электроника сәнгате
684 subscribers
695 photos
75 videos
56 files
342 links
сәлам дуслар! здесь схемотехника, pcb дизайн, микроконтроллеры, линукс встроенный и десктопный
Download Telegram
Forwarded from TDM Lab
Компания «Байкал Электроникс» официально представила свой микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000) на выставке Микроэлектроника 2025.

Кратко, что в нём есть хорошего:
- 3 ядра RISC-V (2×BR-350 200Мгц и 1×BM-310 100Мгц);
- 2 DMA контроллера, 48 линий GPIO;
- 3 восьмиканальных 12-разрядных АЦП с поддержкой дифференциальных входов;
- Таймеры с ШИМ 4xPWMA.

Что есть полезного для систем с электроприводом?
Ну, во-первых, есть аж 4 таймера каждый с 4-мя каналами комплементарной ШИМ (PWMA #0-3).
Один канал может использоваться для синхронизации, а еще 3 канала это 3 фазы для управления инвертором в электроприводе.
Таким образом, одна микросхема может рулить 4-мя двигателями. А это прямое назначение для ESC-контроллеров для квадрокоптеров. Соответствующая плата есть в референсных вариантах плат.

Это конечно не новость для мирового рынка МК. Какой-нибудь STM32F4xx может ровно то же самое, тем не менее, для отечественных МК это уникальная способность.

Также есть 3 отдельных АЦП, вероятнее всего есть аппаратная связь между этими АЦП и ШИМ таймерами. Это нужно для синхронного взятия выборок, что позволят создавать уже векторные системы управления (FOC).

Я пока не знаю можно ли обнаглеть и создать на одном таком МК все 4xFOC, скорее всего не получится, но, что уже точно известно без проблем создаются 4xESC.

Следующее применение, вытекающее из целых 3-х доступных вычислительных ядер, это полетные контроллеры (Flight Controller).
Набор интерфейсов очень широкий, так что можно без проблем все подключить, а вот для математической обработки сигналов в таких системах используются достаточно требовательные к производительности инструменты, КИХ/БИХ фильтры, фильтры Калмана и прочие.

Розничную цену обещают 950₽ без НДС, но это не точно😊
В общем, это очень интересная новость и посмотрим как дальше будет развиваться эта ветка МК.
🔥8👍64🤔21
Forwarded from Cxemka.Com💡
🤩 Рубрика: удивительные новики

📃 Увидел очень интересную плату от TI на основе BQ25756
- Поддержка PD3.1 ERP 240Вт (48Вт 5А) через USB-C;
- Повышающе-понижающий синхронный преобразователь с зарядкой 1-14S Li-Ion или 1-16S LiFePO4

Такой платой в теории можно заряжать мелкий электротранспорт от ноутбучно-телефонного зарядного PD 65Вт-240Вт.
Для примера обычно электровелосипеды 48В комплектуются ЗУ: 54.6В 3А ~163.8Вт

Кроме этого, она может работать в обратном направлении (OTG) и выдавать на USB при питании от аккумулятора, то есть подключаешь к АКБ и заряжаешь телефон/ноутбук/что-угодно через USB-C.

🔗: https://www.ti.com/tool/PMP41115
🔥921
Forwarded from Power-Link
Аналоги трансформаторов и дросселей TDK производства Лэпкос

Подборка электромагнитных компонентов производства Лэпкос.

#elmagnetic
#imp_zam
🔥52🤔11
Forwarded from Резонит
⚙️С Днем работника электронной промышленности!

Коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Сегодня говорим спасибо каждому, кто вносит свой неоценимый вклад в российскую электронику: конструкторам и технологам, операторам линий и наладчикам AOI, инженерам-проектировщикам и монтажникам, нашим заказчикам, поставщикам и партнерам. Наша ежедневная работа — это дисциплина, ответственность за результат и ежедневные решения, где важна каждая деталь.

Компания Резонит уже более 28 лет занимается производством изделий электроники. И в этот день мы хотим пожелать вам, чтобы ваши проекты приносили профессиональную гордость, командную поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Желаем вам неиссякаемого интереса к делу, вдохновения и новых личных побед. Вместе мы создаем будущее российской электроники!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8
Forwarded from Oh, J
#Заметка

Увидела в даташите на automotive-grade компонент данные по FMEA-анализу.

Если конкретнее, то мой взгляд зацепили слова FMEA Compliant Pinout для микросхем LTM8003 (AD, DC/DC), для ISL3160E (Renesas, трансивер RS-485), для TPS7B4250-Q1 (TI, LDO).

💚
Немного (много) предыстории: FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, анализ видов и последствий отказов) в широком смысле это некая методология, системный подход к проведению анализа для выявления возможных отказов в процессе проектирования, производства и эксплуатации изделия, продукта или услуги.
Это распространённый инструмент анализа рисков.

Смежное понятие это FMECA (Failure Mode Effects and Criticality Analysis), который также включает в себя буквально балльную оценку критичности отказов.
💚
FMEA и FMECA используются, например, в сферах производства медицинской и автомобильной техники, чтобы повысить безопасность эксплуатации и минимизировать потенциальные отказы (когда-нибудь я перестану называть продукты «изделиями»).
💚
Я бы назвала FMEA жёсткой смесью творческого и формализованного подхода: кросс-функциональной команде (буквально: схемотехник, конструктор, программист и так далее) необходимо заполнить специальную табличку определить виды отказа, определить потенциальные причины для каждого вида отказа, последствия и серьёзность каждого вида отказа для системы, вероятность обнаружения каждого вида отказа и при необходимости реализовать конкретные действия для минимизации выявленных рисков.
💚
Ну в общем сидите вы с коллегами, думаете, что в изделии в целом и в каждом его функциональном блоке может пойти не так, рассматриваете варианты отказа и их причины, анализируете поведение компонентов. И оказывается, некоторые производители компонентов уже провели свой FMEA, документально зафиксировав виды и причины отказов на уровне компонента. Эти данные становятся входными для нашего FMEA, так как содержат верифицированную информацию о физических механизмах отказов компонента, но в любом случае требуют анализа и трансляции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
6👍22
12🔥8😁7👍1
Так-с
За последние полгода я понаделал всяких проектов с MIK32, но документации нормальной не было. До позавчерашнего для и до дня сегодняшнего. Потому что я решил сделать норм описания, чтобы увеличить уровень людского в проектах.

Просто оставлю это здесь.

mik32_transaction (удобный набор DMA-библиотек);
mik32_stdio (стандартный ввод-вывод stdio.h для MIK32);
mik32sd (драйвер карт SD для MIK32);
mik32fat (FAT32-совместимая файловая система для MIK32).
🔥7
каждый вечер так делай и спина болеть не будет
💋42
Forwarded from Univelis / Foxspeed
Друзья, я спас уличную кошку, но взять её себе, к сожалению, не могу — у меня уже есть своя (такая же спасённая). Пожалуйста, возьмите её кто-нибудь. У неё оч прикольные глаза, весёлый игривый нрав и молодой возраст.

Кошька приедет к вам в Москву, Калугу и рядом, только возьмите её, пожалуйста. Она классная!
Форвардните друзьям, вдруг получится. Мне это важно.
11🔥21
Forwarded from Zenembed
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня я расскажу, почему покупка Qualcomm Arduino ни на что не повлияет. И почему сама Arduino как концепция мертва уже лет 10, а сделать экзит с деньгами - лучшее, что руководитель мог сделать в своей ситуации.

Во-первых, вспомним, что было в самом начале. Arduino взлетела как удачный форм-фактор: вы могли быстро писать скетчи, не лезя сразу в чистый C или ASM. При этом авторы хоть сколько-нибудь сложных библиотек всё равно опускались на низкий уровень и мешали высокоуровневый код с С/ASM, как, например, тут. Это, конечно, ужасно с точки зрения чистоты кода: библиотеки превращаются в свалку из миллионов #define под каждый контроллер. Но тем не менее это был самый простой способ доставить рабочий код конечному пользователю. Arduino помогала доставлять не только библиотеки, но и целые проекты. Самый яркий пример - Marlin. Очевидно, что сам проект разрабатывается не в Arduino IDE, но конечный пользователь, как правило, использует именно её.

Что происходило дальше? Партнёрство с Intel (2013–2017). Немногие вспомнят такие платы, как Arduino 101 (2015-2016), а также попытки в Arduino с Linux - Intel Edison (2014-2017) и Intel Galileo (2013–2015). Где они сейчас? Проблема была в том, что Intel обеспечила поддержку базовых ардуиновских функций, но внутрь платформы лезть было трудно: отсутствовала документация и примеры и ни кто этим не стал занимался. Не помогло даже то, что Edison раздавали пачками - у меня было 5 или 6 отладочных плат.

Спустя ещё несколько лет началась активная диверсификация (2018): стали появляться новые платы. Например, Arduino с FPGA - MKR Vidor 4000 (2018), Arduino с NB-IoT - MKR NB 1500 (2018), "промышленный" контроллер - Opta (2022). Особо никто не знает и не видел - и причина та же: хреновая поддержка по верхам и игнорирование потребностей энтузиастов на низком уровне (инструменты, драйверы, документация, отладка).

Последний по-настоящему массовый продукт - Arduino UNO R4 (2023). Можно наивно предположить, что по USB там есть встроенный отладчик, как на многих нормальных девбордах, но нет. Видимо отладка слишком сложна для пользователя. Если у Minima хотя бы есть разъём под JTAG, то у версии WiFi он вообще не выведен. Да, можно закостылить ESP32 как CMSIS-DAP, но что делать, если я хочу отлаживать код вместе с Wi-Fi-частью?

И вот мы в текущем дне: Arduino UNO Q (2025). Супер-переусложнённая плата с большими вопросами по поддержке. Работает как макбук: можно вешать Type-C-хаб для вывода видео и подключения периферии, все в одном type C. Прогрессивно, но что с низким уровнем и инструментами?

Подводя итог: UNO Q - новый Edison. Qualcomm не славится любовью к опенсорсу, и с большой вероятностью HAL окажется закрытым или полузакрытым - это быстро убьёт экосистему вокруг платы. Слишком высокая сложность тоже не сыграет на руку мейкерам, которые привыкли тыкать модули в гребёнку, не погружаясь в схемотехнику. А что касается самой Arduino, их новые сложные платы так и не встали на один уровень с классикой и, по большому счёту, никому особо не нужны. Идея супер-сложных ардуин с очень высоким уровнем абстракции мертва уже около десятилетия. Так что остаётся порадоваться за тех, кто заработал хорошие деньги перед тем, как всё само развалится.
6
Forwarded from МосЛисоКанал
Я часто разбираю разные интересные и уникальные приборы и решил подробнее рассматривать отдельные узлы, чтобы показать, как именно они работают.
Сегодня, аналоговая часть Thorlabs PM400, а точнее трансимпедансный усилитель.

В PM400 TIA реализован на LTC6081, который преобразует ток фотодиода в напряжение для дальнейшего измерения.

Так как ток может меняться от пикоампер до миллиампер, в схеме реализована перестраиваемая цепь обратной связи.

В неё включено несколько прецизионных резисторов и конденсаторов, формирующих диапазон усиления и частотную компенсацию.
Резисторы выполнены в MELF-корпусе - для низкого шума, стабильного сопротивления и минимальных паразитных параметров, что критично для устойчивости TIA.

Переключение элементов выполняет аналоговый ключ ADG715, управляемый по I²C.
Микроконтроллер выбирает нужную комбинацию компонентов в зависимости от уровня сигнала, удерживая усилитель в линейной области и обеспечивая стабильную работу при изменении оптической мощности
🔥82