Лампа накаливания — возможно, лучшее изобретение, но не как источник света, но как элемент самых первых электронных вычислительных машин, без которых не было бы современных компьютеров и современной цивилизации. О том, как именно угольная нить в вакуумной колбе положила начало цифровой эры расскажет это видео: https://www.youtube.com/watch?v=JstcTHp-IKM
YouTube
Лампа накаливания — возможно, лучшее изобретение [Veritasium]
Поддержать проект можно по ссылкам:
Если вы в России: https://boosty.to/vertdider
Если вы не в России: https://www.patreon.com/VertDider
Лампа накаливания — возможно, лучшее изобретение, но не как источник света, но как элемент самых первых электронных вычислительных…
Если вы в России: https://boosty.to/vertdider
Если вы не в России: https://www.patreon.com/VertDider
Лампа накаливания — возможно, лучшее изобретение, но не как источник света, но как элемент самых первых электронных вычислительных…
🔥8❤1
CONTROLLED IMPEDANCE.pdf
9.4 MB
Соблюдение волнового сопротивления линий передач на печатной плате критически важно для обеспечения целостности сигнала, особенно в высокоскоростных и высокочастотных схемах. Вот основные причины:
•Снижение отражений сигнала: Если волновое сопротивление линии не согласовано с источником и нагрузкой, возникают отражения, которые могут привести к интерференции и искажению сигнала.
•Обеспечение целостности сигнала: При правильном согласовании импедансов уменьшаются потери искажения, что важно для цифровых сигналов, где важны временные характеристики (rise time, fall time).
•Предотвращение помех: Несогласованные линии могут создавать паразитные резонансы, что приводит к дополнительному шуму и помехам в схеме. Таким образом, соблюдение волнового сопротивления помогает обеспечить корректную работу системы, минимизировать потери и гарантировать стабильность передачи сигналов.
В этом пособии даны рекомендации по достижению волнового импеданса.
•Снижение отражений сигнала: Если волновое сопротивление линии не согласовано с источником и нагрузкой, возникают отражения, которые могут привести к интерференции и искажению сигнала.
•Обеспечение целостности сигнала: При правильном согласовании импедансов уменьшаются потери искажения, что важно для цифровых сигналов, где важны временные характеристики (rise time, fall time).
•Предотвращение помех: Несогласованные линии могут создавать паразитные резонансы, что приводит к дополнительному шуму и помехам в схеме. Таким образом, соблюдение волнового сопротивления помогает обеспечить корректную работу системы, минимизировать потери и гарантировать стабильность передачи сигналов.
В этом пособии даны рекомендации по достижению волнового импеданса.
🔥12👍6👎2
Схемотехника и технологии pinned «Тут создал чат для общения и поиска единомышленников: https://t.me/+8GbnLY2EJgI2Yzdi»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
River Cleaning использует вращающиеся буи для сбора пластиковых отходов, используя только течение реки.
🔥18👍9
Best of TI Power Tips collection.pdf
15.9 MB
Хотя эта электронная книга не является
исчерпывающим сборником всех проблем питания, но в ней показаны многие из наиболее распространенных и постоянных проблем, с которыми сталкиваются проектировщики сегодня, такие как достижение более низкого
тока покоя и увеличение плотности мощности.
исчерпывающим сборником всех проблем питания, но в ней показаны многие из наиболее распространенных и постоянных проблем, с которыми сталкиваются проектировщики сегодня, такие как достижение более низкого
тока покоя и увеличение плотности мощности.
👍15🔥2
Рубрика проекты для учебы. Много лет назад делал датчик протечки воды, сигнал тревоги передаётся по радиоканалу. Основные компоненты: ёмкостной датчик TTP223, микроконтроллер STM32G031 и трансивер SX1276IMLTRT стандарта LoRa. В архиве схема и печатная плата.
🔥13
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Больница в Китае, роботы используются для доставки лекарств и прочих вещей. Университет Цинхуа запустил Agent Hospital, медицинскую платформу на основе искусственного интеллекта, предназначенную для диагностики и лечения пациентов с беспрецедентной скоростью и эффективностью. Система, в которой работают 42 врача с искусственным интеллектом по 21 специальности, может обрабатывать более 10 000 случаев за несколько дней, работа на которую у врачей ушли бы годы. Обладая точностью 93% при проведении медицинских осмотров, эти модели ИИ обещают расширить доступ к здравоохранению, особенно в регионах с нехваткой врачей. В настоящее время платформа функционирует и проходит публичное тестирование, что знаменует собой значительный шаг на пути к медицине, интегрированной в искусственный интеллект. Хотя ИИ не может заменить человеческое суждение в сложных случаях, его роль в рутинной диагностике и лечении быстро расширяется. Вопрос уже не в том, станет ли ИИ частью здравоохранения, а в том, в какой степени.
🔥10👍5👏1
Почему 50 Ом? Стандарт, уходящий корнями в историю.
Вы когда-нибудь задумывались, почему сопротивление 50 Ом стало стандартом в радиочастотных и микроволновых системах? Он был выбран не случайно — это тщательный инженерный компромисс, который восходит к ранним дням телевидения и радиосвязи.
Минимальные потери: для коаксиального кабеля импеданс, который минимизирует потери, составляет 77 Ом (именно поэтому в коаксиальных кабелях для телевизоров используется 75 Ом).
Максимальная мощность: для коаксиального кабеля импеданс, лучше для передачи мощности, составляет 30 Ом (см. рисунок ниже).
Инженеры остановились на 50 Ом в качестве компромисса, балансируя между потерями и мощностью. Это решение определило поколения радиочастотных систем, от коаксиальных кабелей до трасс печатных плат и радиочастотных разъемов. Подробнее тут: https://www.microwaves101.com/encyclopedias/why-fifty-ohms
Вы когда-нибудь задумывались, почему сопротивление 50 Ом стало стандартом в радиочастотных и микроволновых системах? Он был выбран не случайно — это тщательный инженерный компромисс, который восходит к ранним дням телевидения и радиосвязи.
Минимальные потери: для коаксиального кабеля импеданс, который минимизирует потери, составляет 77 Ом (именно поэтому в коаксиальных кабелях для телевизоров используется 75 Ом).
Максимальная мощность: для коаксиального кабеля импеданс, лучше для передачи мощности, составляет 30 Ом (см. рисунок ниже).
Инженеры остановились на 50 Ом в качестве компромисса, балансируя между потерями и мощностью. Это решение определило поколения радиочастотных систем, от коаксиальных кабелей до трасс печатных плат и радиочастотных разъемов. Подробнее тут: https://www.microwaves101.com/encyclopedias/why-fifty-ohms
👍13💩4❤2🔥2👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ручной расстановщик SMD компонентов, оптимально для сборки прототипа
👍17🤯5🔥3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Лазер + манипулятор и можно вырезать практически что угодно))
👍10🔥7
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Япония, детишкам устраивают экскурсии на завод. Ребенок с детства видит, что там происходит и понимает на сколько эта работа ему нравится. Вы как думаете, полезна такая практика?
👍30🔥8❤4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Комплекс для автоматизированного тестирования модулей/плат. На пути к фабрикам без людей.
👍9🔥3👎1