Сёркиты
752 subscribers
187 photos
18 videos
21 files
207 links
Канал о Hardware разработке: схемы, платы, истории дебага, мемы и репосты.
Download Telegram
💬 Чем ограничено применение покрытия HASL (горячее лужение) на печатных платах?

В предыдущем посте мы упомянули о простоте (а значит, и более низкой стоимости) покрытия HASL и рассмотрели метод его нанесения. Однако, у HASL есть и ряд недостатков, сильно ограничивающих его применение.


Начнем с плюсов HASL:

+ Низкая стоимость;
+ Отличная паяемость и механическая прочность соединения.
Пайка происходит непосредственно к меди без использования промежуточного слоя никеля, как в случае с ENIG;
+ Обеспечивает широкий диапазон тепловой обработки;
+ Длительный срок хранения.
Гарантийный срок сохранения паяемости – 12 месяцев (но по факту покрытие сохраняет паяемость несколько лет);
+ Легко ремонтируется, возможно множество циклов пайки;
+ Легко инспектируется на входном контроле.


Минусы:

- Неровная поверхность контактных площадок.
Толщина HASL может варьироваться от 1-2 мкм до 40 мкм на одной и той же контактной площадке в силу физики процесса нанесения;
- Не подходит для SMD- и BGA-компонентов с шагом менее 0.50 мм;
- Не подходит для BGA- площадок диаметром менее 0.35 мм;
- Требует обязательного формирования масочной перемычки при зазорах между площадками менее 0,30 мм.
При несоблюдении этого требования возможно возникновение перемычек при пайке;
- Бессвинцовый HASL (lead-free HASL) требует высокой температуры пайки.

🔸 Таким образом, становится понятно главное ограничение по применению HASL – это использование компонентов с мелким шагом. В этом случае необходимо рассматривать применение иммерсионных типов покрытий, либо OSP.

#финишныепокрытия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
Forwarded from Господа Топологи (P|3O)
САПР на основе ИИ quilter собрал 10 миллионов долларов, которые помогут проекту развивать инструменты автоматизации компоновки печатных плат с помощью искусственного интеллекта! 🚀🤖

Начиная с сегодняшнего дня, Quilter также публично доступен в бесплатной открытой бета-версии, наряду с множеством новых функций и ресурсов для поддержки новых и существующих пользователей Quilter.

P.S. Пока поддерживаются только проекты Altium и Kicad
😨2
Долгое время я думал, что номинал нагрузочных емкостей для кварцевого резонатора микроконтроллера - это просто значение из даташита. Если там написано, что Load capacitance = 10pF, то значит надо ставить 2 конденсатора по 10пФ по бокам от резонатора. Но оказалось, что это не по науке.
По науке Load capacitance и номинал нагрузочных конденсаторов - это немного разные цифры. И последние надо считать по формуле.

Формула: CL = (C1 * C2) / (C1 + C2) + Cstray

CL - это Load capacitance из даташита
C1, C2 - номиналы емкостей, которые ставим на плату
Cstray - паразитная емкость дорожек и пайки.

Cstray обычно 2 - 5 пФ. Чтоб не заморачиваться с подбором, можно воспользоваться калькулятором.
В целом всё и так всегда работало, но идея в том, что эта нагрузочная емкость влияет на точность частоты. Если фактическая емкость слишком высока, кварц будет колебаться медленнее. Если емкость слишком мала, кварц будет колебаться быстрее.
👍5❤‍🔥1🔥1🥴1
Как-то раз на собеседовании у меня спросили про отличие I2C и SPI интерфейсов.
"Изи вопрос" подумал я и уверенно ответил, что SPI быстрее, чем I2C.
Последовавший вопрос "Почему?" я ожидал меньше всего и, откровенно говоря, он застал меня врасплох.
Какая в конце концов разница - почему?! Один быстрее, другой медленнее. Разве этого не достаточно?
Я пытался как-то выкрутиться, сообразить по ходу дела, но так и не смог выйти достойно выйти из ситуации.

После собеседования я всё-таки загуглил и теперь вот могу написать небольшой пост😀

На картинке изображено внутреннее строение драйверов SPI и I2C.
То, как они выглядят внутри микросхемы.
I2C - это open drain, т.е. он имеет внешний подтягивающий резистор (обычно 2.2к - 10к).
SPI - это push-pull, т.е. никаких резисторов в драйвере нет.

Поскольку дорожка, по которой идет сигнал, обладает паразитной емкостью, то чтобы переключить напряжение из логического 0 в логическую 1 нужно зарядить эту емкость.

В топологии I2C ток заряда ограничивает подтягивающий внешний резистор.
В топологии SPI ток заряда ограничен только внутренним драйвером.
Поэтому SPI и быстрее.

P.S. То собеседование я так и не прошел и вместо Казахстана уехал в Молдову🥲
😁31👍1😢1🍌1
«Всё лишнее отгорит» - любил говорить один из моих великих коллег и учителей. Сегодня произошла как раз такая ситуация. Включаю 3.3В - КЗ. Долго копался, ничего не нашел. Увеличил допустимый ток на источнике и диод сгорел.
Все заработало😀 а лишнее отгорело.
Отгорело так, что аж корпус треснул
😁3👍1🔥1🤡1
Коллега развлекается.
Ставь 🤡, если тоже так делал
🤡6🆒2🦄2🤨1
С точки зрения HW дизайна, I2C это супер простой интерфейс.
Всё что нужно сделать - это провести две дорожки между мастером и слейвом, затем подключить к ним два подтягивающих резистора.

Но будет ли всё так же просто, если слейвов больше одного?
Сколько их можно безболезненно цеплять на линию: 10, 30 или может 300?
Об этом супер коротко и наглядно в небольшой заметке, в продолжение темы I2C интерфейса.
👍3🍓1
Сёркиты
С точки зрения HW дизайна, I2C это супер простой интерфейс. Всё что нужно сделать - это провести две дорожки между мастером и слейвом, затем подключить к ним два подтягивающих резистора. Но будет ли всё так же просто, если слейвов больше одного? Сколько…
Напоследок хотел бы добавить комментарий коллеги о надежности и удобстве I2C.

I2C -- вообще один из самых поганых интерфейсов. Нет чёткого стандарта, каждый производитель делает по-своему. Много разных состояний шины, которые надо правильно обрабатывать в софте. Любое устройство может повесить шину. Видел даташиты в которых так и написано, типа наш сенсор иногда вешает I2C шину. I2C при реализации в микроконтроллере требует использования прерываний (UART, SPI часто могут работать через DMA).

А ещё I2C много потребляет из-за резисторов. Один раз так прокололся - поставил акселерометр, который работает от единиц мкА а в момент считывания данных ток потребления подскакивал до 1мА.


Я не в первый раз слышу подобные высказывания, коллега с прошлой работы говорил что-то в том же духе, когда мы делали систему, в которой разные девайсы связывались по CAN и параллельно по I2C. Еще на этапе разработки он предсказал, что останется только CAN, потому что с I2C будет куча проблем. В итоге все ровно таким образом и произошло.
Forwarded from Embedded Doka (Dmitry Murzinov)
😁61👌1👀1
«Типичный чип может быть разработан по чертежам британской компании Arm, принадлежащей Японии, группой инженеров в Калифорнии и Израиле с использованием программного обеспечения из США. После завершения разработки проект отправляется на предприятие в Тайване, которое закупает в Японии сверхчистые кремниевые пластины и специальные газы. Дизайн вырезается на кремнии с помощью одного из самых точных в мире станков, способных травить, наносить и измерять слои материалов толщиной в несколько атомов. Эти инструменты производятся в основном пятью компаниями - одной голландской, одной японской и тремя калифорнийскими, без которых производство современных чипов практически невозможно. Затем чип упаковывается и тестируется, часто в Юго-Восточной Азии, после чего отправляется в Китай для сборки в телефон или компьютер.Если хоть один из этапов процесса производства полупроводников прервется, это поставит под угрозу мировые поставки новых вычислительных мощностей.»

Отрывок из книги
Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology
Chris Miller
Наглядно о том, какое соотношение Напряжение/Емкость имеют разные типы конденсаторов
У меня всегда были проблемы с математикой. Если б не помощь одногруппников/однокурсников, то вылетел бы еще на первых курсах универа. И отсутствие этого математического бэкграунда иногда меня беспокоит. Есть ощущение, что без него не сделать реально сложные и инновационные вещи.
Может хоть эта книга когда-нибудь поможет заполнить пробелы.
👍3🔥1
Взято с ЛинкедИна:

«LED — это круто, но встречались ли вы когда-нибудь с их мятежным родственником, LER (Light Emitting Resistor)? 🤣🤣
Резистор, который светит ярче светодиодов!»

Ставь 🤡, если тоже такое было!
🤔3😁2🤡2
Forwarded from Doque Embedded
😁6😢2🥰1🤡1
Forwarded from Zhovner Hub
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вау, смотрите какие щупы — просто на собственном весе держатся. Дико удобно, никогда такого не видел
👍3🤩3
Current_Sense_Circuit_Collection_1707855051.pdf
1.1 MB
Сборник разных схем, для измерения тока через шунт.
Там есть решения чуть ли не на все случаи жизни. На первой странице список применений.
🔥5
Помните, в школе нам рассказывали, что емкость всей нашей планеты — что-то около нескольких фарадов?
Но электроника не стоит на месте, и сейчас вполне можно купить "суперконденсатор" с емкостью не только несколько фарад, но даже несколько килоФарад!

Суперконденсаторы по своей сути очень похожи на аккумуляторы: они оба предназначены для хранения большого объема энергии, они разряжаются, а потом заряжаются. Цикл заряда-разряда может повторяться много раз.
Но в чем же все-таки отличие между ними?

1. Первое фундаментальное отличие, которое тянет за собой все остальные, — это принцип работы.
Батарея для передачи энергии использует химическую реакцию между электродами.
Конденсатор же хранит электростатический заряд.

2. Второе самое важное отличие — скорость разряда и заряда.
Батарея заряжается и разряжается долго.
С конденсатором все ровно наоборот. Время его заряда измеряется секундами, а время разряда зависит от тока нагрузки, емкости суперконденсатора и его других электрических характеристик.

3. Третье важное отличие — токоотдача. У суперконденсатора, в отличие от батареи, она на порядок выше.

Именно время заряда/разряда и токоотдача определяют, где лучше использовать батарею, а где — суперконденсатор.
В каких случаях используется батарея, всем понятно.
Суперконденсатор же нужен для ситуаций, когда необходим быстрый и мощный выброс энергии.
Это может быть стартер в автомобиле или какой-то режим в электроинструменте.

Часто суперконденсаторы используют не вместо, а вместе с батареями.
Например, в электротранспорте суперконденсатор ставят для того, чтобы хранить в нем энергию от торможения автомобиля, а потом использовать ее для ускорения. Такой тандем не только позволяет рекуперировать энергию, но и продлевает срок службы самой батареи.

4. Еще одно из важных преимуществ суперконденсатора — более широкий рабочий диапазон температур.
Если LiPo-батареи нельзя разряжать при температуре меньше 0 градусов, из-за чего приходится городить системы с подогревом, то суперконденсатор такого недостатка лишен. Как и обычный конденсатор, он может работать вплоть до -40 градусов.

5. Из недостатков суперконденсаторов по сравнению с батареями — супернизкая плотность энергии. Отличие в десятки(!) раз.
То есть при одном и том же объеме суперконденсатор будет иметь энергии в десятки раз меньше, чем батарея. Не очень удобно.

6. В добавок, саморазряд у суперконденсаторов тоже больше, чем у батарей. Хотя производители постоянно пытаются улучшить характеристики суперконденсаторов, для долгого хранения энергии батарея лучше и практичнее.

Более подробное сравнение суперконденсатора и LiPo батареи можно посмотреть в таблице ниже.
👍21💋1
Когда параллельно с коллегой делаете две платы, которые должны стыковаться разъемами
🤣5👍3😁2💯2👻2
Forwarded from Embedded Doka (Dmitry Murzinov)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Tiktok здорового человека vs Tiktok курильщика инженера

@embedoka
🤣6🔥2🤡2
Главный прикол, который крайне редко кто разъясняет, но который сразу делает все схемы с ОУ простыми и понятными заключается в том, что с точки зрения классического ТОЭ если в каких либо точках одинаковый потенциал, всегда одинаковый, то мы можем закоротить их нахрен и от этого НИЧЕГО в цепи не изменится.


О том как одна фраза с easyelectronics помогла понять и начать чувствовать схемы на операционных усилителях в короткой заметке ниже:
🤓4❤‍🔥1