Схемотехника и технологии
5.38K subscribers
332 photos
306 videos
93 files
82 links
Про электронику и новые технологии
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Складная лестница которая не занимает много места
🔥25👍5❤2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Робо-пёсо-мобиль или как такое называется? 😂
👍21❤3😁2🔥1👏1
Для тех, кто увлекается инженерией и электроникой, у нас есть друзья‑партнёры — тематические Telegram‑каналы с полезным контентом! Подписывайтесь, чтобы узнавать:

✔️о новинках в мире электроники;
✔️об инженерных решениях и лайфхаках;
✔️о практических экспериментах и разборках устройств.

Будет интересно — присоединяйтесь: ссылка
👍8❤1🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Казалось бы, что может быть проще гайки? Однако именно с нее начинается большинство аварий, простоев и внеплановых ремонтов на производстве. Видео, наглядно демонстрирует, достаточно 20 секунд теста, чтобы правильно затянутая гайка начала вращаться. Большинство классических решений - стопорные пружинные шайбы, гроверы, нейлоновые вставки и даже контргайки - полагаются на трение. Но трение, как подчеркивается в видео, ненадежно. При вибрации, характерной для любого работающего механизма, фрикционное соединение постепенно ослабевает.
В видео предлагается решение Nord-Lock. Две шайбы с клиновым профилем создают эффект расклинивания под головкой болта. Угол клина больше, чем шаг резьбы. В итоге гайка или болт физически не могут самопроизвольно вращаться, для этого им пришлось бы преодолеть клин, что требует приложения крутящего момента большего чем момент затяжки
👍40❤6✍3🔥3
Небольшое обновление Resistor Divider Calculator. Для одного проекта нужно было понимать какой минимально возможный корпус резистора можно установить в схему. Чтоб не рассчитывать вручную выделяемую мощность на резисторах, я решил эту функцию автоматизировать и добавить в существующий калькулятор. Теперь он рассчитывает выделяемую мощность на резисторе и от этого рекомендует минимально возможный корпус резистора. Калькулятор как всегда доступен тут
👍19🔥3
Forwarded from Мария
Есть области разработки, где ИИ уже неплохо помогает.
А есть FPG
A.

Где недостаточно просто сгенерировать код.
Где инженер должен понимать архитектуру, тайминги, параллелизм и то, как устройство будет вести себя в реальном железе.

21 мая в 19:00 (МСК) проведём бесплатный вебинар:
«Как мыслит инженер ПЛИС?»

На эфире разберём:
• почему FPGA-инженер мыслит иначе, чем разработчик MCU;
• почему Verilog — это не обычное программирование;
• что именно ИИ пока не умеет в FPGA-разработке.

Во время вебинара можно будет задать свои вопросы и обсудить реальные задачи из разработки.

Регистрация: [ссылка]

❗Запись будет только для зарегистрированных на эфир!
За активность дарят подарок - карандашницу разработчика, из печатных плат.
🔥6👍4❤2
В зависимости от конструкции и требований к плотности монтажа используются разные типы переходных отверстий (via), от классических сквозных до высокоточных микроотверстий.
Сквозное отверстие (Through-Hole) → проходит через все слои платы.
Зачем: надёжно, просто, соединяет любые слои. Используется везде: от простых устройств до сложной электроники.
Слепое (Blind) и скрытое (Buried) - слепое идёт от внешнего слоя до внутреннего (не насквозь); скрытое находится только между внутренними слоями, не видно снаружи.
Зачем: экономия места, компактность. Идеально для плотного монтажа в смартфонах, ноутбуках.
Микроотверстия (Microvias), стековые (Stacked) и шахматные (Staggered) → очень маленькие отверстия (≤150 мкм). Стековые - строго друг над другом, шахматные - со смещением.
Зачем: максимальная плотность трассировки в HDI-платах (высокоплотный монтаж). Именно они позволяют делать ультратонкие и мощные гаджеты.
👍29❤3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Изготовление трубы большого диаметра
🔥23👍18
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Машина для оригами от HTX Studio. Подробнее можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/@HTXStudio
👍11
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
BENI из Mondo Robotics обнаруживает препятствие, рассчитывает движение и выполняет прыжок самостоятельно.
Самое безумное — не сам прыжок, а принятие решений в реальном времени.
👍27
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
PET филамент из пластиковой бутылки
👍15🤪4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Этот робот научился передним сальто, но сначала миллионы раз падал в симуляции. Вместо ручного программирования робот тренировался в виртуальной среде, где каждая авария становилась частью процесса обучения.
Со временем он научился переворачиваться, прыгать на столы и балансировать
👍27🔥5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Автоматизация и нейронные сети дошли и до аэрохоккея. Система обученная в виртуальной среде на тысячах сыгранных партий. Она не просто видит шайбу - она просчитывает траекторию быстрее, чем вы моргнёте. Главное преимущество машины это скорость реакции. Расчёт траектории происходит за 20 миллисекунд.
👍18❤2🔥2
«Искусство схемотехники» ( Хоровиц, Хилл) - это фундаментальный труд, который называют «библией» для нескольких поколений инженеров, студентов и радиолюбителей. Книга представляет собой практическое руководство по проектированию электронных схем. Она уникальна тем, что авторы отказываются от сложных математических выводов в пользу интуитивного понимания и физической логики работы компонентов. Будет полезна начинающим радиолюбителям. Книга в комментариях.
👍35❤11🔥2🤔1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
D1 - модульный робот, где несколько юнитов могут физически соединяться и работать как один робот.
Один юнит может работать самостоятельно. Два или более могут соединяться вместе, нести более тяжёлые грузы, преодолевать препятствия и изменять форму в зависимости от ситуации. Идея заключается в создании меньших роботизированных «строительных блоков», которые можно объединять при необходимости.
👍15🔥4❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Агрегат для нанесения герметика или других материалов
👍28🔥6
Kenbak-1 по праву считается первым в мире коммерчески доступным персональным компьютером. Его создал Джон Бланкенбейкер (John Blankenbaker) в 1971 году. У компьютера не было микропроцессора. Он был собран на стандартных логических микросхемах TTL. Объем оперативной памяти составлял всего 256 байт, а тактовая частота равнялась 1 МГц. Ввод данных осуществлялся с помощью кнопок и переключателей (тумблеров) в двоичном или восьмеричном коде. Вывод данных производился на светодиодные индикаторы. Компьютер не стал финансовым успехом — было продано всего около 40-50 экземпляров, после чего производство прекратилось. Сегодня оригинальные экземпляры Kenbak-1 являются невероятно редкими и ценными артефактами в мире компьютерной истории.
👍27❤8🔥7
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Станку 87 лет и он работает! Без цифрового управления, чистая механика.
👍40🔥21🎉7👏3❤2
Forwarded from Академия Программирования Электронных Устройств
📚 Собрали для вас подборку полезных Telegram-каналов для инженеров и разработчиков электроники.

Если вы интересуетесь электроникой, схемотехникой, печатными платами, микроконтроллерами, FPGA и Embedded-разработкой — эта подборка поможет найти ещё больше качественного инженерного контента.

Внутри вас ждут:
🔹 практические материалы по разработке электроники;
🔹 разборы реальных инженерных задач;
🔹 статьи, руководства и полезные рекомендации;
🔹 обзоры компонентов, технологий и инструментов;
🔹 проекты, эксперименты и опыт разработчиков.

Подписывайтесь, сохраняйте подборку и пополняйте свою инженерную ленту действительно полезными материалами.

👉 Подборка Telegram-каналов: ссылка
👍5🤪1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Рождение автомобильной шины
👍13🤪3❤2