Mentor Graphics EE7.9. Library manager. Начало процесса.

Решил самостоятельно освоить этого воистину монстра проектирования печатных плат. И если кто из знающих не побрезгует возиться с нубом, то буду признателен. Сам же буду писать здесь весь свой прогресс и регресс, чтобы, назад оглянувшись, посмеяться в последствии.

Ну а получить, в итоге, попробуем набор деталей для усилителя класса D мощностями, скажем, от 1 до 100-150 Ватт.
Читать дальше →

Усилитель для бас-гитары. Часть 1. Ламповый преамп.

Как-то общаясь со знакомым бас-гитаристом, мне поступило предложение собрать усилитель для бас-гитары, который бы можно было использовать на репетициях и на маленьких концертах. Предложение было принято, так как опыт в построении подобных вещей уже был. Ну делать, так делать! Начал разрабатывать конструкцию усилителя.
Читать дальше →

Электроника

Электроника (от греч. Ηλεκτρόνιο — электрон) — понятие, включающее в себя следующее.
В физике — область, в которой изучаются процессы, происходящие с заряженными частицами в вакууме, газах, жидкостях и твердых телах.
В технике — электронные приборы и устройства, принцип действия которых основан на взаимодействии заряженных частиц с электромагнитными полями и используется для преобразования электромагнитной энергии (например, для передачи, обработки и хранения информации). Наиболее характерные виды таких преобразований: генерирование, усиление, приём электромагнитных колебаний с частотой до 1012 Гц, а также инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений (1012 — 1020 Гц). Возможность таких преобразований обусловлена малой инерционностью электрона.[1]
В классификации изделий — класс устройств, потребляющих электрическую энергию, содержащих логические элементы, и, как правило, обрабатывающих некоторую информацию. Примерами электроники могут быть калькулятор, компьютер, телевизор и тому подобные устройства.
Пассивные компоненты: резистор — (варистор, термистор, мемристор, потенциометр), конденсатор – (вариконд, ионистор), индуктивность (дроссель, катушка), трансформатор, кварцевый резонатор, линия задержки, предохранитель
Вакуумные: бареттер
Активные компоненты
твердотельные
Диод:
• Светодиод
• Фотодиод
• Полупроводниковый лазер
• Диод Шоттки
• Стабилитрон
• Стабистор
• Варикап (варактор)
• Вариконд
• Диодный мост
• С областью «отрицательного сопротивления»:
• Лавинно-пролётный диод
• Туннельный диод
• Диод Ганна
Транзистор:
• Биполярный транзистор
• Полевой транзистор
• КМОП-транзистор
• IGBT-транзистор
• Однопереходный транзистор
• Фототранзистор
• Составной транзистор (транзистор Дарлингтона)
Тиристор (динистор, тринистор, симистор)
Интегральная схема (ИМС, микросхема)
• Аналоговая интегральная схема
• Цифровая интегральная схема
вакуумные и газоразрядные
К данному классу относятся приборы, состоящие из колбы, наполненной инертным газом, либо вакуумированной, и системы электродов.
Электронная лампа:
• Диод
• Триод
• Тетрод
• Пентод
• Гексод
• Гептод
• Октод
• Механотрон
• Клистрон
• Магнетрон
• Амплитрон
• Платинотрон
Электронно-лучевая трубка
Лампа бегущей волны (ЛБВ)
фотоэлектрические
Фоторезистор
Фотодиод
Фототранзистор
Оптрон
Оптопара
Солнечная батарея
Устройства отображения
Флажковый индикатор (устар.)
Электронно-лучевая трубка
Газоразрядный индикатор
Светодиодный индикатор (СДИ)
Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)
Семисегментный индикатор
Акустические устройства и датчики
Микрофон
Динамик, громкоговоритель
Тензорезистор
Пьезокерамический излучатель
Электростатический излучатель
Термический излучатель
Электромагнитный звукосниматель
Термоэлектрические устройства
Термистор
Термопара
Элемент Пельтье
Антенные устройства
Антенна
Фидер
Соединительные элементы
Печатная плата, способы монтажа:
• Стежковый монтаж
• Поверхностный монтаж
Электрический разъём
Провод, кабель или жгут проводов
Устройства для электрических измерений
Амперметр или Гальванометр (измерение силы тока);
Вольтметр (измерение напряжения);
Омметр или Измерительный мост (измерение сопротивления);
LC-метр (измерение индуктивности и ёмкости);
Мультиметр или Мультиметр (измеряет всё вышеперечисленное кроме ёмкости и индуктивности (при стандартном, наиболее часто встречающемся наборе функций), измеряющие всё вышеперечисленное и имеющие дополнительные возможности, такие дополнительно коэффициента усиления транзисторов и температуры);
Измеритель ESR электролитических конденсаторов;
Осциллограф (измеряет все вышеперечисленное при изменении во времени, графически показывает форму входного сигнала на дисплее);
Частотомер (измерение частоты);
Логический анализатор (проверка цифровых схем);
Спектроанализатор (измеряет распределение спектра сигналов);
Векторный Спектроанализатор (аналогичен Спектроанализатор, но с добавлением функций цифровой демодуляции);
Электрометр (измерение напряжённости электрического поля);
Электронные устройства
Аналоговые:
Выпрямитель
Источник питания:
• Усилитель
Операционный усилитель
Фазоинвертор
Компаратор
Генератор
Мультивибратор
Фильтр
Смеситель
Аналоговый умножитель
Магнитный усилитель
Импедансный согласователь
Аналоговый компьютер
Цифровые
Логический элемент:
• элемент НЕ
• Вентиль
Триггер
Компаратор
Генератор тактовых импульсов
Счётчик (электроника)
Шифратор (электроника)
Дешифратор
Мультиплексор (электроника)
Демультиплексор
Регистр (цифровая техника)
Полусумматор
Сумматор
Цифровой компаратор
Арифметическо-логическое устройство (АЛУ)
Микроконтроллер
Микропроцессор
Микрокомпьютер
Запоминающие устройства (память)
Надёжность электронных устройств
Надёжность электронных устройств зависит от надёжности самого устройства и надёжности электроснабжения. Надёжность самого электронного устройства определяется надёжностью элементов, надёжностью соединений, надёжностью схемы (схемотехники) и др.
Графически надёжность электронных устройств отображается кривой отказов (зависимость числа отказов от времени эксплуатации). Типовая кривая отказов имеет три участка с качественно разным наклоном: на первом участке число первоначальное отказов уменьшается («вылазят» дефекты проектирования/сборки/монтажа/некачественных комплектующих); на втором участке число отказов стабилизируется и почти постоянно до третьего участка; на третьем участке число отказов постоянно растёт (из-за физической изношенности и деградации компонентов/монтажа), вплоть до полной непригодности эксплуатации устройства.

Мигающий LED на 555 таймере

Рассмотрим одну из простых схем на 555 таймере (отечественный аналог КР1006ВИ1) — мигающий светодиод.

В данной схеме мы будем использовать 555 таймер в режиме мультивибратора, который будет генерировать прямоугольные импульсы (3 нога микросхемы). Т.о. светодиод LED D1 будет включаться и выключаться. Частота мигания светодиода зависит от резисторов R1 и R2.
Схема на 555 таймере

Читать дальше →

Прошивка PIC микроконтроллеров с "нуля".

Итак, пришло время изучать микроконтроллеры, а потом и их программировать, а так же хотелось собирать устройства на них, схем которых сейчас в интернете ну просто море. Ну нашли схему, купили контроллер, скачали прошивку….а прошивать то чем??? И тут перед радиолюбителем, начинающим осваивать микроконтроллеры, встает вопрос – выбор программатора! Хотелось бы найти оптимальный вариант, по показателю универсальность — простота схемы — надёжность.
Читать дальше →

Усилитель НЧ на популярной TDA7294

У многих возникает желание иметь дома достойное звуковое оформление, но большинство не имеет опыта в построение УМЗЧ на транзисторах, в этом случае на помощь приходят интегральные микросхемы, сегодня наш выбор это Tda7294 от STMicroelectronics.
Микросхема имеет не плохие параметры: при выходной мошьности 70 Вт искажения всего ~0.5 %, а при 100 Вт уже 10%(ну это по данным изготовителя, в реале может быть и больше). Также имеет достаточно приемлемую цену(порядка 80р.).

Читать дальше →

Опыт сборки серьёзного усилителя 2х100W!!!

Здравствуйте дорогие друзья! Если вы находитесь на этом сайте, то вы тоже увлекаетесь радиоэлектроникой, как и я. Ну да ладно, перейдём к теме данной статьи!
Хоть это было и недавно, но я уже не помню, как ко мне пришла мысль заняться этим интересным делом, и я решился: купил паяльник, флюс, припой, хлорное железо, мультиметр, углубился в изучении теоретической части, достал с гаража маленькие тисы (для плат), оборудовал рабочие место, и понеслась…
Читать дальше →

Цифровая паяльная станция часть 2. (настройка и калибровка)

Доброго всем дня!

Это продолжение проекта: «Цифровая паяльная станция».
Точнее его заключительная часть. В ней опишу основные принципы настройки и калибровки показаний температуры. Конечно же ничего сложного и заурядного тут нет, сам процесс интересный. Для кого то может показаться даже сложным, но уверяю Вас что это только кажется. Как я уже говорил, для настройки станции потребуется небольшое оборудование. А именно термометр, но не на 40-50°C, а скорее градусов эдак на 200(но можно и на 300°C). Скорее всего такого термометра у Вас дома нет. Надо делать самим… а как? Этим вопросом задается каждый начинающий радиолюбитель, и как правило все кажется сложно. Я стараюсь писать статьи как можно проще и доступнее для начинающих, (радиолюбителям с опытом думаю тоже будет интересно), так что ничего сложного не будет.
Читать дальше →

Часть первая - Изготовление печатной платы - "Идем на мокрое дело".

Данная статья пригодится тем людям которые в силу определенных обстоятельств не могут использовать другой способ (это например при помощи утюга, ламинатора или фоторезистора).
Как и в ЛУТ (лазерно-утюжная технология), некоторые конечно и будут отличатся, нужно проделать следующие операции:

Читать дальше →

Вольтметр(амперметр)на микроконтроллере Attiny2313

Предлагаю вашему вниманию конструкцию цифрового вольтметра, который также может быть переделан в амперметр. Схема была взята из журнала Радио №2 за 2010 год.
Читать дальше →