Экран телефона заряжает аккумулятор

Новая технология разработана научными сотрудниками UCLA: фотогальванический поляризатор (или по другому: технология фотовольтаика). Инженеры UCLA использовали абсолютно новую идею сбора и переработки энергии — использовать экраны LCD (телефонов, нетбуков, ноутбуков и др устройств) для преобразования солнечной энергии и окружающий свет в постоянный ток.
Как известно, LCD состоит из двух поляризационных фильтров между которыми находятся жидкие кристаллы. Команда инженеров UCLA разработали новый тип поляризатора собирающего энергию, названного как органико-фотогальванический поляризатор, который увеличит число функций LCD и он сможет работать одновременно как поляризатор, фотогальваническое устройство и как фоновая подсветка или солнечная панель.
фотогальванический поляризатор
Как сказал один из инженеров, текущее поколение LCD экранов с точки зрения энергоэффективности абсолютно неэффективны. Подсветка телефона или любого другого устройства использующего LCD, забирает от 80 до 90% питания устройства, причем 75% из них теряется в поляризационных фильтрах. LCD, сделанные по технологии органико-фотогальванических поляризаторов будут способны возвратить большинство этой неиспользуемой энергии.
Источник новости

Функциональный генератор НЧ сигналов на основе DDS с применением контроллера AVR ATMega16

В последнее время получили широкое распространение методы цифрового синтеза частоты(DDS), причем методы реализации очень многообразны. Способ и метод реализации зависит от требований к генератору.
    У меня к генератору были основные требования:
  • 1. Частота в диапазоне от 0.01Гц – 50000Гц с шагом 0.01Гц
  • 2. Максимальная, по возможности, линейность на протяжении всего диапазона.
  • 3. Работа на низкоомную нагрузку(для проверки динамиков и УЗ магнитострикционных излучателей)
  • 4. Удобство и быстрота перестройки «на горячую».
  • 5. Сканирование заданного диапазона с заданным шагом (удобно для определения частоты резонанса чего угодно)
  • 6. Большое количество форм сигналов, и постоянное напряжение для калибровки.
  • 7. Информативность отображения.

Поскольку я часто сталкивался с написанием программ на контроллеры AVR и Microchip – я выбирал между ними… Но дешевле и функциональнее оказался AVR. По быстродействию и нужному количеству выводов подошел ATMega16. Теперь о расчетах…
F max = 16000000Hz(Частота атмеги)
15 циклов берем на изменение аккумулятора фазы, выборку из LUT и вывод.
Итого Fclk=16000000Hz/15=1066666,6667Hz
Для необходимой точности выбрал 32-битный аккумулятор фазы.
Теперь вычислим минимальный шаг:
Step(Hz)= 1066666,6667Hz/(2^32)= 0,0002483526865641276041667(Hz)
Код самого генератора:
while (1){ 
          
            #asm 
                        ADD  R1,R6
                	ADC  R2,R7
                        ADC  R3,R8
                	ADC  R4,R9
            #endasm
PORTC=LUT_of_Signal[Phase_acc.Phase_acc_8bits_of_byte[3]];  

При 50000Гц сигнал за период будет образовываться ~21 сменой напряжений на выходе ЦАПа.
В качестве ЦАП я выбрал обычную R-2R матрицу – она не требует стробов и 8 бит вполне удовлетворяют условиям. Т.е. (|12|+|-12|) / 2^8 = 0,09375~ 0,1V
Максимум и минимум для расчета шага

Читать дальше →

Робот-птица

Множество роботов могут летать, однако практически нет таких роботов, которые могли бы летать как реальная птица. Но Маркус Фишер и его команда «Festo» разработали робота-птицу «SmartBird», большой и очень легкий робот, смоделированный по образу чайки и также пархающий крыльями. Демо полет робота-птицы был показан на TEDGlobal 2011:

Датчики температуры и влажности DHT11 и DHT22

В данной статье я хотел бы рассказать о недорогих цифровых датчиках температуры и влажности DHT11 и DHT22.
Датчики температуры и влажности DHT11 и DHT22

Читать дальше →

Тестер шаговых двигателей

Направление вращения шагового двигателя задается с помощью двух кнопок: вперед (FORWARD) и назад (REVERSE). Если ни одна кнопка не нажата, то двигатель находится в состоянии покоя.
Схема тестера шаговых двигателей

Источник

EE7.9 Library Manager. Создание падстеков, Thru-Padstack

Предыдущие статьи

Создание SMD падстека

Создание Thru-падстеков
В этой статье я расскажу, как создается контактная площадка для монтажа через отверстия.



Читать дальше →

EE7.9 Library Manager. Создание падстеков, SMD-Padstack

Предыдущие статьи

Начало
Продолжение

Создание падстеков для SO-8
Далеко не все производители микросхем приводят посадочные места в своих datasheet'ах, поэтому, для создания посадочных мест (cell, footprint, land pattern и т.д.) можно воспользоваться мастером создания посадочных мест, в Altium Designer он, например, просто великолепен, а вот LP Wizard, производства Mentor Graphics, ущербен чуть более, чем полностью — он даже не может сохранить в нужном формате. Поэтому, вооружаемся стандартами IPC-7351 и IPC-7525 и вперед!



Читать дальше →

Использование микросхемы К155ЛА3

Использование микросхемы к155ла3.


У каждого радиолюбителя где-то «завалялась» микросхема к155ла3. Но зачастую они не могут найти им серьезного применения, так как во многих книгах и журналах присутствуют только схемы мигалок, игрушек и др. с этой деталью. В этой статье будут рассмотрены схемы с применением микросхемы к155ла3.

Читать дальше →

Серво тестер

Представлена схема для ручного управления и тестирования серво-моторов. Нажимая кратковременно кнопку вперед (Forward) или назад(Reverse), серво-мотор будет поворачиваться по часовой или против часовой стрелки. Схема может найти применение для тестирования серво-моторов.
Серво-мотор

Читать дальше →

Усилитель для бас-гитары. Часть 2. Усилитель мощности.

Часть 1.
Во второй части статьи будет рассмотрено изготовление усилителя мощности. Так как выходная мощность усилителя по тех. Заданию должна составлять 150-200 Вт, то тут уже и схемотехника будет посерьезнее.
Читать дальше →