TGViewer
Channel Public Channel
Сёркиты

Сёркиты

@circuity

Канал о Hardware разработке: схемы, платы, истории дебага, мемы и репосты.
Subscribers
842
Photos
206
Videos
22
Links
229

Showing posts older than #88 · Back to latest

Older Posts 17 shown
Post #86 153
Post #84 144
Что делать, если нужно измерить сопротивление порядка милиОм?
Например, какой-то токовый шунт, провод или транзистор в открытом состоянии?
Обычный мультиметр показывает ноль при сопротивлении порядка милиОм. А к открытому транзистору лучше вообще не подключаться омметром.
Есть один небольшой лайфхак.
1. Берем обычный источник напряжения с возможностью ограничения по току
2. Подключаем то, что надо измерить (пусть будет провод) к клеммам источника
3. Выставляем на нем ограничение по току, например, в 100мА
4. Смотрим мультиметром падение напряжения на проводе
5. Делим напряжение на ток и получаем значение сопротивления!

Если нужно очень точное значение сопротивления, то нужно между проводом и источником последовательно поставить мультиметр в режиме амперметра, чтоб узнать точное значение тока.
Нагляднее - в видео и на фото.
  • 👌 2
  • 👍 1
  • 🤯 1
  • 😱 1
  • 🥱 1
Post #79 162
Murata выпустила маломощный понижающий DC-DC, который включает в себя, мать его, индуктор! Размер 2мм х 2.5мм х 1мм! Выходной ток до 600мА, выходные напряжения от 1В до 3.3В.
Чудо техники, прям.
Из внешних компонентов требуется только входной и выходной конденсаторы.
Цена при этом 2.3$ за штуку.
  • 🔥 5
  • 😱 1
Post #78 127

Forwarded from Господа Топологи (P|3O)

Высокоскоростное нанесение SMT

Больше никаких трафаретов для прототипов?🤩
  • 🤩 3
  • ❤‍🔥 1
  • 👌 1
Post #77 139
Если посмотреть на современные операционные усилители (TI или AD например), то выяснится что вместо того, чтобы создать идеальный операционный усилитель, они делают - неидеальный, но включают в него цифровую схему, которая позволяет скорректировать параметры ОУ при корпусировании.
Во время корпусирования проходит калибровка микросхемы, цифровая часть узнает насколько ОУ неидеален и компенсирует это.
Подобная практика используется и с прецизионными резисторами.
Если вам нужен очень точный резистор на 100 Ом, то вместо идеального резистора делают один на 80 Ом. С ним последовательно ставят резисторы меньших номиналов, а параллельно им - переключатели, которые могут закоротить их. Затем, при производстве определяется, какие переключатели нужно выключить и включить, чтоб добиться нужного сопротивления и нужной точности. Более того, это используется в том числе для температурной стабильности резистора. В него добавляют датчик температуры, а цифровая схема по результатам измерения подстраивает итоговое сопротивление. Добавить дополнительную цифровую схему сверху выходит дешевле, чем доводить всё до идеала!
Удивительно, но оказывается прецизионный резистор это не просто резистор, а целая микросхема.
YouTube Explained How Chips Are Designed From chip schematic, through libraries, chip layout, packaging, simulation and more. Explained by Joren Vaes. Thank you Joren. Links: - Joren's Linked In: https://www.linkedin.com/in/joren-vaes-mmwave/ - Apheniox company website: https://www.apheniox.com/…
  • ❤ 2
  • 👍 1
  • 🔥 1
  • 🥰 1
Post #76 138
У меня не очень много опыта отладки плат. Как-то так сложилось, что большую часть времени я занимался их разработкой и проектировкой, а не запуском. Но всё же несколько интересных случаев дебага у меня имеется.
Сегодня я делюсь короткой историей одного своего интересного факапа и это история с открытым концом. Очень надеюсь, что вы ее прочитаете и напишите свое мнение.
Telegraph Загадочные смерти микросхем Этот мем я сделал в конце лета 2021 года. В те далекие дни главным моим беспокойством была отладка платы, регулирующей заряд литиевой батареи. На той плате была очень умная микросхема, которая конвертировала любое входное напряжение в напряжение заряда батареи.…
  • 👍 4
  • 🐳 1
Post #75 128

Forwarded from VLSI HUB (Dmitry Murzinov)

На этом у меня всё. На следующем занятии рассмотрим работу однопортовой и двухпортовой памятей.

#пятничное
@vlsihub
  • 💩 3
  • 🤪 2
  • 🤡 1
Post #74 154
Сёркиты В западных вакансиях в разделе требований иногда проскакивает DFM (Design for manufacturing). Трассировка плат для серийного производства, если по русски. Думал, что там какие-то особенные требования, но если верить этой статье, то 90% требований можно свести…
Читая эту статью про DFA (Design For Assembly), я вспомнил фразу «Если хотите сделать одну хорошую вещь, закажите русским, если 10, закажите кому угодно, только не русским».
Вспомнил потому что, начиная со второй половины каждая рекомендация вызывала у меня мысль «Бля, какая же это ебень». Понятное дело, что я - это не показатель, просто к месту пришлось.
Если по существу, то наконец-то я узнал зачем нужны эти наклейки на Wurthовских стойках; зачем сверху на разъемы лепят какую-то фигню, которую я не знал надо ли выкидывать или нет; где всё-таки нужно ставить начало координат на печатной плате и зачем вообще придумали пресс-фит разъемы.
  • 🔥 5
  • 😁 1
  • 🤔 1
Post #73 130

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
Post #72 154
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.
Telegraph Фильтрация помехи, когда есть ферритовая бусина Чтоб подавить высокие помехи можно поставить конденсатор, а можно еще и ферритовую бусину. Ее вообще любят ставить во все возможные места, с мыслью, что хуже не будет. А если еще и конденсатор после нее поставить, то вообще супер будет. Это может иметь смысл…
  • 👍 4
  • ❤ 3
  • 🥰 1
Post #70 180
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
Post #69 192
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
Post #68 167

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
Post #67 209
Необычный (для меня) способ крепления транзисторов к радиатору без сверления и винтов. Очень удобно, но не для всех задач может подойти.
  • 👍 4
  • 😱 2
  • 🤯 1
Post #66 230
Сёркиты 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…
Развивая тему ESD защиты, появился пост о рекомендациях по её трассировке. Я постарался выделить основные моменты, которые стоит понимать и держать в голове, при разработке плат без специальных требований к электростатике.
Telegraph Трассировка ESD защиты Как делать PCB? Чтобы обеспечить надежную ESD защиту, не достаточно просто выбрать правильный диод. Необходимо также правильно разместить его на плате и выполнить трассировку. В идеале, его следует разместить как можно ближе к разъему, но часто это бывает…
  • 👍 2
  • 🤩 1
  • 👀 1
Post #63 197

Forwarded from ГРАН отвечает

💬 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
  • ❤ 1
  • 👍 1
  • 🥰 1
Older posts →
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →