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.
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
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.
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
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
Китай ввёл в эксплуатацию свой первый самосвал класса 100 тонн, полностью электрический, полностью автономный и способный двигаться в обоих направлениях, на угольной шахте Нанлутянь в Холинголе, внутренняя Монголия. Модель называется AT150, грузоподъемность 136 тонн. Шахта сообщает что затраты на 65 процентов ниже дизельного грузовика такого же размера.
👍27
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Это первая в мире полностью роботизированная система для прививки. Всё, что раньше делали вручную, теперь делает машина. Камера с искусственным интеллектом сама проверяет черенки и подвои по размеру, высоте и качеству.
Автоматически режет, соединяет и осматривает каждое растение, чтобы прививка получилась идеальной.
Скорость до 4 000 растений в час, при этом качество всегда стабильное.
В итоге растения получаются крепче, а урожай выше.
Автоматически режет, соединяет и осматривает каждое растение, чтобы прививка получилась идеальной.
Скорость до 4 000 растений в час, при этом качество всегда стабильное.
В итоге растения получаются крепче, а урожай выше.
🔥25❤4👍3
Forwarded from ФИЧА
Вкатиться в айти теперь можно без платных курсов: на GitHub собрали огромную библиотеку бесплатных учебников и лекций.
Там лежат сотни материалов по Python, алгоритмам, PHP, С# и куче других направлений. База постоянно обновляется и по объему знаний не уступает дорогим курсам.
Помимо английского контента есть большой раздел на русском языке. Денег за доступ не берут, подписки оформлять не нужно.
Забираем по ссылке и учимся с кайфом — тут.
Там лежат сотни материалов по Python, алгоритмам, PHP, С# и куче других направлений. База постоянно обновляется и по объему знаний не уступает дорогим курсам.
Помимо английского контента есть большой раздел на русском языке. Денег за доступ не берут, подписки оформлять не нужно.
Забираем по ссылке и учимся с кайфом — тут.
👍9🤔2
В последнее время выкладываю мало постов, так как много разных проектов над которыми работаю, поделюсь одним из них. Для одного заказчика разработал кастомную несущую плату (Custom Carrier Board) для NVIDIA Jetson Orin Nano. Девайс создавался для компактного мобильного гаджета с "искусственным интеллектом" на борту
Что уместилось на плате:
Разъем для модуля Jetson Orin Nano
M.2 Key M под быстрые NVMe SSD
M.2 Key E для Wi-Fi/Bluetooth
M.2 Key B под 3G/4G/LTE модем и GPS
Быстрая зарядка до 60W через порт Type-C
АКБ-сборка 4S (на рендере её нет) + индуктивный балансир для максимального КПД питания
AMOLED-дисплей Waveshare 5.5" (1080×1920, тачскрин, HDMI)
Две камеры от e-con Systems (e-CAM25_CUON, 1920×1200), подключенные по MIPI CSI-2 (4-lane) с аппаратной синхронизацией кадров.
Что уместилось на плате:
Разъем для модуля Jetson Orin Nano
M.2 Key M под быстрые NVMe SSD
M.2 Key E для Wi-Fi/Bluetooth
M.2 Key B под 3G/4G/LTE модем и GPS
Быстрая зарядка до 60W через порт Type-C
АКБ-сборка 4S (на рендере её нет) + индуктивный балансир для максимального КПД питания
AMOLED-дисплей Waveshare 5.5" (1080×1920, тачскрин, HDMI)
Две камеры от e-con Systems (e-CAM25_CUON, 1920×1200), подключенные по MIPI CSI-2 (4-lane) с аппаратной синхронизацией кадров.
👍29🔥6❤3
NVIDIA за квартал заработала 59,7 млрд долларов чистой прибыли, больше, чем Apple, Walmart, Coca-Cola, Disney, McDonald’s и ещё полдюжины гигантов вместе взятые за тот же период.
Выручка 96,2 млрд. Из них 89 млрд - дата центры, которые кормят ИИ-бум. Это 92,5% всей выручки компании.
Пока одни продают бургеры и подгузники, NVIDIA продаёт кирки и лопаты для AI-золотой лихорадки. AWS, Google, Microsoft вкладывают сотни миллиардов в инфраструктуру - и все эти деньги проходят через одного поставщика GPU. Как сказал Дженсен Хуанг: «Вычисления стали выручкой. И спрос ускоряется»
Выручка 96,2 млрд. Из них 89 млрд - дата центры, которые кормят ИИ-бум. Это 92,5% всей выручки компании.
Пока одни продают бургеры и подгузники, NVIDIA продаёт кирки и лопаты для AI-золотой лихорадки. AWS, Google, Microsoft вкладывают сотни миллиардов в инфраструктуру - и все эти деньги проходят через одного поставщика GPU. Как сказал Дженсен Хуанг: «Вычисления стали выручкой. И спрос ускоряется»
🔥10👏2🤔1
Forwarded from Мария
🔥 Новая серия вебинаров по трассировке печатных плат!
Почему цифровая микросхема создаёт помехи по питанию? В какой момент обычная дорожка превращается в линию передачи? Откуда берутся отражения и перекрёстные помехи — и главное, что с ними делать на реальной плате?
Приглашаем на 3 бесплатных вебинара, на которых будем разбираться не просто в правилах трассировки, а в физике быстрых цифровых сигналов и помех на печатной плате.
📌 Вебинар №1. Помехи в питании цифровых микросхем: откуда они берутся и как с ними бороться
📅 17 сентября в 19:00 (МСК)
Разберём, откуда возникают помехи в цепях питания и как уменьшить их ещё на этапе проектирования платы.
📌 Вебинар №2. Что меняется, когда дорожка на плате становится линией передачи
📅 24 сентября в 19:00 (МСК)
Поговорим о распространении сигнала, волновом сопротивлении и причинах появления отражений и искажений.
📌 Вебинар №3. Линия передачи: борьба с отражениями и перекрёстными помехами
📅 1 октября в 19:00 (МСК)
Поговорим о согласовании импедансов и способах уменьшения перекрёстных помех.
⚡️ Кому стоит прийти?
Инженерам-электронщикам, разработчикам и проектировщикам печатных плат, которые уже знакомы с основами трассировки и хотят перейти на следующий уровень: не просто следовать правилам, а понимать, почему они работают и что происходит с сигналами на реальной плате.
Это серия не про «делайте так, потому что так принято». Будем разбираться в причинах — чтобы вы могли самостоятельно принимать обоснованные решения при проектировании платы.
🚀 Первый вебинар уже 17 сентября!
Участие бесплатное, необходима регистрация.
👉 Регистрируйтесь на серию вебинаров:
[ССЫЛКА]
Лучше приходить на все три встречи: темы связаны между собой и последовательно складываются в единую картину процессов, происходящих на печатной плате.
Почему цифровая микросхема создаёт помехи по питанию? В какой момент обычная дорожка превращается в линию передачи? Откуда берутся отражения и перекрёстные помехи — и главное, что с ними делать на реальной плате?
Приглашаем на 3 бесплатных вебинара, на которых будем разбираться не просто в правилах трассировки, а в физике быстрых цифровых сигналов и помех на печатной плате.
📌 Вебинар №1. Помехи в питании цифровых микросхем: откуда они берутся и как с ними бороться
📅 17 сентября в 19:00 (МСК)
Разберём, откуда возникают помехи в цепях питания и как уменьшить их ещё на этапе проектирования платы.
📌 Вебинар №2. Что меняется, когда дорожка на плате становится линией передачи
📅 24 сентября в 19:00 (МСК)
Поговорим о распространении сигнала, волновом сопротивлении и причинах появления отражений и искажений.
📌 Вебинар №3. Линия передачи: борьба с отражениями и перекрёстными помехами
📅 1 октября в 19:00 (МСК)
Поговорим о согласовании импедансов и способах уменьшения перекрёстных помех.
⚡️ Кому стоит прийти?
Инженерам-электронщикам, разработчикам и проектировщикам печатных плат, которые уже знакомы с основами трассировки и хотят перейти на следующий уровень: не просто следовать правилам, а понимать, почему они работают и что происходит с сигналами на реальной плате.
Это серия не про «делайте так, потому что так принято». Будем разбираться в причинах — чтобы вы могли самостоятельно принимать обоснованные решения при проектировании платы.
🚀 Первый вебинар уже 17 сентября!
Участие бесплатное, необходима регистрация.
👉 Регистрируйтесь на серию вебинаров:
[ССЫЛКА]
Лучше приходить на все три встречи: темы связаны между собой и последовательно складываются в единую картину процессов, происходящих на печатной плате.
🔥8👍2❤1🤝1🤪1