МосЛисоКанал
751 subscribers
144 photos
7 videos
35 files
25 links
Электроника
Download Telegram
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.
10👍8🔥4
Собственный векторный анализатор цепей - мечта сбылась!
Вы когда-нибудь испытывали настоящий инженерный кайф от того, что в вашей личной лаборатории стоит взрослый векторный анализатор цепей? Я вот сейчас это ощущаю на полной громкости - у меня теперь есть Rohde & Schwarz ZVB8, и это не просто прибор, это новый уровень.
Теперь я могу изучать и настраивать свои СВЧ проекты, не выходя из дома. Измерения, которые раньше были доступны только в условиях работы, теперь -под рукой.
S-параметры, фильтры, антенны - всё это теперь можно крутить и настраивать вживую, в своём темпе и с полным контролем.
КАЙФ!
Осталось купить динамометрические ключи
🔥22🥰5😁2🆒21😱1
Приехало кабельное - RF Florida
🔥8
Буду краток, VNA очень одиноко. Поэтому я решил найти ему достойного собеседника, и взял в пару спектральный анализатор Keysight MXA N9020A до 3.6 ГГц (с возможностью хака до 8 ГГц - ну вы понимаете:D).
Забавно, всего три года назад, будучи студентом, я сидел в какой то дыре Роскосмоса, кайфовал от этого прибора и мечтал, что когда-нибудь… А теперь - у меня личный такой.😐

Кстати для него уже есть работенка, так что поскакал измерять.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥22🤓3🆒21
Все_что_вы_хотели_знать_о_децибелах_но_боялись_спросить.pdf
1.6 MB
#Литература
дБ или не дБ — вот в чём вопрос
Туториал для тех кто хочет умножить дБ :D
🔥13
Время на статью найдётся позже, а пока - заглянем внутрь VNA
🔥142
В последнее время плотно погрузился в тему электромагнитной совместимости. Это направление оказалось куда более глубоким, чем ожидал.

LISN (Line Impedance Stabilization Network) — один из ключевых инструментов в этой области. Но вот беда: практически все имеющиеся у меня под рукой LISN вызывают больше вопросов, чем ответов. Цифровых моделей нет, измерений импеданса или вносимых потерь - тоже. В общем, в слепую верить железу не хочется.

Поэтому решил пойти другим путём - спроектировать свой собственный LISN. Использую открытые схемы из интернета как отправную точку и постепенно разбираясь в этом.

Буду делиться промежуточными результатами, схемами, моделями и измерениями.

На картинке - один из вариантов реализации LISN в диапазоне от 100 кГц до 150 МГц. Паразитки, конечно, всё немного испортят, так что в реальности всё будет не так радужно. Но ничего, дотюню по ходу дела.
👍7🔥5👏21👨‍💻1
PET-проект: 200Вт контроллер для элемента Пельтье
Всего проект прошёл три аппаратных итерации, планируется четвёртая (финальная), как только появится время.

Функциональность версии V3:
Управление по USB
Контроллер может настраиваться и управляться с ПК через USB-интерфейс.

Поддержка OLED-дисплея и энкодера
Возможность локального управления без подключения к ПК. Интерфейс реализован на базе простого меню.

Мониторинг напряжений
Измерение входного и выходного напряжения, что позволяет отслеживать режимы работы и быстро диагностировать проблемы.

Защита от КЗ на выходе
Аппаратная защита от короткого замыкания по току.

Поддержка различных температурных датчиков
Включая NTC, PT100/PT1000.

Температурный мониторинг
Измерение температуры самой платы и радиатора Пельтье. Используются отдельные датчики для каждой зоны.
🔥15👍32💩2