и 4 разъёма заменены на 1 разъём)
▫️Упрощение задачи по проектированию для инженера-конструктора
▫️Технологичность конструкции и простота сборки/разборки: один цифровой высокоскоростной шлейф вместо плетения жгута из трёх коаксиальных кабелей (да еще и с не самым приятным типом разъёмов, подразумевающим знания персонала о правильном отключении/подключении)
❓Инженеры, я что-то упустил?
@embedoka
модуль WiFi+BT вынесен на отдельную плату ближе к антеннам, а с основной платой соединён плоским шлейфом с мультигигабитными дифпарами, т.о. четыре подключения (три коаксиала и кабель кнопки) заменены на одно - изящно.
Предположу предпосылки такого решения:
▫️Освобождение места на основной РСВ в итак уже уменьшившимся Mac mini (SiP WiFi+BT и 4 разъёма заменены на 1 разъём)
▫️Упрощение задачи по проектированию для инженера-конструктора
▫️Технологичность конструкции и простота сборки/разборки: один цифровой высокоскоростной шлейф вместо плетения жгута из трёх коаксиальных кабелей (да еще и с не самым приятным типом разъёмов, подразумевающим знания персонала о правильном отключении/подключении)
❓Инженеры, я что-то упустил?
@embedoka
👍32✍6🔥3🤔2🦄1
Вероятно это еще большее "отклонение от нормы" чем запуск Xilinx Vivado на MacOS под ARM, но народ заморачивается и запускает LTspice под вайном на Linux:
https://github.com/joaocarvalhoopen/LTSpice_on_Linux_Ubuntu__How_to_install_and_use
Уж не знаю чего больше в этом поступке: любви к линуксу или LTspice? 🤔
@embedoka
https://github.com/joaocarvalhoopen/LTSpice_on_Linux_Ubuntu__How_to_install_and_use
Уж не знаю чего больше в этом поступке: любви к линуксу или LTspice? 🤔
@embedoka
😁16👍6🤔1😱1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В чатиках до сих пор слышен стон от электронщиков и эмбеддед-программистов о низких ЗП в индустрии. Отчасти это верно: всё же результат деятельности не так легко масштабируется как приложения в аппсторе, однако есть же волшебная таблетка: пользователи продукции Apple .
В 2021г уже писал про один прецедент, а вот сейчас похоже появилась золотая жила (нет, речь не про кабель 😅): как известно, эппл не любит ничто так сильно как разводить хомяков "на допы": накинуть гипер-маржу на объём RAM/SSD сверх стокового.
С RAM никакого пространства для манёвра эппл не оставила: чипы распаяны на той же подложке что и основная SoC Apple Silicon (SiP -System-in-Package), а вот SSD возможны варианты: в Mac Studio на Apple Silicon и новеньком Mac mini на M4 SSD съёмный, но имеет кастомный формат (иначе наш мир был бы слишком идеальным 😊).
Так вот к чему это я: если SSD нельзя купить, то его надоукрасть отреверсить: ребята из Франции поработали руками и головой + добавили щепотку 👌🏻 грамотного маркетинга.
Что у них в итоге получилось: они послойно сошлифовали РСВ и пересоздали оригинальный дизайн 1-в-1 и готовы осчастливить хомяков, продав им болванку (без чипов NAND-памяти ❗️) для апгрейда SSD за какие-то 15000₽.
По хайрез фото оригинального SSD я смог выяснить что за микросхемы используются (помимо чипов памяти) для SSD:
▫️Apple 338S00600-A0 - Power IC for MacBook
▫️ADi LT8642S - 10A Synchronous Step-Down
338S00600-A0 можно купить на ТаоБао/Али - в целом чип доставабельный. У этих ребят есть варианты и с запаянной NAND-памятью производства KIOXIA (пинганите если нужны P/N) - где они закупают чипы памяти уже интереснее (не из старых айфонов же распаивают?).
✅ https://www.kickstarter.com/projects/polysoftservices/studio-drive
🎥 https://youtu.be/HDFCurB3-0Q
PS: На контрасте со стандартными NVMe SSD любопытно было увидеть насколько инженеры эппла заморочены на EMI & SI: мультигигабитные дифпары убраны во внутренние слои, а внешние слои мало того что играют роль экранов, так еще и рядом со слотом сплошной полигон для "запирания" сигналов в клетке ответного разъёма 🤯
@embedoka
В 2021г уже писал про один прецедент, а вот сейчас похоже появилась золотая жила (
С RAM никакого пространства для манёвра эппл не оставила: чипы распаяны на той же подложке что и основная SoC Apple Silicon (SiP -System-in-Package), а вот SSD возможны варианты: в Mac Studio на Apple Silicon и новеньком Mac mini на M4 SSD съёмный, но имеет кастомный формат (иначе наш мир был бы слишком идеальным 😊).
Так вот к чему это я: если SSD нельзя купить, то его надо
Что у них в итоге получилось: они послойно сошлифовали РСВ и пересоздали оригинальный дизайн 1-в-1 и готовы осчастливить хомяков, продав им болванку (без чипов NAND-памяти ❗️) для апгрейда SSD за какие-то 15000₽.
По хайрез фото оригинального SSD я смог выяснить что за микросхемы используются (помимо чипов памяти) для SSD:
▫️Apple 338S00600-A0 - Power IC for MacBook
▫️ADi LT8642S - 10A Synchronous Step-Down
338S00600-A0 можно купить на ТаоБао/Али - в целом чип доставабельный. У этих ребят есть варианты и с запаянной NAND-памятью производства KIOXIA (пинганите если нужны P/N) - где они закупают чипы памяти уже интереснее (не из старых айфонов же распаивают?).
✅ https://www.kickstarter.com/projects/polysoftservices/studio-drive
🎥 https://youtu.be/HDFCurB3-0Q
PS: На контрасте со стандартными NVMe SSD любопытно было увидеть насколько инженеры эппла заморочены на EMI & SI: мультигигабитные дифпары убраны во внутренние слои, а внешние слои мало того что играют роль экранов, так еще и рядом со слотом сплошной полигон для "запирания" сигналов в клетке ответного разъёма 🤯
@embedoka
🔥31🤯9🤔4❤2👍2🦄2✍1👏1
ТОП-10 факапов схемотехников и топологов
(перевёл и озвучил @iDoka)
1️⃣ RX/TX ошибка - перепутаны схожие линии: классический пример - RXD/TXD (UART), MOSI/MISO (SPI) либо полярности диффпар: DP/DN (USB, ETH, SERDES)
2️⃣ Ошибочное посадочное место компонента, например, использование SOIC NARROW вместо SOIC WIDE
3️⃣ Ошибочный шаг посадочного места компонента, например, 0.65мм вместо 0.635мм
4️⃣ Повёрнутый или зеркально отраженный символ/футпринт
5️⃣ Неподключенные ("висящие в воздухе") входные сигналы у КМОП компонентов
6️⃣ Ошибочное подключение сигналов, например, для выводов МК с фиксированным функционалом или подключение выходных сигналов к входным пинам (MISO к MOSI например)
7️⃣ Ошибочная интерпретация активного логического уровня сигнала: например, сигнал EN подключенный к GND или попытка активации nRST высоким логическим уровнем
8️⃣ Неподобающее контексту размещение компонентов: например, конденсаторы вдалеке от линий питания и/или потребителей
9️⃣ Закоротка сигналов: по ошибке при работе в САПР закорачиваются соседние цепи
🔟 Перепутанная полярность компонент: например, у конденсаторов или светодиодов
[Бонус]
11. На половину компонентов из BOMа срок поставки 60 недель 😭
12. После пробной партии в 100 штук выясняется, что вендор снимает партнамбер с производства, а футпринг-совместимой замены нет 🤷♂️
@embedoka
(перевёл и озвучил @iDoka)
1️⃣ RX/TX ошибка - перепутаны схожие линии: классический пример - RXD/TXD (UART), MOSI/MISO (SPI) либо полярности диффпар: DP/DN (USB, ETH, SERDES)
2️⃣ Ошибочное посадочное место компонента, например, использование SOIC NARROW вместо SOIC WIDE
3️⃣ Ошибочный шаг посадочного места компонента, например, 0.65мм вместо 0.635мм
4️⃣ Повёрнутый или зеркально отраженный символ/футпринт
5️⃣ Неподключенные ("висящие в воздухе") входные сигналы у КМОП компонентов
6️⃣ Ошибочное подключение сигналов, например, для выводов МК с фиксированным функционалом или подключение выходных сигналов к входным пинам (MISO к MOSI например)
7️⃣ Ошибочная интерпретация активного логического уровня сигнала: например, сигнал EN подключенный к GND или попытка активации nRST высоким логическим уровнем
8️⃣ Неподобающее контексту размещение компонентов: например, конденсаторы вдалеке от линий питания и/или потребителей
9️⃣ Закоротка сигналов: по ошибке при работе в САПР закорачиваются соседние цепи
🔟 Перепутанная полярность компонент: например, у конденсаторов или светодиодов
[Бонус]
12. После пробной партии в 100 штук выясняется, что вендор снимает партнамбер с производства, а футпринг-совместимой замены нет 🤷♂️
@embedoka
7🔥43👍14💯7🤷♂3❤2✍1