МосЛисоКанал
751 subscribers
144 photos
7 videos
35 files
25 links
Электроника
Download Telegram
Ну что ж, момент истины настал. ESC для 6 моторов теперь существует не только в Altium, плата спаяна, собрана и готова к испытаниям.
🔥26👍6👏1
Интересно узнать ваш ответ: какой способ вы считаете правильным и почему?
Anonymous Poll
68%
Напрямую
32%
Через тонкую дорожку
🤔2😁1
Есть два способа подвести питание к микрополосковой линии LNA:
1. Первый способ, питание подаётся напрямую, через дроссель, который подключается сразу к полоску.
2. Второй способ , питание подводится не напрямую, а через тонкую узкую линию, и уже затем подключается к полоску.
👍6🤔5😁2
МосЛисоКанал
Есть два способа подвести питание к микрополосковой линии LNA: 1. Первый способ, питание подаётся напрямую, через дроссель, который подключается сразу к полоску. 2. Второй способ , питание подводится не напрямую, а через тонкую узкую линию, и уже затем подключается…
При подводе питания к микрополосковой линии LNA два внешне одинаковых варианта, напрямую через дроссель или через тонкую узкую дорожку на практике дают разные результаты.

Дроссель - это не идеальная индуктивность, у него есть паразитная:
- Емкость;
- Паразитная индуктивность выводов;
- Собственный резонанс;
- Заметный разброс параметров.
Если посадить такой компонент прямо на полосок, его паразитика напрямую включается в микрополосковую линию и начинает влиять на её характеристики. Локально меняется фазовое распределение, нарушается согласование, могут возникать нежелательные резонансны.

Тонкая узкая дорожка между полоском и точкой подачи питания позволяет убрать влияние паразитных параметров дросселя из области, где формируется ВЧ-передача. Такая дорожка работает как элемент развязки: она минимизирует включение паразитов компонента в микрополосковый тракт и стабилизирует поведение линии. Геометрия платы повторяемая и контролируемая, поэтому влияние узкой линии предсказуемо, в отличие от дросселя. В результате вся конструкция становится менее чувствительной к разбросу параметров дросселя и качеству его монтажа.

Кроме того, тонкая линия сама по себе вносит нужную реактивность и эффективно ограничивает прохождение ВЧ-энергии в сторону питания. Это дополнительный фильтрующий элемент, который дроссель один не обеспечивает. Разнесение точки подачи питания и полоска также даёт возможность разместить дроссель в зоне, где его паразиты менее критичны.

Если частотный диапазон позволяет, длинную узкую дорожку можно использовать как распределённую индуктивность или даже как четвертьволновой отрезок, полностью заменяющий сосредоточенный дроссель.
👍24🔥6👎2👏2🤔2
Так как тема оказалась живой и интересной, и одновременно все говорят, что «это легко засимить, но никто этим не будет заниматься», я предлагаю перейти от слов к делу.
Решил разработать макетную плату с тремя версиями подключения питания к микрополосковой линии LNA и измерить её параметры, благо личное измерительное оборудование позволяет мне это сделать.

Будут реализованы три варианта:
- Катушка непосредственно подключается к микрополосковой линии:
- Катушка подключается к микрополосковой линии через тонкую узкую дорожку;
- Катушка реализуется с помощью λ/4-линии.
🔥82👍7👏3🌚1
Надеюсь, вы так же как и я любите разглядывать железо.
Вот несколько усилительных модулей из блоков базовых станций (RRU / RF-модули) Nokia, примерно 2014 года.
А если хочется чуть подробнее посмотреть, как выглядит RRU изнутри, то ниже пара видео.
1. Первый так.
2. Второй тык.
🔥7
К концу года на работе всегда начинается какой-то адовый загруз, как будто все думают, что дальше жизни не будет и нужно срочно закрыть вообще всё.
В итоге статья, которую я очень хотел выпустить до Нового года, к сожалению откладывается. Надеюсь, сразу после праздников всё таки смогу её опубликовать.

А пока, небольшая затравочка.
Пару недель назад сделал себе плату с RF PLL, уж очень хочется наконец её погонять и потестить.

Ну и заодно хочу поздравить всех с наступающим Новым годом!
Мне правда очень приятно, что за такой короткий период здесь собралось столько людей. Надеюсь, это значит, что вам интересно узнавать что-то новое и наблюдать за моими железками.

Спасибо вам большое - это действительно очень приятно.
👍37🔥9👎2🥰2
Belchikov_Phase_Noise_2009_part_1.pdf
552 KB
#Литература
Хочу поделиться отличной статьёй про фазовый шум.

На мой взгляд, это одна из лучших работ с внятным объяснением того, что такое фазовый шум, откуда он берётся и как подходить к построению частотных синтезаторов.
👍20👏2🔥1
Power.pdf
198.9 KB
Наткнулся на сайте Analog Devices на микросхему LTC7891.
Это синхронный buck контроллер с входным напряжением до 100 В и возможностью подключения внешних силовых транзисторов.

Такой подход даёт сразу несколько преимуществ:
- Распределение тепла, силовые элементы можно развести так, как удобно по тепловому режиму.
- Гибкость в выборе транзисторов, можно оптимизировать решение под конкретный режим: ток, частоту, КПД.

Но, пожалуй, самая интересная особенность (хотя кажется это главная его задача) возможность работы с внешними GaN-транзисторами, а также настройка напряжения на затворах позволяющая подключать как GaN так и MOSFET.

Недолго думая, решил сделать тестовую схему и плату на базе этого контроллера и погонять DC/DC в разных режимах:
частота, тип транзисторов, шумы, потери, тепловой режим.

Идея получить референсное решение, которое можно будет использовать и масштабировать в будущих проектах.
👍15🥰1
Кажется, мы действительно идём в правильном направлении.
👍11🔥7😁5
Хочу немного рассказать о функции DRSS (Dual Random Spread Spectrum) в buck DC/DC-преобразователях и показать, как она влияет на уровень электромагнитных помех.

DRSS предназначена для снижения EMI за счёт размазывания частоты переключения во времени. В обычном импульсном преобразователе энергия переключений сосредоточена в узкой полосе вокруг основной частоты и её гармоник. DRSS преобразует такой узкополосный спектр в широкополосный, распределяя энергию по большему диапазону частот и тем самым снижая амплитуду этих пиков.

Принцип работы DRSS основан на комбинации двух типов модуляции частоты:
- Медленная треугольная модуляция, при которой частота переключения плавно изменяется вверх и вниз относительно номинального значения. Она эффективно снижает уровень помех в нижнем частотном диапазоне, так как энергия не концентрируется в одном и том же узком окне измерения;
- Быстрая псевдослучайная модуляция от цикла к циклу, при которой частота незначительно и непредсказуемо изменяется при каждом переключении. Этот механизм предотвращает накопление энергии в более широких полосах измерения и эффективен на высоких частотах.

В качестве примера была выбрана микросхема LM70880 от TI.
Технические данные эксперимента:
- Входное напряжение: 48В;
- Выходное напряжение: 12В;
- Выходной ток: 1А;
- Полоса: 100KHz - 5MHz.

На первой спектрограмме показан режим без включённой функции DRSS. Спектр имеет выраженный узкополосный характер.
На второй спектрограмме показан тот же преобразователь, но с включённой функцией DRSS. Узкие спектральные пики исчезают и превращаются в широкие гребни, распределённые по частоте.
Наглядно видно, что DRSS не уменьшает суммарную энергию помех, а перераспределяет её по частоте.
👍18🔥9
Прямо сейчас на Солнце развивается самое мощное протонное событие 21 века.
Спутники серии GOES фиксируют резкий рост потоков солнечных космических лучей, прежде всего протонов высоких энергий.

В ближайшие часы и сутки для космических аппаратов это выразится в:
- Увеличении частоты Single-Event Transient (SET) в аналоговых и цифровых цепях;
- Росте вероятности SEU в регистрах, памяти и управляющей логике;
- Повышенном риске SEB и SEGR для силовых MOS-структур и высоковольтных узлов.

Сегодня и завтра космическая среда будет доминироваться именно протонным компонентом, и именно SEE станут основным механизмом отказов и аномалий.
👍11🤔4
Попался вот такой компактный синфазный дроссель. Интересно, что у него есть статус AEC-Q200, но при этом обмотки никак не зафиксированы и не подклеены.
В результате дроссель отлично пищит при работе.
👍7
Прикупил китайских аттенюаторы Gwave на 10 и 20 дБ до 8 ГГц.

📉10 дБ:
По факту ~10.1–10.2 дБ. SWR в основном 1.05–1.2.

📉 20 дБ:
По факту ~19.8–20 дБ. SWR ещё лучше, в районе 1.03–1.09.

В целом, как для недорогого Китая очень достойный результат.
👍10🔥6