Привет, друзья!
Меня зовут Liso 🦊, и я — инженер-разработчик электроники с многолетним опытом. Моя страсть — это цифровая схемотехника, работа с высокочастотными устройствами и силовая электроника. Здесь я делюсь своими проектами, разбираю интересные компоненты, тестирую схемы и рассказываю о полезных материалах.
О чем я планирую рассказывать:
- Схемотехника: от простых решений до сложных систем;
- Отладка и измерения: как доводить схемы до идеала и избегать ошибок;
- Эксперименты: необычные идеи и их реализация;
- Обзоры компонентов: что выбрать и как использовать.
Если вы тоже любите копаться в железе, паять и создавать что-то своими руками — добро пожаловать в мой мир! Подписывайтесь, будет интересно и полезно! 🦊
P.S. Если есть темы, которые вам особенно интересны, пишите в комментариях — будем разбираться :)
Меня зовут Liso 🦊, и я — инженер-разработчик электроники с многолетним опытом. Моя страсть — это цифровая схемотехника, работа с высокочастотными устройствами и силовая электроника. Здесь я делюсь своими проектами, разбираю интересные компоненты, тестирую схемы и рассказываю о полезных материалах.
О чем я планирую рассказывать:
- Схемотехника: от простых решений до сложных систем;
- Отладка и измерения: как доводить схемы до идеала и избегать ошибок;
- Эксперименты: необычные идеи и их реализация;
- Обзоры компонентов: что выбрать и как использовать.
Если вы тоже любите копаться в железе, паять и создавать что-то своими руками — добро пожаловать в мой мир! Подписывайтесь, будет интересно и полезно! 🦊
P.S. Если есть темы, которые вам особенно интересны, пишите в комментариях — будем разбираться :)
🔥9👍4💅2🆒2❤1👏1
#Литература
Если работаете с СВЧ-устройствами, эти книги могут быть полезны:
📖 «Основы спектрального и векторного анализа» – разбор принципов работы приборов и описание отдельных блоков.
📖 «Настольная книга инженера. Измерения параметров СВЧ-устройств с использованием передовых методик» – современные подходы к измерениям и анализу.
Если работаете с СВЧ-устройствами, эти книги могут быть полезны:
📖 «Основы спектрального и векторного анализа» – разбор принципов работы приборов и описание отдельных блоков.
📖 «Настольная книга инженера. Измерения параметров СВЧ-устройств с использованием передовых методик» – современные подходы к измерениям и анализу.
❤3🤓1
MEE7-EMI Filter Design.pdf
4.9 MB
#Литература
Руководство по проектированию EMI-фильтров: расчёты, нюансы, реализация.
Подробно раскрыт расчёт демпфирующих цепей для подавления паразитных резонансов дросселей.
Руководство по проектированию EMI-фильтров: расчёты, нюансы, реализация.
Подробно раскрыт расчёт демпфирующих цепей для подавления паразитных резонансов дросселей.
👍14
Вместо того чтобы написать в канал что-то умное — сижу и гоняю дифпары.
- 4 канала по 1 GSPS каждый.
- Синхронизация, фронт-энд, питание, куча нюансов. Уже не схема — почти арт-объект.
Иногда хочется написать про старые проекты, но времени хватает только на то, чтобы сдать новые :)😭
- 4 канала по 1 GSPS каждый.
- Синхронизация, фронт-энд, питание, куча нюансов. Уже не схема — почти арт-объект.
Иногда хочется написать про старые проекты, но времени хватает только на то, чтобы сдать новые :)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤2💩2
Передача сигнала в ГГц диапазоне между платами при минимальных размерах?
Ищу стандартные варианты: SMP, MBX/MMBX...
И тут - бонки. Обычные механические стойки как часть RF-тракта.
Интересно можно ли приколхозить обычные ширпотребные бонки, а не покупать «специализированные» по 30 баксов за штуку.
Будет, конечно, не 40 ГГц… но если дотянет хотя бы до пары - уже весело.
Ищу стандартные варианты: SMP, MBX/MMBX...
И тут - бонки. Обычные механические стойки как часть RF-тракта.
Интересно можно ли приколхозить обычные ширпотребные бонки, а не покупать «специализированные» по 30 баксов за штуку.
Будет, конечно, не 40 ГГц… но если дотянет хотя бы до пары - уже весело.
🔥7👍4🤔1
Так как по первой работе я немного связан с оптикой, покажу вам устройство: Electro-Optic Modulator на основе LiNbO₃. Как раз разобрали его недавно для своих опытов.
Это устройство используется для модуляции света - то есть изменения его параметров (интенсивности, фазы или поляризации) под действием электрического сигнала. Такое управление светом необходимо, например, для передачи информации в оптоволоконных сетях.
Что внутри?
В основе модулятора - ниобат лития (LiNbO₃), кристалл, обладающий так называемым электрооптическим эффектом Поккельса. Это означает, что при подаче электрического поля его показатель преломления изменяется - и именно это свойство позволяет управлять светом.
Немного физики:
Когда свет проходит через материал, его скорость и траектория зависят от показателя преломления . Обычно он постоянен, но в кристаллах вроде LiNbO₃ под действием электрического поля он становится переменным. Это связано с изменением внутренней поляризации кристаллической решётки, что влияет на то, как свет взаимодействует с веществом.
Особенности LiNbO₃:
• Эффект линейный - изменение показателя преломления пропорционально величине приложенного электрического поля.
• Он анизотропный - изменения зависят от направления распространения света относительно кристаллической оси.
• Главное следствие - изменение фазовой скорости света, что позволяет выполнять фазовую или амплитудную модуляцию.
Как это работает в модуле:
• Свет направляется в интегрированный волновод на поверхности кристалла.
• По обе стороны от волновода расположены электроды. Когда на них подаётся сигнал, создаётся электрическое поле поперёк пути света.
• Это поле изменяет показатель преломления, и, соответственно, фазу проходящего света.
• В определённых конфигурациях (например, в интерферометре Маха-Цендерa) такие фазовые сдвиги можно преобразовать в изменения интенсивности, получая управляемый выходной сигнал.
Таким образом, модулятор позволяет непрерывно и точно управлять световым сигналом, в том числе модулировать его в соответствии с цифровыми или аналоговыми данными.
Это устройство используется для модуляции света - то есть изменения его параметров (интенсивности, фазы или поляризации) под действием электрического сигнала. Такое управление светом необходимо, например, для передачи информации в оптоволоконных сетях.
Что внутри?
В основе модулятора - ниобат лития (LiNbO₃), кристалл, обладающий так называемым электрооптическим эффектом Поккельса. Это означает, что при подаче электрического поля его показатель преломления изменяется - и именно это свойство позволяет управлять светом.
Немного физики:
Когда свет проходит через материал, его скорость и траектория зависят от показателя преломления . Обычно он постоянен, но в кристаллах вроде LiNbO₃ под действием электрического поля он становится переменным. Это связано с изменением внутренней поляризации кристаллической решётки, что влияет на то, как свет взаимодействует с веществом.
Особенности LiNbO₃:
• Эффект линейный - изменение показателя преломления пропорционально величине приложенного электрического поля.
• Он анизотропный - изменения зависят от направления распространения света относительно кристаллической оси.
• Главное следствие - изменение фазовой скорости света, что позволяет выполнять фазовую или амплитудную модуляцию.
Как это работает в модуле:
• Свет направляется в интегрированный волновод на поверхности кристалла.
• По обе стороны от волновода расположены электроды. Когда на них подаётся сигнал, создаётся электрическое поле поперёк пути света.
• Это поле изменяет показатель преломления, и, соответственно, фазу проходящего света.
• В определённых конфигурациях (например, в интерферометре Маха-Цендерa) такие фазовые сдвиги можно преобразовать в изменения интенсивности, получая управляемый выходной сигнал.
Таким образом, модулятор позволяет непрерывно и точно управлять световым сигналом, в том числе модулировать его в соответствии с цифровыми или аналоговыми данными.
❤10👍8🔥4
