Электроника
В категории приведены описания радиоэлементов применяемых в конструировании электросхем различных радиоприборов.
Также представлены принципиальные схемы электронных помощников, которые сделают вашу жизнь более комфортной и уютной. Воспользовавшись материалами данной категории вы сможете собрать полезные электронные устройства для дома, автомобиля, дачи. Также хочется сказать и о том, что для кого то увелечение электроникой может стать хобби, и в этом случае наша категория предложит вам теоретический материал для него.
Модель мультиварки Moulinex CE501132 совсем не назовешь новинкой, она выпускается без изменений уже не первый год, что и хорошо и плохо! В нашем случае ее эксплуатация была настолько беспроблемной, что после естественного многогодового использования и обветшания мультиварки, было принято решение о покупки точно такой же, то есть модели Moulinex CE501132.
Однако как и бывает, раз на раз не приходится. В этот раз с мультиваркой, не смотря на то, что она была новая, чистая и красивая, было не все так гладко, прямо с того момента, когда мы ее достали из коробки. Самой главной проблемой, было то, что спускной клапан не держал давление. Да, я прекрасно понимаю, что прям совсем он его держать и не должен, его основная забота как раз в том, чтобы и сбрасывать это самое давление, когда оно выше нормы. Но здесь был тот случай, что рабочий режим мультиварки сопровождался постоянным спуском этого самого давления через клапан. В итоге, выкипало очень много воды, пищей пахло на всю кухню, блюда часто подгорали...
В тот момент, когда мне захотелось создать красивую электрическую схему для статьи, я понял, что мне уже не обойтись только карандашом и листком бумаги. Нет, конечно, это тоже читаемо и понятно, а в некоторых случаях оправдано, но если быть педантичным, создавать фундаментальные схемы и выставлять их на суд других пользователей интернета, то без прагматичной и универсальной программы, с помощью которой можно рисовать схемы не обойтись.
Именно такую программку я нашел, отчасти освоил и прибрал к себе в закрома. Именно о ней и пойдет речь в этой статье.
В очередной раз стремясь к совершенству, я решил освоить искусство "красиво делать платы". Мне показалось, что делать все проекты на монтажных платах и с помощью проводков и перемычек хоть и круто, но явно не камильфо. Поэтому было решено найти программу, желательно бесплатную, с помощью которой я бы смог делать платы, вернее файлы для изготовления плат.
Здесь сразу надо будет рассказать и о самой программе и о том, в каком расширении и как сохранять ваши проекты (файлы), чтобы их можно было передавать изготовителям и они по ним могли сделать то, что вы и хотели.
Всему приходит свой срок... Однако в некоторых случаях все же нежелательное можно несколько оттянуть. Что относительно техники, то не всегда сломанное оборудование надо списывать. Всегда есть возможность ее отремонтировать и часто это целесообразно! Так бывает и с теми бытовыми кухонными помощниками, которые работают у нас годами а потом бац и ломаются. Скажем холодильник перестает морозить, не выходит на свой номинальный рабочий режим. Что же такое тоже возможно и это в некоторых случаях является причиной ошибки d5 (dS). Обычно такую ошибку можно увидеть на дисплее холодильника, если он имеется. Если такового нет, то без оборудования и мастера не обойтись.
В свое время, когда деревья были большими, а трава зеленее, фирма Сони (Sony) выпускала, как и многие в то время производители, блочные модели усилителей НЧ для проигрывания музыки.
Примечателен именно этот период, так как именно тогда устройства делались не только в качестве продукта маркетингового "выброса", но и были достойны настоящих восхищений. Здесь много можно чего привести в подтверждение этих слов... Омеднение корпуса шасси, керамические противорезонансные ножки и опять же шасси, полевые транзисторы, тогда это было еще в новинку...
При изготовлении практически любых радиоподелок применяются резисторы. Что это и как он работает думаю объяснять не надо, да и цель этой статьи заключается несколько в другом.
я бы хотел сосредоточиться на типоразмерах резисторов smd, а также кроме указания габаритов упомянуть о их обозначении, то есть о маркировке и о рассеиваемой мощности. Все это важные параметры, ведь как же узнать что скажем заказать для проекта, да к тому же еще и быть уверенным в том, что транзистор выдержит проходящий через него ток.
Что же, на этом вступление заканчивается и начинается материал по существу.
Если вам доводилось держать в руках компьютерный блок питания, то вы наверняка обращали внимание не только на количество различных штекеров для подключения будь то к материнской плате, к жесткому диску, к приводу, но и на цветовую гамму проводов идущих от БП к этим штекерам.
На самом деле эти цвета выбраны не ради красоты или наобум, а имеют и свои четкие стандарты по питанию для каждого цвета.
Черный — общий провод, «земля», GND.
Белый — минус 5V.
Синий — минус 12V.
Желтый — плюс 12V.
Красный — плюс 5V.
Оранжевый — плюс 3.3V.
Зеленый — включение (PS-ON)
Серый — POWER-OK (POWERGOOD)
Как-то раз заглянув в шкаф, где у меня хранятся часы, был весьма огорчен фактом того, что одни из них стояли на месте, ну в общем не шли, не работали. При этом все бы было ничего, ведь такое случалось и с другими часами имеющимися у меня, но эти часы были с солнечной батареей и с аккумулятором, который заряжался от нее, так называемые солары. (Seiko V172-0AG0)
В целом подобного вполне можно было ожидать, ведь часы я не носил продолжительное время. В итоге, в темноте аккумулятор не заряжался и постепенно сел. С моей стороны была предпринята попытка реанимировать их под лампой, хотя надо было пробовать под солнечным светом! Через пару дней мучений и плясок с бубном, часы так и "не завелись".
Каждый из нас держал в руках весьма удивительную батарейку фирмы Duracell, которая имеет встроенный индикатор оставшейся емкости, то есть показывает сколько "заряда" осталось в батарейке. Если более народным языком. Такая опция именуется как POWERCHECK. Именно о том, как же работает это все я и расскажу сейчас и здесь.
Те самые флешки, к которым мы все уже давно привыкли, хранят в наших компьютерах, телефонах, да и просто обособленно большое количество информации. Однако многие из нас даже не задумывались как же все это хранится в такой памяти, как записывается и стирается. Эта вот статья как раз и будет о ячейках памяти. Ведь если понять, как работает одна ячейка, то можно говорить об общих принципах хранения и большого количества информации. Здесь разве что надо будет представлять большой массив из элементарных ячеек.
Подкатегории
Arduino Кол-во материалов: 33
Arduino в свое время организовали два человека. Американец Дэвид и Итальянец Массимо. Видимо они были каким-то программистами - электронщиками. В итоге получилась такая игрушка в виде микроконтроллера, который можно программировать, а значит с помощью этих самых программ выполнять какие-то действия и задачи. По сути это небольшой компьютер без монитора, без порта для принтера, без видеокарты, то есть с минимальными возможностями, но все же значительным потенциалом! Здесь все зависит от того, как применить этот самый Arduino.
Микроконтроллеров - сборок Arduino довольно много. То есть Arduino может быть в зависимости от исполнения сборки представлен в различном виде. Если провести аналогию с машинами, то Arduino это марка, а вот возможные сборки Arduino (UNO, Leonardo, Nano, One...) это модели этой марки. Именно поэтому не стоит мешать все в одну кучу, не смотря на то, что они очень между собой похожи. Основные их различия заключаются в объеме памяти Arduino, в размерах, в выводах, в частных особенностях...
Так что выберите для себя какой-то один Arduino и начните работать с ним. Для того чтобы вам было проще определиться, мы вам посоветуем взять Arduino UNO, как наиболее распространенный.
(Китайский Arduino на Али - некая аналогия "подделка", но при этом дешевле раз в 6 оригинала. Функционально один в один. Стоит около 4,5 долларов)
Когда освоите его, то дальше можно будет продолжить работать и с другими подобными сборками. А сейчас о проектах и подключении Arduino в нашем разделе.
ESP 32 Кол-во материалов: 15
ESP32 — это многофункциональный, недорогой и энергоэффективный микроконтроллер на базе системы-на-кристалле (SoC), разработанный компанией Espressif Systems. Он широко используется в проектах IoT (Интернета вещей) благодаря встроенным модулям Wi-Fi и Bluetooth/BLE, двухъядерному процессору и поддержке множества периферийных устройств. Ниже приведено подробное описание его характеристик, применения и экосистемы:
Основные особенности
Двухъядерный процессор: Два 32-битных ядра Xtensa LX6 (до 240 МГц), поддерживающие многозадачность (например, работу под управлением FreeRTOS).
Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11 b/g/n): Режимы станции, точки доступа (AP) и их комбинация.
Bluetooth (Classic и BLE 4.2+): Идеален для IoT-устройств с коротким радиусом действия.
Память: 520 КБ SRAM, 448 КБ ROM (зависит от модуля).
Поддержка внешней flash/SRAM через SPI.
Периферия: GPIO (до 34 выводов), 12-битный АЦП, ЦАП, сенсоры касания, ШИМ, I2C, SPI, UART, CAN и др.
Встроенный датчик Холла, температурный сенсор (в некоторых версиях), емкостные сенсоры.
Низкое энергопотребление: Режимы сна (например, глубокий сон с потреблением ~5 мкА) для работы от батарей.
Ультранизкопотребляющий сопроцессор (ULP) для простых задач в режиме сна.
Безопасность: Защищенная загрузка, шифрование флеш-памяти, аппаратное ускорение криптографии (AES, SHA-2, RSA).
Варианты чипов: ESP32-S2 (одноядерный, USB OTG), ESP32-C3 (ядро RISC-V), ESP32-S3 (двухъядерный + векторные инструкции).
Популярные платы на базе ESP32: ESP32-DevKitC: Официальная плата от Espressif с минимальной периферией.
NodeMCU-32S: Включает USB-to-UART и поддержку Lua.
TTGO T-Display: С интегрированным OLED-экраном.
Adafruit Feather ESP32: Компактный дизайн с поддержкой батарей.
M5Stack: Модульная система с дисплеями и датчиками.
Языки/Фреймворки: Arduino IDE: Упрощает разработку с библиотеками для Wi-Fi, BLE и датчиков.
ESP-IDF (IoT Development Framework): Официальный SDK для продвинутой разработки (C/C++).
MicroPython: Среда для скриптов на Python.
PlatformIO: Кроссплатформенная IDE с поддержкой ESP32.
Библиотеки: Готовые решения для AWS IoT, MQTT, HTTP, OTA-обновлений и драйверов периферии.
Отладка: Поддержка JTAG (через ESP-Prog или сторонние инструменты).
IoT-устройства: Умные датчики (температуры, движения), носимые устройства, умные розетки.
Беспроводная связь: BLE-маяки, Wi-Fi-сети с топологией mesh, шлюзы.
Промышленная автоматизация: Удаленный мониторинг, ПЛК (программируемые логические контроллеры), связь через CAN.
Робототехника: Управление моторами, обработка данных с датчиков, параллельные задачи на двух ядрах.
Прототипирование: Быстрое создание прототипов для проверки концепций.
Преимущества перед ESP8266
Двухъядерный процессор для многозадачности.
Больше GPIO и периферии (сенсоры касания, CAN).
Встроенный Bluetooth/BLE.
Улучшенные функции безопасности.
Меньшее энергопотребление в режиме сна.
Сложность: Работа с RTOS или беспроводными стеками может быть сложной для новичков.
Оптимизация энергопотребления: Требует тщательной настройки для работы от батарей.
Различия в железе: Распиновка и функции отличаются у разных модулей (сверяйтесь с даташитами!).
Подготовка железа:
Подключите плату через USB и установите драйверы (CP210x или CH340).
* Если в Диспетчере оборудования на компьютере у вас не определяется устройство, то ставим драйвера!
Программная настройка:
Установите Arduino IDE или VS Code с PlatformIO. Ставим плату esp 32 и выбираем Wrover Module
Используйте примеры: WiFiScan, BLE_Server, DeepSleep.
Микроконтроллеры Кол-во материалов: 7
Дабы не изъясняться "сухим" языком, что же такое микроконтроллер, скажу сразу.... Как только я начал знакомиться с микроконтроллерами, то есть делать на них хоть какие-то мало-мальские поделки, то сразу понял, что аналоговая техника по сравнению с этими букашками жутко проигрывает. По крайней мере это касается всевозможных таймеров, с объемными конденсаторами, мультивибраторов и иже с ними! В этом отношении микроконтроллеры просто поразительны "гибкие" радиодетали. Они занимают минимум места, они не дорогие, они потребляют мощность порой на уровне пары светодиодов!
Теперь если без эмоций, то микроконтроллер это по сути маленький компьютер, разве что монитора у него нет. Зато есть вычислительное ядром (микропроцессор), интерфейсы для подключения всевозможных устройств для ввода и вывода информации, для управления устройствами и измерения различных параметров, есть память, таймер...
Осталось лишь только правильно загрузить этот "маленький компьютер", чтобы он работал на благо нас же и на наши задачи! Именно этому и будет посвящена эта категория, именно статьи на эту тему я и буду писать здесь. Надеюсь к меня найдется и время и желание и возможности пополнять раздел новыми статьями постоянно, на свое благо и других, кто возможно заинтересуется этими наработками!
Страница 2 из 7