Сёркиты
752 subscribers
187 photos
18 videos
21 files
207 links
Канал о Hardware разработке: схемы, платы, истории дебага, мемы и репосты.
Download Telegram
💬 Что такое классы IPC?

B IPC электронные изделия делятся на три класса в зависимости от назначения конечной продукции. Требования классов IPC учитывают исключительно то, насколько ответственное применение предусмотрено для конечного устройства. Некоторые отклонения могут быть допустимы для одного класса, но совершенно недопустимы для другого. Самые жесткие требования предусмотрены для 3 класса, а самые мягкие — для 1-го.

🔸 Класс 1
Включает изделия с ограниченным сроком службы для применения в условиях, при которых требованием к готовому изделию является его функционирование.

🔸Класс 2
Включает изделия, от которых требуются высокие эксплуатационные характеристики и длительное время работы. Бесперебойная работа является желательным, но не обязательным условием. Выход из строя не несет угрозы для жизни и здоровья людей.

🔸 Класс 3
Включает изделия высокого уровня надежности, где бесперебойная работа является необходимой.
Вынужденный простой оборудования недопустим, оно должно функционировать, когда требуется.
Выход из строя изделия опасен для жизни и здоровья людей.

Таким образом, в зависимости от требований к надежности конечного изделия, одна и та же печатная плата может быть изготовлена и проконтролирована по 1, 2 или 3 классу IPC.

❗️ За присвоение класса IPC отвечает разработчик печатной платы. Класс присваивается до начала проектирования, поскольку стандарты IPC предъявляют требования в том числе и к дизайну печатной платы.

❗️ Классы IPC соответствуют классам по ГОСТ Р 55490-2013 и не имеют ничего общего с классами точности по ГОСТ Р 53429-2009.

Подписаться на канал ГРАН

#ГРАН_отвечает #IPC #DFM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31
Небольшое дополнение к посту про трещины в конденсаторах. Здесь, например, показаны результаты тестов для конденсаторов разного типоразмера. Плату с припаянным конденсатором прогибали и смотрели при каком значении они трескаются.
По оси Y указан изгиб платы в мм. Соответственно на графике наилучший и наихудший результат конденсаторов в зависимости от типа диэлектрика.
Как видно, конденсаторы с "гибкими" выводами ощутимо лучше, чем обычные конденсаторы 1-го класс (типа NPO)
🔥2🤡1
Я делал этот пост как простой перевод статьи из интернета, но уже после того как написал финальные выводы, столкнулся по работе с точно такой же проблемой. И когда увидел всё это в конкретике и на цифрах - был настолько удивлен, что задался вопросом: "А правильно ли я вообще жил и разрабатывал электронику все последние годы?".
👍10🗿2😱1
Пользуясь случаем, хочу сказать, что моя компания ищет Программиста встраиваемых систем/Программиста микроконтроллеров в Кишинёвский офис (Республика Молдова).

P.s. Я теперь тоже работаю в Кишиневе
👍3🤔2
Так сложилось, что руководство узнало про этот телеграм канал и предложило перевести последний пост про DC Bias для блога компании.
Пост для телеграм канала, где 20 моих знакомых и пост от лица официальной компании - это конечно разные вещи.
Пришлось не только первести текст на английский, но и изменить его структуру. А также сделать новые, свои собственные графики из собственноручно найденных данных. Добавить новые, лишние удалить.
Если владеете английским или навыками онлайн-переводчика, можете сравнить и сказать какой текст лучше: неформальный для телеги или официальный для компании?
👍7😱1
👍3🤡3🌭1
Сёркиты
Photo
Коллега поделился опытом, что если нагрузкой является "аккумулятор", который заряжается от источника напряжения, то нужно аккуратно использовать схему с мосфетом. Может возникнуться ситуация, что через него потечет ток из батареи в источник напряжения.
😱2🔥1
Forwarded from Господа Топологи (P|3O)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Is it a problem to route #pcb traces with a 90-degree corners? We usually see 45-degree bends. We did a simple simulation using a 100ps pulse on a straight PCB trace and one with a 90 deg corner. There are some reflections on the 90-degree corner as expected, which leads to a ~1ohm difference on Zo. Is this enough to avoid 90-degree corners? We can even miter the corner to try to reduce the impedance discontinuity (like we do on RF traces).
😱1🥴1
👍 - Если у тебя есть такой коллега
🤡 - Если ты и есть такой коллега
🤡3👍1
ESD защита на первый взгляд не очень сложная вещь: достаточно по параметрам выбрать специальный диод, поставить его на защищаемую линию, затем он обрежет всё лишнее напряжение, а вы в это время будете наслаждаться жизнью. Для этого обычно используются TVS диоды, которые по сути являются диодом Зенера. Но помимо TVS, есть еще один вид диодов, используемый для ESD защиты - Snapback TVS Diode.
Именно о них я решил написать в этом посте, поскольку был очень удивлен, когда увидел их ВАХ.
👍3🥴2🫡1
💬 Концепция DFM. Кислотные ловушки.

Продолжение серии принципов концепции DFM печатных плат, реализующую «проектирование с учетом производства». Ранее мы уже рассмотрели вопросы важности DFM, формирования структуры слоёв печатной платы и обеспечения минимальных параметров элементов топологии в ней.

📌 Избегайте кислотных ловушек (англ. acid traps) в топологии.

⚠️ Еще одна очень распространенная ошибка, на которую следует обратить внимание, — это кислотные ловушки. Из области с острыми углами трудно удалить травящий раствор, концентрация которого может привести, например, к перетраву проводников и контактных площадок, размыканию цепей — словом, снижению надежности и работоспособности платы.

🔸 Избегайте при трассировке дорожек и их подключения к контактным площадкам под острыми углами.
🔸 Не пренебрегайте проверкой на наличие кислотных ловушек в уже готовом проекте. Современные CAD и CAM программы позволяют делать такую проверку в автоматизированном режиме.
🔸 Примеры кислотных ловушек в топологии платы можно увидеть на рисунках.

📙 Рекомендации по проектированию с технологическими возможностями и практическими советами для жестких печатных плат есть в нашем руководстве по проектированию.

Подписаться на канал ГРАН

#ГРАН_отвечает #DFM #ошибкипроектирования #правилапроектирования
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍1🥰1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Необычный (для меня) способ крепления транзисторов к радиатору без сверления и винтов. Очень удобно, но не для всех задач может подойти.
👍4😱2🤯1
Forwarded from Хабр
Максим Горшенин, видеоблогер и бывший менеджер АО «МЦСТ», обнаружил в российском мониторе компании LightCom два чипа: российский и тайваньский от Realtek. Российский чип при этом оказался практически бесполезным.

Горшенин сделал вывод, что чип добавили в монитор для получения баллов локализации от Минпромторга, что даёт преимущество при участии в госзакупках. Монитор набрал 140 баллов локализации, это один из самых высоких показателей.
😁3🤡2💩1
Видели маркировку первого пина у катушек индуктивностей, которые используют для DC-DC преобразователей? Знаете, что ее надо подключать первым пином к пину микросхемы SW?
Скорее всего да.
Но почему?
Об этом почему-то мало инфы в интернете, либо я как-то не так гуглю.

1. Если посмотреть осциллографом на напряжение до и после катушки индуктивности, то можно увидеть, что слева (со стороны узла переключения SW) напряжение скачет туда-сюда. А справа (со стороны выходного конденсатора) напряжение постоянное.
2. Если сама катушка индуктивности представляет собой какие-то слои, которые наматываются спиралью вверх, то получится что начало катушки (т.е. первый пин) находится в самом низу. А конец (второй пин) в самом верху.
3. Таким образом получается, что первый пин, на котором происходит резкое переключение напряжения, имеет дополнительное экранирование в виде последующих витков индуктивности. На самом последнем из которых - постоянное напряжение. Как итог - меньше электро-магнитного излучения от переключения DC-DC.

Именно из этих соображений маркируют пины катушек. И очень важно не ставить их наоборот (вторым пином к переключателю), иначе катушка будет очень сильно излучать.
😨5❤‍🔥2👍2🔥1👌1
Представим, что вы разрабатываете плату, к которой надо подключить кнопку. Обычная история.
Но что если эта кнопка по умолчанию замкнута? И размыкается только при нажатии?
Тогда получается, что это замкнутый контур, образующий антенну, а значит может собирать всякое излучение извне. Чем больше такой контур, тем больше шума он может собрать.
У моих коллег возникали помехи, например, при включении лампы, причем такого уровня, что контроллер детектировал срабатывание кнопки.
У этой ситуации очень простое решение: ставим около разъема с кнопкой конденсатор, например, 0.1мкФ. И помехи достаточно сильно подавляются (но не исчезают).
Единственная проблема, которая может возникнуть - это колебания после обычного срабатывания кнопки. Они решатся, если использовать последовательный резистор, но это более широкая тема. Ставь клоуна, если хочешь увидеть более детальный разбор ))0)
🤡10
Forwarded from Господа Топологи (P|3O)
TPCDG2SU.pdf
10.5 MB
The Printed Circuit Designer’s Guide to Stackups
Сёркиты
Представим, что вы разрабатываете плату, к которой надо подключить кнопку. Обычная история. Но что если эта кнопка по умолчанию замкнута? И размыкается только при нажатии? Тогда получается, что это замкнутый контур, образующий антенну, а значит может собирать…
Написал небольшую статью в продолжение поста про замкнутую кнопку и конденсатор. Пост реально небольшой, чтение на 2 минуты, без разбора теории. Написал в формате статьи, чтоб прикрепить скрины из LTSpice. В той плате, где всё это обнаружили, стояли ферритовые бусины после разъемов, поэтому пришлось проверять как всё это будет работать вместе с ними. Вышло познавательно.
👍43🥰1
Forwarded from Господа Топологи (P|3O)
ChatGPT научился работать с изображениям и вот что выходит, если попросить его сделать измерения по скриншоту с осциллографа.
Не идеально , но довольно неплохо уже.
👍1🤔1