This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎯 پهپاد دوناتی؛ شاهکار جدید مهندسان چینی! 🇨🇳
تصور کنید یک پهپاد شبیه به یک حلقهی پرنده (یا دونات پرنده!) در آسمان در حال پرواز است...
اما نکته جالب اینجاست که این پهپاد میتواند اندازهی فضای داخلی خودش را در حین پرواز تغییر دهد! 😲
✅ پژوهشگران چینی موفق شدهاند پهپادی بسازند که بدون نیاز به بازوهای مکانیکی یا گیرههای سنتی، قادر است اجسام را بگیرد و به مکان دیگری منتقل کند.
و این کار فقط با یک موتور کوچک انجام میشود!
🧠 مکانیزم کار به این شکل است:
با کشیدن یک نخ توسط موتور، ساختار داخلی پهپاد جمعتر میشود و حلقهی میانی کوچکتر شده و جسم موردنظر را در بر میگیرد. سپس میتواند آن را جابهجا کرده و در نقطهای دیگر رها کند.
📦 کاربردهای بالقوه این فناوری:
حمل اشیای حساس و ظریف بدون آسیب
عملیات امداد و نجات در فضاهای بسته یا خطرناک
جابهجایی هوشمند اجسام در محیطهای شلوغ و پیچیده
🔧 طراحی این پهپاد الهامگرفته از سازوکار کیسههای بنددار یا حتی بدن نرمتنانی مانند عروس دریایی است.
در عین سادگی، عملکردی هوشمندانه و بسیار کاربردی دارد.
🌟 آیا آیندهی رباتهای پرنده، همین حلقههای باهوش خواهند بود؟
تصور کنید یک پهپاد شبیه به یک حلقهی پرنده (یا دونات پرنده!) در آسمان در حال پرواز است...
اما نکته جالب اینجاست که این پهپاد میتواند اندازهی فضای داخلی خودش را در حین پرواز تغییر دهد! 😲
✅ پژوهشگران چینی موفق شدهاند پهپادی بسازند که بدون نیاز به بازوهای مکانیکی یا گیرههای سنتی، قادر است اجسام را بگیرد و به مکان دیگری منتقل کند.
و این کار فقط با یک موتور کوچک انجام میشود!
🧠 مکانیزم کار به این شکل است:
با کشیدن یک نخ توسط موتور، ساختار داخلی پهپاد جمعتر میشود و حلقهی میانی کوچکتر شده و جسم موردنظر را در بر میگیرد. سپس میتواند آن را جابهجا کرده و در نقطهای دیگر رها کند.
📦 کاربردهای بالقوه این فناوری:
حمل اشیای حساس و ظریف بدون آسیب
عملیات امداد و نجات در فضاهای بسته یا خطرناک
جابهجایی هوشمند اجسام در محیطهای شلوغ و پیچیده
🔧 طراحی این پهپاد الهامگرفته از سازوکار کیسههای بنددار یا حتی بدن نرمتنانی مانند عروس دریایی است.
در عین سادگی، عملکردی هوشمندانه و بسیار کاربردی دارد.
🌟 آیا آیندهی رباتهای پرنده، همین حلقههای باهوش خواهند بود؟
🔥7👍2
معرفی کامل ماژول M5Stack Stamp-S3A
📡 وایفای و بلوتوث کممصرف با آنتن بهینهشده و مصرف انرژی بسیار پایینتر
🔧 شرکت M5Stack نسخهای ارتقاءیافته از ماژول محبوب خود با نام Stamp-S3A را معرفی کرده که با بهبودهای چشمگیر در طراحی آنتن، کاهش مصرف انرژی، و بهبود تجربه کاربری همراه است. این ماژول کوچک اما قدرتمند، گزینهای فوقالعاده برای پروژههای اینترنت اشیا (IoT) محسوب میشود.
⚙️ مشخصات سختافزاری
💻 تراشه اصلی: ESP32-S3FN8
دارای دو هسته پردازشی Tensilica LX7 با توان پردازش بالا و پشتیبانی از دستورالعملهای AI (مناسب برای کاربردهای یادگیری ماشین)
همچنین یک همپردازنده RISC-V کممصرف برای عملیات سبک در حالت خواب دارد
💾 حافظه:
512 کیلوبایت SRAM و 8 مگابایت حافظه Flash داخلی
📶 ارتباطات بیسیم:
وایفای 2.4 گیگاهرتز با استاندارد 802.11 b/g/n تا سرعت 150 مگابیتبرثانیه
بلوتوث نسخه 5.0 با پشتیبانی از BLE و شبکه مش (Mesh)
📡 آنتن سهبعدی داخلی:
طراحی بهروز شده آنتن در این نسخه باعث بهبود قابل توجه در دریافت و پایداری سیگنال شده است
🔌 درگاه ارتباطی USB-C:
برای تأمین تغذیه و برنامهریزی ماژول استفاده میشود
ادامه مطلب
📡 وایفای و بلوتوث کممصرف با آنتن بهینهشده و مصرف انرژی بسیار پایینتر
🔧 شرکت M5Stack نسخهای ارتقاءیافته از ماژول محبوب خود با نام Stamp-S3A را معرفی کرده که با بهبودهای چشمگیر در طراحی آنتن، کاهش مصرف انرژی، و بهبود تجربه کاربری همراه است. این ماژول کوچک اما قدرتمند، گزینهای فوقالعاده برای پروژههای اینترنت اشیا (IoT) محسوب میشود.
⚙️ مشخصات سختافزاری
💻 تراشه اصلی: ESP32-S3FN8
دارای دو هسته پردازشی Tensilica LX7 با توان پردازش بالا و پشتیبانی از دستورالعملهای AI (مناسب برای کاربردهای یادگیری ماشین)
همچنین یک همپردازنده RISC-V کممصرف برای عملیات سبک در حالت خواب دارد
💾 حافظه:
512 کیلوبایت SRAM و 8 مگابایت حافظه Flash داخلی
📶 ارتباطات بیسیم:
وایفای 2.4 گیگاهرتز با استاندارد 802.11 b/g/n تا سرعت 150 مگابیتبرثانیه
بلوتوث نسخه 5.0 با پشتیبانی از BLE و شبکه مش (Mesh)
📡 آنتن سهبعدی داخلی:
طراحی بهروز شده آنتن در این نسخه باعث بهبود قابل توجه در دریافت و پایداری سیگنال شده است
🔌 درگاه ارتباطی USB-C:
برای تأمین تغذیه و برنامهریزی ماژول استفاده میشود
ادامه مطلب
👍2
🎯 آشنایی با پکیج TQFP در تراشههای الکترونیکی
وقتی به دنیای قطعات الکترونیکی وارد میشویم، خیلی زود با اصطلاحاتی مثل DIP، SOP، QFN یا TQFP روبهرو میشویم. اینها در واقع به شکل ظاهری و نحوه نصب قطعات روی برد گفته میشود. یکی از پکیجهایی که در پروژههای حرفهای و میکروکنترلرهای مدرن زیاد به چشم میخورد، پکیج TQFP است. در ادامه میخواهیم به زبان ساده و کاملاً کاربردی، انواع پکیج ها را بررسی کنیم.
پکیج TQFP چیست؟
اگر بخواهیم این عبارت را معنی کنیم، به «پکیج چهارطرفه تخت و نازک» میرسیم. منظور از چهارطرفه این است که پایههای تراشه از چهار طرف آن بیرون زدهاند. این پایهها بسیار نازک و ظریف هستند و فقط به صورت نصب سطحی یا همان SMD روی برد لحیم میشوند.
این نوع بستهبندی باعث میشود قطعه خیلی نازک، سبک و کمجا باشد؛ ویژگیای که برای بردهای کوچک و پرتراکم، یک مزیت بزرگ است.
ویژگیهای اصلی TQFP ها
پکیج TQFP معمولاً در مدلهایی با ۳۲ تا ۲۵۶ پایه عرضه میشود. هرچه تراشه
ادامه مطلب ...
@Moallemekhoob
وقتی به دنیای قطعات الکترونیکی وارد میشویم، خیلی زود با اصطلاحاتی مثل DIP، SOP، QFN یا TQFP روبهرو میشویم. اینها در واقع به شکل ظاهری و نحوه نصب قطعات روی برد گفته میشود. یکی از پکیجهایی که در پروژههای حرفهای و میکروکنترلرهای مدرن زیاد به چشم میخورد، پکیج TQFP است. در ادامه میخواهیم به زبان ساده و کاملاً کاربردی، انواع پکیج ها را بررسی کنیم.
پکیج TQFP چیست؟
عبارت TQFP، مخفف عبارت Thin Quad Flat Package است.
اگر بخواهیم این عبارت را معنی کنیم، به «پکیج چهارطرفه تخت و نازک» میرسیم. منظور از چهارطرفه این است که پایههای تراشه از چهار طرف آن بیرون زدهاند. این پایهها بسیار نازک و ظریف هستند و فقط به صورت نصب سطحی یا همان SMD روی برد لحیم میشوند.
این نوع بستهبندی باعث میشود قطعه خیلی نازک، سبک و کمجا باشد؛ ویژگیای که برای بردهای کوچک و پرتراکم، یک مزیت بزرگ است.
ویژگیهای اصلی TQFP ها
ادامه مطلب ...
@Moallemekhoob
👏3❤2
پیشرفتهتر باشد، تعداد پایهها بیشتر میشود. فاصله بین پایهها (که به آن Pitch گفته میشود) .در این پکیج بسیار کم است و معمولاً چیزی بین ۰.۴ تا ۱ میلیمتر است. همین موضوع باعث میشود که در مونتاژ این قطعات، دقت بالا و تجهیزات خاصی نیاز باشد.
بدنه این پکیج معمولاً از مواد مقاوم مانند رزین اپوکسی ساخته میشود که در برابر حرارت و فشار مقاوم است. ارتفاع TQFP نسبت به سایر پکیجها خیلی کم است و برای طراحیهایی که باید فضای عمودی کمی اشغال شود، بسیار مناسب است.
چرا TQFP انقدرمحبوب است؟
دلایل زیادی وجود دارد که طراحان الکترونیک پکیج TQFP را انتخاب میکنند. اول اینکه این پکیج تراکم بالایی از پایهها را در فضایی کوچک فراهم میکند. این یعنی میتوانید تراشهای با عملکرد بالا را در یک برد جمعوجور جا دهید. دوم اینکه برای تولید انبوه بسیار مناسب است، چون هم هزینه ساخت کمتر دارد و هم مونتاژ آن با ماشینهای مخصوص بهراحتی انجام میشود.
ویژگی مهم دیگر این است که به دلیل پخش مناسب حرارت از طریق پایههای تخت، گرمای تولید شده در داخل تراشه راحتتر به برد منتقل میشود.
پکیج TQFP در چه جاهایی استفاده میشود؟
این پکیج در میکروکنترلرها، درایورها، ICهای پردازش سیگنال، و حتی برخی ماژولهای صنعتی استفاده میشود. دلیلش هم این است که TQFP تعادلی بین کیفیت بالا و هزینه پایین ایجاد کرده است.
هنگام طراحی PCB چه نکاتی را باید بدانیم؟
اگر قصد دارید برای یک تراشه TQFP برد طراحی کنید، باید دقت زیادی به فاصله بین پینها داشته باشید. به دلیل ظرافت پایهها، حتی کوچکترین اشتباه در اندازهگیری یا قرار دادن پایهها، ممکن است باعث اتصال کوتاه یا عدم اتصال درست شود.
استفاده از لحیم خمیری و استنسیل به شدت توصیه میشود، چون لحیمکاری دستی این پایههای ریز، کاری بسیار حساس و دشوار است. البته اگر تجهیزات خاص ندارید، میتوانید با کمک نوک بسیار نازک هویه و شار قوی، این کار را بهصورت دستی هم انجام دهید، ولی تجربه و تمرین زیادی میطلبد.
چالشهای TQFP چیست؟
یکی از بزرگترین چالشهای این پکیج، لحیمکاری آن است. پایهها بسیار نزدیک به هم هستند و ممکن است لحیمها به هم بچسبند و اتصال کوتاه ایجاد کنند. همچنین اگر بخواهید تراشهای با این پکیج را از برد جدا کنید، کار سختی در پیش دارید.
علاوه بر این، طراحی برد برای چنین قطعاتی نیازمند دقت میلیمتری است و حتماً باید از نرمافزارهای پیشرفته طراحی PCB استفاده شود.
اگر میخواهید مهارت خود را در لحیمکاری و طراحی PCB ارتقا دهید، پیشنهاد میکنیم با یک برد آزمایشی، تراشهای مثل STM32F103 با پکیج TQFP را انتخاب کرده و مونتاژ آن را تمرین کنید. این تمرین عملی، شما را چندین گام به طراحی بردهای پیشرفته نزدیکتر خواهد کرد.
#TQFP
#SurfaceMountTechnology
#PCBdesign
#ElectronicsPackaging
#SMDpackage
#MicrocontrollerDesign
#TQFPPackage
#HardwareEngineering
#EmbeddedSystems
#PCBLayout
بدنه این پکیج معمولاً از مواد مقاوم مانند رزین اپوکسی ساخته میشود که در برابر حرارت و فشار مقاوم است. ارتفاع TQFP نسبت به سایر پکیجها خیلی کم است و برای طراحیهایی که باید فضای عمودی کمی اشغال شود، بسیار مناسب است.
چرا TQFP انقدرمحبوب است؟
دلایل زیادی وجود دارد که طراحان الکترونیک پکیج TQFP را انتخاب میکنند. اول اینکه این پکیج تراکم بالایی از پایهها را در فضایی کوچک فراهم میکند. این یعنی میتوانید تراشهای با عملکرد بالا را در یک برد جمعوجور جا دهید. دوم اینکه برای تولید انبوه بسیار مناسب است، چون هم هزینه ساخت کمتر دارد و هم مونتاژ آن با ماشینهای مخصوص بهراحتی انجام میشود.
ویژگی مهم دیگر این است که به دلیل پخش مناسب حرارت از طریق پایههای تخت، گرمای تولید شده در داخل تراشه راحتتر به برد منتقل میشود.
پکیج TQFP در چه جاهایی استفاده میشود؟
اگر به تراشههای میکروکنترلر معروف مثل ATmega128 یا STM32F103 نگاه کنید، احتمالاً آنها را در قالب TQFP خواهید دید.
این پکیج در میکروکنترلرها، درایورها، ICهای پردازش سیگنال، و حتی برخی ماژولهای صنعتی استفاده میشود. دلیلش هم این است که TQFP تعادلی بین کیفیت بالا و هزینه پایین ایجاد کرده است.
هنگام طراحی PCB چه نکاتی را باید بدانیم؟
اگر قصد دارید برای یک تراشه TQFP برد طراحی کنید، باید دقت زیادی به فاصله بین پینها داشته باشید. به دلیل ظرافت پایهها، حتی کوچکترین اشتباه در اندازهگیری یا قرار دادن پایهها، ممکن است باعث اتصال کوتاه یا عدم اتصال درست شود.
استفاده از لحیم خمیری و استنسیل به شدت توصیه میشود، چون لحیمکاری دستی این پایههای ریز، کاری بسیار حساس و دشوار است. البته اگر تجهیزات خاص ندارید، میتوانید با کمک نوک بسیار نازک هویه و شار قوی، این کار را بهصورت دستی هم انجام دهید، ولی تجربه و تمرین زیادی میطلبد.
چالشهای TQFP چیست؟
یکی از بزرگترین چالشهای این پکیج، لحیمکاری آن است. پایهها بسیار نزدیک به هم هستند و ممکن است لحیمها به هم بچسبند و اتصال کوتاه ایجاد کنند. همچنین اگر بخواهید تراشهای با این پکیج را از برد جدا کنید، کار سختی در پیش دارید.
علاوه بر این، طراحی برد برای چنین قطعاتی نیازمند دقت میلیمتری است و حتماً باید از نرمافزارهای پیشرفته طراحی PCB استفاده شود.
اگر میخواهید مهارت خود را در لحیمکاری و طراحی PCB ارتقا دهید، پیشنهاد میکنیم با یک برد آزمایشی، تراشهای مثل STM32F103 با پکیج TQFP را انتخاب کرده و مونتاژ آن را تمرین کنید. این تمرین عملی، شما را چندین گام به طراحی بردهای پیشرفته نزدیکتر خواهد کرد.
#TQFP
#SurfaceMountTechnology
#PCBdesign
#ElectronicsPackaging
#SMDpackage
#MicrocontrollerDesign
#TQFPPackage
#HardwareEngineering
#EmbeddedSystems
#PCBLayout
❤4🔥2
🔗 پشتیبانی از رابطهای متنوع:
از طریق 23 پایه GPIO میتوان به رابطهایی مانند SPI، I2C، UART، PWM، ADC، DAC، SDIO و سایر امکانات دسترسی داشت.
یک عدد💡 LED RGB داخلی (نوع WS2812B) برای نمایش وضعیتها
🎚️ دکمه کاربر بزرگتر و لمسیتر نسبت به نسخه قبلی برای کنترل راحتتر
⚡ منبع تغذیه:
از طریق USB-C یا پایه Vin با مبدل داخلی 5 ولت به 3.3 ولت
📏 ابعاد: ۲۶×۱۸×۴.۷ میلیمتر
⚖️ وزن: تقریباً ۳ گرم
🌡️ مناسب برای محیطهای کاری با دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد
🔋 بهبود قابل توجه در مصرف انرژی
یکی از نقاط قوت اصلی نسخه S3A نسبت به مدل قبلی (S3)، کاهش چشمگیر مصرف انرژی در حالتهای مختلف عملیاتی است:
در حالت Sleep زمانی که تغذیه از USB-C انجام میشود، مصرف برق از حدود ۴۰۰ میکروآمپر در نسخه قبلی به ۸۸.۸ میکروآمپر در نسخه جدید کاهش یافته است.
ادامه مطلب ...
از طریق 23 پایه GPIO میتوان به رابطهایی مانند SPI، I2C، UART، PWM، ADC، DAC، SDIO و سایر امکانات دسترسی داشت.
یک عدد💡 LED RGB داخلی (نوع WS2812B) برای نمایش وضعیتها
🎚️ دکمه کاربر بزرگتر و لمسیتر نسبت به نسخه قبلی برای کنترل راحتتر
⚡ منبع تغذیه:
از طریق USB-C یا پایه Vin با مبدل داخلی 5 ولت به 3.3 ولت
📏 ابعاد: ۲۶×۱۸×۴.۷ میلیمتر
⚖️ وزن: تقریباً ۳ گرم
🌡️ مناسب برای محیطهای کاری با دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد
🔋 بهبود قابل توجه در مصرف انرژی
یکی از نقاط قوت اصلی نسخه S3A نسبت به مدل قبلی (S3)، کاهش چشمگیر مصرف انرژی در حالتهای مختلف عملیاتی است:
در حالت Sleep زمانی که تغذیه از USB-C انجام میشود، مصرف برق از حدود ۴۰۰ میکروآمپر در نسخه قبلی به ۸۸.۸ میکروآمپر در نسخه جدید کاهش یافته است.
ادامه مطلب ...
❤4👍1🔥1
در حالت Sleep با تغذیه از پایه Vin، مصرف انرژی از ۳۱۰ میکروآمپر به فقط ۶.۸ میکروآمپر رسیده است.
در حالت Standby (آمادهبهکار)، مصرف نسخه قبلی حدود ۳۳ میلیآمپر بود، در حالیکه نسخه S3A تنها ۲۵.۵ میلیآمپر مصرف میکند.
📌 این اعداد نشاندهنده بهبود ۴ تا ۵ برابری در مصرف انرژی در حالت خواب هستند؛ مزیتی بسیار مهم برای پروژههای باتریمحور یا دستگاههایی که باید برای مدت طولانی در حالت آمادهباش باقی بمانند.
✨ تغییرات کلیدی نسبت به نسخه قبلی
🔹 دکمه کاربر بزرگتر:
ابعاد دکمه جدید ۴×۳×۲ میلیمتر است که در مقایسه با دکمه قبلی (۲.۶×۱.۶×۰.۵۵ میلیمتر) تجربه لمس بهتر و عملکرد مطمئنتری دارد.
🔹 کنترل هوشمند LED RGB:
در نسخه قبلی، LED RGB با ورود ولتاژ فعال میشد. اما در S3A این LED بهصورت هوشمند با نور پسزمینه رابط FPC صفحهنمایش multiplex شده که به بهینهسازی مصرف برق و انعطافپذیری بیشتر کمک میکند.
🔹 آنتن سهبعدی جدید:
این ماژول از طراحی آنتن جدید بهره میبرد که باعث بهبود دریافت سیگنال در محیطهای شلوغ یا پر نویز میشود. این ویژگی مخصوصاً برای پروژههای بیسیم پایدار حیاتی است.
در حالت Standby (آمادهبهکار)، مصرف نسخه قبلی حدود ۳۳ میلیآمپر بود، در حالیکه نسخه S3A تنها ۲۵.۵ میلیآمپر مصرف میکند.
📌 این اعداد نشاندهنده بهبود ۴ تا ۵ برابری در مصرف انرژی در حالت خواب هستند؛ مزیتی بسیار مهم برای پروژههای باتریمحور یا دستگاههایی که باید برای مدت طولانی در حالت آمادهباش باقی بمانند.
✨ تغییرات کلیدی نسبت به نسخه قبلی
🔹 دکمه کاربر بزرگتر:
ابعاد دکمه جدید ۴×۳×۲ میلیمتر است که در مقایسه با دکمه قبلی (۲.۶×۱.۶×۰.۵۵ میلیمتر) تجربه لمس بهتر و عملکرد مطمئنتری دارد.
🔹 کنترل هوشمند LED RGB:
در نسخه قبلی، LED RGB با ورود ولتاژ فعال میشد. اما در S3A این LED بهصورت هوشمند با نور پسزمینه رابط FPC صفحهنمایش multiplex شده که به بهینهسازی مصرف برق و انعطافپذیری بیشتر کمک میکند.
🔹 آنتن سهبعدی جدید:
این ماژول از طراحی آنتن جدید بهره میبرد که باعث بهبود دریافت سیگنال در محیطهای شلوغ یا پر نویز میشود. این ویژگی مخصوصاً برای پروژههای بیسیم پایدار حیاتی است.
❤2👍1
🎯 راهنمای کامل آشنایی با سری E مقاومتها: چرا مقاومتها دقیقاً این مقادیر رو دارن؟
اگه تا حالا توی یه جعبه مقاومت یا دیتاشیت قطعهها به عباراتی مثل E6، E12، E24 برخوردی و برات سوال شده که اینا چی هستن، این مقاله قراره حسابی برات روشنگر باشه!
💡 سری E یعنی چی؟
سری E در واقع یه استاندارد جهانیه که مقدارهای مقاومت الکتریکی رو بر پایه یه الگوی نمایی (لگاریتمی) دستهبندی میکنه.
بهجای اینکه مقاومتها با فاصلههای مساوی (مثلاً هر بار 10 اهم اضافه بشه)، در این استاندارد، مقادیر بهصورت ضریبی (مثلاً هر بار 1.5 برابر) زیاد میشن.
📐 چرا از این روش لگاریتمی استفاده میکنن؟
تولید مقاومت با تمام مقادیر ممکن، منطقی نیست. بنابراین استانداردی طراحی شده که:
هم محدوده بزرگی از مقاومتها رو پوشش بده
هم تعداد مقادیر معقول باشه
هم خطای نسبی (تلرانس) کنترلشده باقی بمونه
ادامه مطلب ...
اگه تا حالا توی یه جعبه مقاومت یا دیتاشیت قطعهها به عباراتی مثل E6، E12، E24 برخوردی و برات سوال شده که اینا چی هستن، این مقاله قراره حسابی برات روشنگر باشه!
💡 سری E یعنی چی؟
سری E در واقع یه استاندارد جهانیه که مقدارهای مقاومت الکتریکی رو بر پایه یه الگوی نمایی (لگاریتمی) دستهبندی میکنه.
بهجای اینکه مقاومتها با فاصلههای مساوی (مثلاً هر بار 10 اهم اضافه بشه)، در این استاندارد، مقادیر بهصورت ضریبی (مثلاً هر بار 1.5 برابر) زیاد میشن.
📐 چرا از این روش لگاریتمی استفاده میکنن؟
تولید مقاومت با تمام مقادیر ممکن، منطقی نیست. بنابراین استانداردی طراحی شده که:
هم محدوده بزرگی از مقاومتها رو پوشش بده
هم تعداد مقادیر معقول باشه
هم خطای نسبی (تلرانس) کنترلشده باقی بمونه
ادامه مطلب ...
👍3🔥2
⚙️ کِی کدوم سری رو انتخاب کنیم؟
نوع کاربرد سری پیشنهادی
هر چی پروژه حساستر باشه، نیاز به مقاومتهایی با تلرانس کمتر و دقت بالاتر داری.
سری E یه روش هوشمندانه و بینالمللیه برای انتخاب مقاومتهای مناسب.
اگه بدونی E12 یعنی چی، دیگه لازم نیست توی دریاچهای از مقدارهای دلخواه مقاومت سردرگم بشی.
پس دفعه بعدی که خواستی یه مقاومت انتخاب کنی، بدون که پشت اون عدد ساده یه استاندارد علمی و دقیق خوابیده!
ادامه مطلب ...
نوع کاربرد سری پیشنهادی
پروژههای معمولی E6 یا E12
مدارهای آنالوگ دقیق E24 یا E48
تجهیزات حساس E96 یا E192
هر چی پروژه حساستر باشه، نیاز به مقاومتهایی با تلرانس کمتر و دقت بالاتر داری.
سری E یه روش هوشمندانه و بینالمللیه برای انتخاب مقاومتهای مناسب.
اگه بدونی E12 یعنی چی، دیگه لازم نیست توی دریاچهای از مقدارهای دلخواه مقاومت سردرگم بشی.
پس دفعه بعدی که خواستی یه مقاومت انتخاب کنی، بدون که پشت اون عدد ساده یه استاندارد علمی و دقیق خوابیده!
ادامه مطلب ...
👍4🔥1
روش محاسبه دقیق مقادیر هر استاندارد به اینصورت هست و نیازی به حفظ کردن نداره👆👆
#مقاومت
#سری_E
#آموزش_الکترونیک
#قطعات_الکترونیکی
#مهندسی_برق
#مدار_الکتریکی
#آموزش_مقاومت
#تعمیرات_الکترونیک
#آموزش_تخصصی
#برق_الکترونیک
#ResistorSeries
#ElectronicsBasics
#E12Series
#ElectronicsEngineering
#ElectronicComponents
#OhmLaw
#TechEducation
#ElectricalDesign
#CircuitTheory
#EngineeringTips
#مقاومت
#سری_E
#آموزش_الکترونیک
#قطعات_الکترونیکی
#مهندسی_برق
#مدار_الکتریکی
#آموزش_مقاومت
#تعمیرات_الکترونیک
#آموزش_تخصصی
#برق_الکترونیک
#ResistorSeries
#ElectronicsBasics
#E12Series
#ElectronicsEngineering
#ElectronicComponents
#OhmLaw
#TechEducation
#ElectricalDesign
#CircuitTheory
#EngineeringTips
👍3👏2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ماژول شارژر باتری لیتیوم 3 سلولی
این ماژول مداری است که می تواند باتریهای لیتیوم-یون یا لیتیوم-پلیمر با 3 سلول را شارژ کند. این باتریها معمولاً ولتاژ کلی حدود 11.1 ولت (برای سه سلول لیتیوم-یون) یا 12.6 ولت (برای سه سلول لیتیوم-پلیمر) را دارند.
ویژگیهای یک ماژول شارژر باتری لیتیوم 3 سلولی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
ولتاژ ورودی:
توانایی قابلیت شارژ از منابع ورودی خاص با ولتاژ مشخص.
جریان شارژ:
توانایی تنظیم جریان شارژ باتری بر اساس نیاز و خصوصیات باتری.
محافظتها:
ماژول شارژر ممکن است دارای محافظتهای مختلفی نظیر محافظت از افزایش ولتاژ، کاهش ولتاژ، جریان شارژ بیش از حد، و حرارت باشد.
نمایشگرها:
بعضی از ماژولهای شارژر دارای نمایشگرها یا LEDها هستند که وضعیت شارژ باتری را نمایش میدهند.
پورت ارتباطی:
وجود پورتهای ارتباطی مثل USB یا منابع ارتباطی دیگر برای اتصال به منابع تغذیه خارجی.
سیستم حفاظت از باتری:
ماژول شارژر ممکن است دارای سیستمهای حفاظتی برای باتری باشد تا از شارژ یا دیسشارژ بیش از حد جلوگیری کند.
ادامه مطلب ...
این ماژول مداری است که می تواند باتریهای لیتیوم-یون یا لیتیوم-پلیمر با 3 سلول را شارژ کند. این باتریها معمولاً ولتاژ کلی حدود 11.1 ولت (برای سه سلول لیتیوم-یون) یا 12.6 ولت (برای سه سلول لیتیوم-پلیمر) را دارند.
ویژگیهای یک ماژول شارژر باتری لیتیوم 3 سلولی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
ولتاژ ورودی:
توانایی قابلیت شارژ از منابع ورودی خاص با ولتاژ مشخص.
جریان شارژ:
توانایی تنظیم جریان شارژ باتری بر اساس نیاز و خصوصیات باتری.
محافظتها:
ماژول شارژر ممکن است دارای محافظتهای مختلفی نظیر محافظت از افزایش ولتاژ، کاهش ولتاژ، جریان شارژ بیش از حد، و حرارت باشد.
نمایشگرها:
بعضی از ماژولهای شارژر دارای نمایشگرها یا LEDها هستند که وضعیت شارژ باتری را نمایش میدهند.
پورت ارتباطی:
وجود پورتهای ارتباطی مثل USB یا منابع ارتباطی دیگر برای اتصال به منابع تغذیه خارجی.
سیستم حفاظت از باتری:
ماژول شارژر ممکن است دارای سیستمهای حفاظتی برای باتری باشد تا از شارژ یا دیسشارژ بیش از حد جلوگیری کند.
ادامه مطلب ...
👍3❤2🔥1
۷-قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی:
برخی از ماژولهای شارژر قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی را برای تطابق با نوع خاص باتری فراهم میکنند.
قابلیت اتصال به سیستمهای هوشمند:
برخی از ماژولهای شارژر مجهز به امکانات اتصال به سیستمهای هوشمند و مانیتورینگ از راه دور هستند.
هدف از استفاده از این ماژولها، ایجاد یک فرآیند شارژ مطمئن و کارآمد برای باتریهای لیتیوم 3 سلولی است.
نحوه عملکرد و استفاده از ماژول شارژر باتری لیتیوم 3 سلولی به تفاوتهای مدلها و تولیدکنندگان مختلف ماژولها بستگی دارد. اما در کل، مراحل زیر میتوانند نحوه عملکرد و استفاده از این ماژولها را نشان دهند:
۱-اتصال به منبع تغذیه:
ابتدا، ماژول شارژر به منبع تغذیه متناسب با نیازهای آن متصل میشود. این منبع تغذیه ممکن است از یک منبع DC یا USB باشد.
اتصال به باتری:
سپس، باتری لیتیوم 3 سلولی به ماژول شارژر متصل میشود. این اتصال باید با توجه به پایههای خاص ماژول و ساختار باتری انجام شود.
تنظیمات جریان و ولتاژ:
بعضی از ماژولها قابلیت تنظیم جریان و ولتاژ شارژ را دارند. این تنظیمات ممکن است از طریق پتانسیومترها، دیپسوئیچها یا تنظیمات نرمافزاری انجام شود.
تنظیمات حفاظتی:
ماژولهای شارژر معمولاً دارای قابلیتهای حفاظتی هستند که باتری را در برابر افزایش ولتاژ، کاهش ولتاژ، جریان شارژ بیش از حد، و حرارت محافظت میکنند. این تنظیمات به نحوه عملکرد باتری و ایمنی آن در طول شارژ کمک میکنند.
نمایش وضعیت:
برخی از ماژولها دارای نمایشگرها یا LEDها هستند که وضعیت شارژ باتری را نشان میدهند. این نمایشگرها میتوانند اطلاعاتی مانند وضعیت شارژ، وضعیت باتری، و یا هشدارهای حفاظتی را نشان دهند.
قطعه شارژ:
بعد از اتمام شارژ، ماژول شارژر معمولاً به صورت خودکار به حالت قطع شارژ میرود یا ممکن است به وسیله یک دکمه یا سیگنال دیگر، کاربر را مطلع کند که شارژ تکمیل شده است.
قطع اتصال:
بعد از اتمام شارژ و تأیید کاملی از وضعیت باتری، اتصالات باتری از ماژول شارژر قطع میشود.
استفاده از باتری:
حالا باتری میتواند از منبع تغذیه خودکار شارژ شده به مناسبت نیازهای مورد استفاده خود، مثلاً در یک دستگاه الکترونیکی، استفاده شود.
توجه داشته باشید که هر ماژول شارژر ممکن است دارای ویژگیها و مشخصات خاص خود باشد، بنابراین برای استفاده دقیق، به دیتاشیت و راهنمای استفاده مربوط به ماژول خود مراجعه کنید.
ماژول شارژ باتری لیتیوم یک وسیله الکترونیکی است که طراحی شده است تا بتواند باتریهای لیتیوم-یون یا لیتیوم-پلیمر را به طور ایمن و کارآمد شارژ کند. این ماژولها برای بسیاری از کاربردهای مختلف در زمینههای الکترونیکی، مخابرات، قابلحمل، خودرو، و دیگر صنایع مورد استفاده قرار میگیرند. در زیر تعدادی از کاربردهای ماژول شارژ باتری لیتیوم آورده شدهاند:
شارژرهای همراه و پاوربانکها:
ماژولهای شارژ باتری لیتیوم در شارژرهای همراه و پاوربانکها برای شارژ باتریهای قابل حمل به کار میروند.
دستگاههای الکترونیکی قابل حمل:
این ماژولها در دستگاههای الکترونیکی قابل حمل مانند دوربینهای دیجیتال، دستبندهای هوشمند، هدفونها، و سایر دستگاههای قابل حمل برای شارژ باتریهای لیتیوم به کار میروند.
تجهیزات ارتباطات:
در تجهیزات ارتباطات مثل مودمها، روترها، دستگاههای IoT و سایر تجهیزات مشابه، ماژول شارژ باتری لیتیوم برای ایجاد یک فرآیند شارژ ایمن و موثر باتری به کار میرود.
وسایل خودرو الکتریکی:
در خودروهای الکتریکی و هیبریدی، این ماژولها برای شارژ باتریهای لیتیومی خودرو به کار میروند.
سیستمهای نورپردازی و LED:
در سیستمهای نورپردازی و نوردهی LED، ماژولهای شارژ باتری لیتیوم جهت تأمین انرژی مورد نیاز به کار میروند.
سیستمهای امنیتی و نظارتی:
در دوربینهای مداربسته، دستگاههای نظارتی، و تجهیزات امنیتی مشابه، ماژولهای شارژ باتری لیتیوم برای تأمین نیاز به انرژی باتریها مورد استفاده قرار میگیرند.
سیستمهای نگهداری توان:
در سیستمهای UPS (نگهداری توان باتری) و سیستمهای نگهداری توان سیار، ماژول شارژ باتری لیتیوم برای شارژ باتریها به کار میروند.
پروژههای الکترونیکی سازماندهی شده:
در پروژههای هواکار، رباتیک، و سایر پروژههای الکترونیکی، این ماژولها برای شارژ و اداره باتریهای لیتیوم مورد استفاده قرار میگیرند.
استفاده از ماژول شارژ باتری لیتیوم در بسیاری از کاربردها بهبود عملکرد و عمر مفید باتریها را فراهم میکند و برای ایمنی و بهرهوری بالا در استفاده از باتریهای لیتیومی حائز اهمیت است
@Moallemekhoob
برخی از ماژولهای شارژر قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی را برای تطابق با نوع خاص باتری فراهم میکنند.
قابلیت اتصال به سیستمهای هوشمند:
برخی از ماژولهای شارژر مجهز به امکانات اتصال به سیستمهای هوشمند و مانیتورینگ از راه دور هستند.
هدف از استفاده از این ماژولها، ایجاد یک فرآیند شارژ مطمئن و کارآمد برای باتریهای لیتیوم 3 سلولی است.
نحوه عملکرد و استفاده از ماژول شارژر باتری لیتیوم 3 سلولی به تفاوتهای مدلها و تولیدکنندگان مختلف ماژولها بستگی دارد. اما در کل، مراحل زیر میتوانند نحوه عملکرد و استفاده از این ماژولها را نشان دهند:
۱-اتصال به منبع تغذیه:
ابتدا، ماژول شارژر به منبع تغذیه متناسب با نیازهای آن متصل میشود. این منبع تغذیه ممکن است از یک منبع DC یا USB باشد.
اتصال به باتری:
سپس، باتری لیتیوم 3 سلولی به ماژول شارژر متصل میشود. این اتصال باید با توجه به پایههای خاص ماژول و ساختار باتری انجام شود.
تنظیمات جریان و ولتاژ:
بعضی از ماژولها قابلیت تنظیم جریان و ولتاژ شارژ را دارند. این تنظیمات ممکن است از طریق پتانسیومترها، دیپسوئیچها یا تنظیمات نرمافزاری انجام شود.
تنظیمات حفاظتی:
ماژولهای شارژر معمولاً دارای قابلیتهای حفاظتی هستند که باتری را در برابر افزایش ولتاژ، کاهش ولتاژ، جریان شارژ بیش از حد، و حرارت محافظت میکنند. این تنظیمات به نحوه عملکرد باتری و ایمنی آن در طول شارژ کمک میکنند.
نمایش وضعیت:
برخی از ماژولها دارای نمایشگرها یا LEDها هستند که وضعیت شارژ باتری را نشان میدهند. این نمایشگرها میتوانند اطلاعاتی مانند وضعیت شارژ، وضعیت باتری، و یا هشدارهای حفاظتی را نشان دهند.
قطعه شارژ:
بعد از اتمام شارژ، ماژول شارژر معمولاً به صورت خودکار به حالت قطع شارژ میرود یا ممکن است به وسیله یک دکمه یا سیگنال دیگر، کاربر را مطلع کند که شارژ تکمیل شده است.
قطع اتصال:
بعد از اتمام شارژ و تأیید کاملی از وضعیت باتری، اتصالات باتری از ماژول شارژر قطع میشود.
استفاده از باتری:
حالا باتری میتواند از منبع تغذیه خودکار شارژ شده به مناسبت نیازهای مورد استفاده خود، مثلاً در یک دستگاه الکترونیکی، استفاده شود.
توجه داشته باشید که هر ماژول شارژر ممکن است دارای ویژگیها و مشخصات خاص خود باشد، بنابراین برای استفاده دقیق، به دیتاشیت و راهنمای استفاده مربوط به ماژول خود مراجعه کنید.
ماژول شارژ باتری لیتیوم یک وسیله الکترونیکی است که طراحی شده است تا بتواند باتریهای لیتیوم-یون یا لیتیوم-پلیمر را به طور ایمن و کارآمد شارژ کند. این ماژولها برای بسیاری از کاربردهای مختلف در زمینههای الکترونیکی، مخابرات، قابلحمل، خودرو، و دیگر صنایع مورد استفاده قرار میگیرند. در زیر تعدادی از کاربردهای ماژول شارژ باتری لیتیوم آورده شدهاند:
شارژرهای همراه و پاوربانکها:
ماژولهای شارژ باتری لیتیوم در شارژرهای همراه و پاوربانکها برای شارژ باتریهای قابل حمل به کار میروند.
دستگاههای الکترونیکی قابل حمل:
این ماژولها در دستگاههای الکترونیکی قابل حمل مانند دوربینهای دیجیتال، دستبندهای هوشمند، هدفونها، و سایر دستگاههای قابل حمل برای شارژ باتریهای لیتیوم به کار میروند.
تجهیزات ارتباطات:
در تجهیزات ارتباطات مثل مودمها، روترها، دستگاههای IoT و سایر تجهیزات مشابه، ماژول شارژ باتری لیتیوم برای ایجاد یک فرآیند شارژ ایمن و موثر باتری به کار میرود.
وسایل خودرو الکتریکی:
در خودروهای الکتریکی و هیبریدی، این ماژولها برای شارژ باتریهای لیتیومی خودرو به کار میروند.
سیستمهای نورپردازی و LED:
در سیستمهای نورپردازی و نوردهی LED، ماژولهای شارژ باتری لیتیوم جهت تأمین انرژی مورد نیاز به کار میروند.
سیستمهای امنیتی و نظارتی:
در دوربینهای مداربسته، دستگاههای نظارتی، و تجهیزات امنیتی مشابه، ماژولهای شارژ باتری لیتیوم برای تأمین نیاز به انرژی باتریها مورد استفاده قرار میگیرند.
سیستمهای نگهداری توان:
در سیستمهای UPS (نگهداری توان باتری) و سیستمهای نگهداری توان سیار، ماژول شارژ باتری لیتیوم برای شارژ باتریها به کار میروند.
پروژههای الکترونیکی سازماندهی شده:
در پروژههای هواکار، رباتیک، و سایر پروژههای الکترونیکی، این ماژولها برای شارژ و اداره باتریهای لیتیوم مورد استفاده قرار میگیرند.
استفاده از ماژول شارژ باتری لیتیوم در بسیاری از کاربردها بهبود عملکرد و عمر مفید باتریها را فراهم میکند و برای ایمنی و بهرهوری بالا در استفاده از باتریهای لیتیومی حائز اهمیت است
@Moallemekhoob
👍3🔥1
یک تیم بینرشتهای از دانشگاه بوستون، یوسی برکلی و نورثوسترن برای اولینبار موفق شدند منابع نور کوانتومی و مدارهای کنترل الکترونیکی را روی یک چیپ سیلیکونی واحد ادغام کنند. این شبکه که منتشرشده در نشریه Nature Electronics، با استفاده از فرایند استاندارد نیمهرسانای ۴۵ نانومتری CMOS ساخته شده است و قادر به تولید جریانهای پایدار از جفتهای فوتونی همبسته است — عنصر کلیدی بسیاری از کاربردهای کوانتومی.
چیپ هیبریدی: تلفیق الکترونیک، فوتونیک و کوانتوم
محققان ۱۲ «خانه نور کوانتومی» (quantum light factory) را در هر چیپ، با اندازهای کمتر از ۱×۱ میلیمتر، طراحی کردهاند. مهمترین مؤلفه این چیپ، رزوناتورهای حلقوی میکرونی (microring resonators) روی بستر فوتونیکی سیلیکونی هستند که با تابش لیزر، جفت فوتونهای همبسته تولید میکنند. این دستگاهها به شدت حساس به تغییرات دما یا جزئیات ساخت هستند و ایجاد ثبات کاری در آنها بدون کنترل دقیق، ناممکن است.
کنترل در زمان واقعی
برای غلبه بر این حساسیت، تیم تحقیقاتی فوتودیودهایی درون رزوناتورها جاسازی و با سنجش جریان آنها همراستایی با نور لیزر را بررسی کردهاند.
ادامه مطلب .
چیپ هیبریدی: تلفیق الکترونیک، فوتونیک و کوانتوم
محققان ۱۲ «خانه نور کوانتومی» (quantum light factory) را در هر چیپ، با اندازهای کمتر از ۱×۱ میلیمتر، طراحی کردهاند. مهمترین مؤلفه این چیپ، رزوناتورهای حلقوی میکرونی (microring resonators) روی بستر فوتونیکی سیلیکونی هستند که با تابش لیزر، جفت فوتونهای همبسته تولید میکنند. این دستگاهها به شدت حساس به تغییرات دما یا جزئیات ساخت هستند و ایجاد ثبات کاری در آنها بدون کنترل دقیق، ناممکن است.
کنترل در زمان واقعی
برای غلبه بر این حساسیت، تیم تحقیقاتی فوتودیودهایی درون رزوناتورها جاسازی و با سنجش جریان آنها همراستایی با نور لیزر را بررسی کردهاند.
ادامه مطلب .
👍3🔥3
در صورت انحراف، هیترهای روی چیپ و منطق کنترل الکترونیکی سریعاً رزونانس را تنظیم میکنند تا تولید فوتونها ثابت باقی بماند . آنیرود رامش دانشجوی دکترای نورثوسترن توضیح داده است:
> «ما کنترل را مستقیماً روی چیپ جاسازی کردیم—ثبات بخشیدن به یک فرایند کوانتومی در زمان واقعی. این گامی حیاتی به سوی سیستمهای مقیاسپذیر کوانتومی است.»
چالش های بزرگ چیپ های هیبریدی
ایمبرت وانگ، مسئول طراحی اپتیکی فوتونیکی، میگوید:
>
این امر امکان طراحی همزمان سیستم الکترونیکی و فوتونیکی را فراهم کرد تا این اجزا به صورت یک سیستم یکپارچه رفتار کنند.
تولید در مقیاس انبوه
چیپ با تکنولوژی تولید صنعتی ۴۵ نانومتری ساخته شده که نتیجه همکاری بوستون، برکلی، GlobalFoundries و Ayar Labs بود. پژوهش جدید نشان داد که همین بستر تولید میتواند علاوهبر سیستمهای فوتونیک اپتیکی، سیستمهای پیچیده فوتونیک کوانتومی را نیز تولید کند—همه در داخل فناوری CMOS موجود .
اهمیت و کاربردهای آینده
چیپ مورد بحث در کنار تولید امنتر فوتونهای کوانتومی، مسیر را برای کاربردهای زیر هموار میسازد:
کامپیوتر کوانتومی نوری: استفاده از سیستمهایی که فوتونها را برای محاسبات کوانتومی بهکار میگیرند.
ارتباطات کوانتومی امن: انتقال اطلاعات رمزگذاریشده با فوتون، قابل کاربرد در اینترنت کوانتومی.
حسگرهای کوانتومی: بهرهگیری از ویژگیهای کوانتومی برای اندازهگیری حساسیت بالا.
مِیلوش پپوویچ از BU میگوید:
>
مسیر آینده و ادامه تحقیقات
نویسندگان مقاله (دانشجویان دکترا) اکنون در صنایع پیشرو در زمینه فنآوریهای فوتونیکی و کوانتومی مشغولاند:
چهار شرکت مهم حوزه فناوری و علوم نوین یعنی PsiQuantum، Ayar Labs، Aurora و Google X. این انتقالها نشاندهنده رشد موج جدید علاقه و سرمایهگذاری در حوزه فوتونیک سیلیکونی کوانتومی است .
این دستاورد، نقطه عطفی در مسیر پیوند علوم الکترونیک، فوتونیک و مکانیک کوانتومی بهشمار میآید. با ترکیب فناوریهای فوتونیک روی چیپ و کنترلهای الکترونیکی در مقیاس CMOS، محققان گامی بزرگ به سوی تولید انبوه «کارخانههای نور کوانتومی» برداشتهاند—چیپهایی کوچک با پتانسیل بسیار بالا برای فناوریهای آینده.
منابع و مراجع:
> «ما کنترل را مستقیماً روی چیپ جاسازی کردیم—ثبات بخشیدن به یک فرایند کوانتومی در زمان واقعی. این گامی حیاتی به سوی سیستمهای مقیاسپذیر کوانتومی است.»
چالش های بزرگ چیپ های هیبریدی
ایمبرت وانگ، مسئول طراحی اپتیکی فوتونیکی، میگوید:
>
«یک چالش کلیدی، تطبیق طراحی فوتونیک با نیازهای دقیق اپتیک کوانتومی در چارچوب محدودیتهای فرایند CMOS تجاری بود.»
این امر امکان طراحی همزمان سیستم الکترونیکی و فوتونیکی را فراهم کرد تا این اجزا به صورت یک سیستم یکپارچه رفتار کنند.
تولید در مقیاس انبوه
چیپ با تکنولوژی تولید صنعتی ۴۵ نانومتری ساخته شده که نتیجه همکاری بوستون، برکلی، GlobalFoundries و Ayar Labs بود. پژوهش جدید نشان داد که همین بستر تولید میتواند علاوهبر سیستمهای فوتونیک اپتیکی، سیستمهای پیچیده فوتونیک کوانتومی را نیز تولید کند—همه در داخل فناوری CMOS موجود .
اهمیت و کاربردهای آینده
چیپ مورد بحث در کنار تولید امنتر فوتونهای کوانتومی، مسیر را برای کاربردهای زیر هموار میسازد:
کامپیوتر کوانتومی نوری: استفاده از سیستمهایی که فوتونها را برای محاسبات کوانتومی بهکار میگیرند.
ارتباطات کوانتومی امن: انتقال اطلاعات رمزگذاریشده با فوتون، قابل کاربرد در اینترنت کوانتومی.
حسگرهای کوانتومی: بهرهگیری از ویژگیهای کوانتومی برای اندازهگیری حساسیت بالا.
مِیلوش پپوویچ از BU میگوید:
>
«با این گام میبینیم که میتوانیم سیستمهای کوانتومی تکرارپذیر و کنترلشده را در کارخانههای نیمهرسانا بسازیم.»
مسیر آینده و ادامه تحقیقات
نویسندگان مقاله (دانشجویان دکترا) اکنون در صنایع پیشرو در زمینه فنآوریهای فوتونیکی و کوانتومی مشغولاند:
چهار شرکت مهم حوزه فناوری و علوم نوین یعنی PsiQuantum، Ayar Labs، Aurora و Google X. این انتقالها نشاندهنده رشد موج جدید علاقه و سرمایهگذاری در حوزه فوتونیک سیلیکونی کوانتومی است .
این دستاورد، نقطه عطفی در مسیر پیوند علوم الکترونیک، فوتونیک و مکانیک کوانتومی بهشمار میآید. با ترکیب فناوریهای فوتونیک روی چیپ و کنترلهای الکترونیکی در مقیاس CMOS، محققان گامی بزرگ به سوی تولید انبوه «کارخانههای نور کوانتومی» برداشتهاند—چیپهایی کوچک با پتانسیل بسیار بالا برای فناوریهای آینده.
منابع و مراجع:
مقاله منتشرشده در SciTechDaily و وبسایتهای دانشگاههای Boston، Northwestern و UC Berkeley .
🔥8
💡 مقایسه پایپلاین در میکروکنترلرهای ARM Cortex-M و پردازندههای ARM Cortex-A
اگه بخوای دوتا خانوادهی معروف از پردازندههای ARM رو با هم مقایسه کنی، یعنی Cortex-M و Cortex-A، یکی برای کارای ساده و کممصرفه، اون یکی برای کارای سنگین و حرفهای طراحی شده.
پردازندههای سری Cortex-M بیشتر توی میکروکنترلرها و پروژههای تعبیهشده (مثل سیستمهای کنترلی، سنسورها، تجهیزات IoT) استفاده میشن. اینا معمولاً پایپلاین خیلی سادهای دارن. مثلاً توی Cortex-M0 فقط سه مرحله داریم که در پست قبلی کامل آموزش دادیم.
مدلهای پیشرفتهتر مثل Cortex-M3 یا M4، یه پایپلاین ۵ مرحلهای دارن که شامل Fetch، Decode، Execute، Memory Access و در نهایت Write-back میشه که اینجا آموزش دادیم.
توی این معماریها همه چیز به صورت ترتیبی یا همون in-order انجام میشه؛ یعنی دستورها دقیقاً به همون ترتیبی که وارد میشن، اجرا میشن. پیچیدگی زیادی ندارن، ولی خیلی بهینهان از نظر مصرف انرژی و تأخیر کم، که برای سیستمهای real-time خیلی مهمه. سیستم پیشبینی پرش (Branch Prediction) هم یا خیلی سادهست یا اصلاً وجود نداره.
ادامه مطلب بخونید...
@Moallemekhoob
اگه بخوای دوتا خانوادهی معروف از پردازندههای ARM رو با هم مقایسه کنی، یعنی Cortex-M و Cortex-A، یکی برای کارای ساده و کممصرفه، اون یکی برای کارای سنگین و حرفهای طراحی شده.
پردازندههای سری Cortex-M بیشتر توی میکروکنترلرها و پروژههای تعبیهشده (مثل سیستمهای کنترلی، سنسورها، تجهیزات IoT) استفاده میشن. اینا معمولاً پایپلاین خیلی سادهای دارن. مثلاً توی Cortex-M0 فقط سه مرحله داریم که در پست قبلی کامل آموزش دادیم.
مدلهای پیشرفتهتر مثل Cortex-M3 یا M4، یه پایپلاین ۵ مرحلهای دارن که شامل Fetch، Decode، Execute، Memory Access و در نهایت Write-back میشه که اینجا آموزش دادیم.
توی این معماریها همه چیز به صورت ترتیبی یا همون in-order انجام میشه؛ یعنی دستورها دقیقاً به همون ترتیبی که وارد میشن، اجرا میشن. پیچیدگی زیادی ندارن، ولی خیلی بهینهان از نظر مصرف انرژی و تأخیر کم، که برای سیستمهای real-time خیلی مهمه. سیستم پیشبینی پرش (Branch Prediction) هم یا خیلی سادهست یا اصلاً وجود نداره.
ادامه مطلب بخونید...
@Moallemekhoob
🔥2👏2
اما از اون طرف، میرسیم به Cortex-A.
این خانواده برای گوشی، تبلت، لپتاپ، SBCها و جاهایی طراحی شده که نیاز به کارایی بالا دارن. اینا دیگه فقط میکروکنترلر نیستن، بلکه CPU کاملی هستن با توان با لا و امکانات جانبی.
توی Cortex-A معمولاً پایپلاین خیلی عمیقتری داریم. مثلاً مدلهای پیشرفته مثل Cortex-A76 پایپلاینی دارن با ۱۳ مرحله مختلف! تازه این فقط یکی از مدلهاست؛ بعضی مدلها حتی تا ۱۹ مرحله هم میرن.
علاوه بر اون، این پردازندهها سوپر اسکالر (superscalar) هستن؛ یعنی میتونن توی هر سیکل چند تا دستور رو همزمان اجرا کنن. و حتی از out-of-order execution پشتیبانی میکنن، یعنی دستورها رو به ترتیبی که بهینهتره اجرا میکنن، نه لزوماً به ترتیبی که اومدن.
واحد پیشبینی پرش توی Cortex-A خیلی پیشرفتهست. چون وقتی تو یه برنامهی بزرگ با if و loop و شرط زیاد سر و کار داری، درست پیشبینیکردن این که دستور بعدی چیه، میتونه حسابی سرعت رو بالا ببره.
از نظر سختافزاری هم Cortex-A مجهز به کشهای چند سطحی (L1، L2 و حتی L3) هست، درحالیکه توی Cortex-M ممکنه کش اصلاً وجود نداشته باشه یا خیلی محدود باشه.
@Moallemekhoob
توی Cortex-A معمولاً پایپلاین خیلی عمیقتری داریم. مثلاً مدلهای پیشرفته مثل Cortex-A76 پایپلاینی دارن با ۱۳ مرحله مختلف! تازه این فقط یکی از مدلهاست؛ بعضی مدلها حتی تا ۱۹ مرحله هم میرن.
علاوه بر اون، این پردازندهها سوپر اسکالر (superscalar) هستن؛ یعنی میتونن توی هر سیکل چند تا دستور رو همزمان اجرا کنن. و حتی از out-of-order execution پشتیبانی میکنن، یعنی دستورها رو به ترتیبی که بهینهتره اجرا میکنن، نه لزوماً به ترتیبی که اومدن.
واحد پیشبینی پرش توی Cortex-A خیلی پیشرفتهست. چون وقتی تو یه برنامهی بزرگ با if و loop و شرط زیاد سر و کار داری، درست پیشبینیکردن این که دستور بعدی چیه، میتونه حسابی سرعت رو بالا ببره.
از نظر سختافزاری هم Cortex-A مجهز به کشهای چند سطحی (L1، L2 و حتی L3) هست، درحالیکه توی Cortex-M ممکنه کش اصلاً وجود نداشته باشه یا خیلی محدود باشه.
@Moallemekhoob
❤2👍2🔥1
🎛️ مقاومتهای متغیّر؛ خطی یا لگاریتمی؟!
اگه تا حالا با ولوم دستگاه صوتی، نور چراغ خواب یا کنترل پنل یه مدار الکترونیکی سروکار داشتی، یه جورایی با مقاومت متغیّر آشنا شدی! 😉
مقاومتهای متغیّر (مثل ولوم و رئوستا) دو مدل اصلی دارن:
🔹 ۱. نوع خطیB (Linear):
تو این مدل، وقتی دستهی ولوم رو میچرخونی یا میکشی، مقاومتش بهصورت یکنواخت کم و زیاد میشه. یعنی اگه دسته رو نصفه بچرخونی، مقاومت هم نصف میشه.
🔁 تغییرش خط به خط پیش میره.
📍 برای کارهایی مثل تنظیم نور یا ولتاژ عالیه، چون کنترل دقیقتری بهت میده.
🔸 ۲. نوع لگاریتمیA (Logarithmic):
اینجا داستان یهکم فرق داره! 😅 مقاومت بهصورت لگاریتمی تغییر میکنه؛ یعنی اولش خیلی کم تغییر میکنه ولی آخرای حرکت، یهدفعه میپره بالا!
🎧 دلیلش چیه؟ گوش ما صدا رو بهصورت لگاریتمی درک میکنه، پس اگه بخوای ولوم صدای بلندگو رو تنظیم کنی، باید از این مدل استفاده کنی تا گوشمون راحتتر درکش کنه!
🧪 حالا بریم سراغ اینکه داخل این مقاومتها چیه؟ جنس مادهی مقاومت، خیلی توی عملکردش تأثیر داره:
✨ کربنی (Carbon):
ارزون و پرکاربرده. یه لایهی گرافیت روی یه بستر سرامیکی کشیدن.
ادامه مطلب ...
اگه تا حالا با ولوم دستگاه صوتی، نور چراغ خواب یا کنترل پنل یه مدار الکترونیکی سروکار داشتی، یه جورایی با مقاومت متغیّر آشنا شدی! 😉
مقاومتهای متغیّر (مثل ولوم و رئوستا) دو مدل اصلی دارن:
🔹 ۱. نوع خطیB (Linear):
تو این مدل، وقتی دستهی ولوم رو میچرخونی یا میکشی، مقاومتش بهصورت یکنواخت کم و زیاد میشه. یعنی اگه دسته رو نصفه بچرخونی، مقاومت هم نصف میشه.
🔁 تغییرش خط به خط پیش میره.
📍 برای کارهایی مثل تنظیم نور یا ولتاژ عالیه، چون کنترل دقیقتری بهت میده.
🔸 ۲. نوع لگاریتمیA (Logarithmic):
اینجا داستان یهکم فرق داره! 😅 مقاومت بهصورت لگاریتمی تغییر میکنه؛ یعنی اولش خیلی کم تغییر میکنه ولی آخرای حرکت، یهدفعه میپره بالا!
🎧 دلیلش چیه؟ گوش ما صدا رو بهصورت لگاریتمی درک میکنه، پس اگه بخوای ولوم صدای بلندگو رو تنظیم کنی، باید از این مدل استفاده کنی تا گوشمون راحتتر درکش کنه!
🧪 حالا بریم سراغ اینکه داخل این مقاومتها چیه؟ جنس مادهی مقاومت، خیلی توی عملکردش تأثیر داره:
✨ کربنی (Carbon):
ارزون و پرکاربرده. یه لایهی گرافیت روی یه بستر سرامیکی کشیدن.
ادامه مطلب ...
🔥3👏1
ـساده و دمدست، ولی نویز الکتریکیاش یکم زیاده.
🌀 مقاومت متغییر سیمپیچی شده (Wire-wound):
از یه سیم نیکروم پیچیده شده درست شده. دقتش بالاست و برای جاهایی که جریان زیاد رد میشه مناسبه. البته یهکم بزرگتر و گرونتره.
🟢 پلاستیک رسانا (Conductive Plastic):
نرم و دقیق و بیسروصدا! از یه نوع پلیمر رسانا درست میشن. برای تنظیمهای حساس مثل صدا یا تجهیزات حرفهای، عالیه!
هممون میدونیم که پلاستیک معمولاً عایقه، یعنی برق ازش رد نمیشه... ولی وقتی یه سری مواد رسانا (مثل کربن یا نانوذرات فلزی) بهش اضافه میکنی، تبدیل میشه به یه ماده جادویی که هم انعطافپذیره، هم رسانا!
مقاومتهایی که از پلاستیک رسانا ساخته میشن، بهطور خاص برای کاربردهایی طراحی شدن که نیاز به:
⚙️ سرمت یا فیلم فلزی (Cermet):
ترکیبی از فلز و سرامیکه. مقاوم در برابر دما و تغییرات محیطیه. یه انتخاب خفن برای شرایط سخت!
ترکیب این دو باعث میشه یه مادهی هیبریدی بهدست بیاد که خواص سرامیک و فلز رو همزمان داره:
📌 وقتی میخوای مطمئن باشی که مقاومت متغیّرت بعد از هزار بار تنظیم، هنوز دقیق و سالم کار کنه، Cermet گزینهای بیرقیب حساب میشه!
🔍 پس اگه خواستی یه مقاومت متغیّر انتخاب کنی، حتماً اول فکر کن ببینی چه کاری میخوای باهاش بکنی؟ کنترل نور، صدا یا جریان زیاد؟
بعدش هم ببین مدل خطی به دردت میخوره یا لگاریتمی 🎯
اگه مطلب دوست داشتی حمایت یادت نره 😉
#آموزش_الکترونیک
#مقاومت_متغیر
#پتانسیومتر
#ولوم
#رباتیک
#DIY
@Moallemekhoob
🌀 مقاومت متغییر سیمپیچی شده (Wire-wound):
از یه سیم نیکروم پیچیده شده درست شده. دقتش بالاست و برای جاهایی که جریان زیاد رد میشه مناسبه. البته یهکم بزرگتر و گرونتره.
🟢 پلاستیک رسانا (Conductive Plastic):
نرم و دقیق و بیسروصدا! از یه نوع پلیمر رسانا درست میشن. برای تنظیمهای حساس مثل صدا یا تجهیزات حرفهای، عالیه!
هممون میدونیم که پلاستیک معمولاً عایقه، یعنی برق ازش رد نمیشه... ولی وقتی یه سری مواد رسانا (مثل کربن یا نانوذرات فلزی) بهش اضافه میکنی، تبدیل میشه به یه ماده جادویی که هم انعطافپذیره، هم رسانا!
مقاومتهایی که از پلاستیک رسانا ساخته میشن، بهطور خاص برای کاربردهایی طراحی شدن که نیاز به:
✅ تغییر نرم و رواندارن. یعنی وقتی دستهی ولوم رو میچرخونی، حس میکنی خیلی نرم کار میکنه، بدون هیچ پرش یا قطع و وصل شدن.
✅ دقت بالا
✅ کمترین نویز الکتریکی
✅ عمر طولانی
⚙️ سرمت یا فیلم فلزی (Cermet):
ترکیبی از فلز و سرامیکه. مقاوم در برابر دما و تغییرات محیطیه. یه انتخاب خفن برای شرایط سخت!
ترکیب این دو باعث میشه یه مادهی هیبریدی بهدست بیاد که خواص سرامیک و فلز رو همزمان داره:
✔️ مقاومت بالا در برابر دما
✔️ پایداری مکانیکی
✔️ رسانایی مناسب
✔️ دوام طولانی
🔍 پس اگه خواستی یه مقاومت متغیّر انتخاب کنی، حتماً اول فکر کن ببینی چه کاری میخوای باهاش بکنی؟ کنترل نور، صدا یا جریان زیاد؟
بعدش هم ببین مدل خطی به دردت میخوره یا لگاریتمی 🎯
اگه مطلب دوست داشتی حمایت یادت نره 😉
#آموزش_الکترونیک
#مقاومت_متغیر
#پتانسیومتر
#ولوم
#رباتیک
#DIY
@Moallemekhoob
🔥4👏3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
این ابزار ساده رو میشه ساخت و براحتی تراشه های TQFP رو که در این پست آموزش دادیم دمونتاژ کرد😉
🔥4🤣3👏2🍌1
اگه دنبال یه ماژول سوئیچ پرقدرت و همهفنحریف میگردی، اینو از دست نده!
یه برد جمعوجور ولی قدرتمند که با یه سیگنال ساده مثل PWM یا DC، میتونه هر چیزی رو روشن و خاموش کنه؛ از موتور گرفته تا LED و پمپ آب!
💥 ماژولمون از دو تا ماسفت قدرتمند AOD4184A بهره میبره که موازی شدنشون باعث میشه جریان بالا، مقاومت پایین و توان خیلی خوبی داشته باشن. خلاصهاش؟ یعنی برق رو با کمترین اتلاف و بیشترین قدرت عبور میده.
روی این برد چی داریم؟
یه جفت ترمینال برای برق ورودی 🔌
یه جفت ترمینال برای اتصال خروجی (مثلاً به موتور یا لامپ)
یه جفت پد لحیم برای سیگنال تحریک ورودی (کنترل با آردوینو یا میکروکنترلر)
📌 کاربردهاش کجاست؟
@Moallemekhoob
یه برد جمعوجور ولی قدرتمند که با یه سیگنال ساده مثل PWM یا DC، میتونه هر چیزی رو روشن و خاموش کنه؛ از موتور گرفته تا LED و پمپ آب!
💥 ماژولمون از دو تا ماسفت قدرتمند AOD4184A بهره میبره که موازی شدنشون باعث میشه جریان بالا، مقاومت پایین و توان خیلی خوبی داشته باشن. خلاصهاش؟ یعنی برق رو با کمترین اتلاف و بیشترین قدرت عبور میده.
روی این برد چی داریم؟
یه جفت ترمینال برای برق ورودی 🔌
یه جفت ترمینال برای اتصال خروجی (مثلاً به موتور یا لامپ)
یه جفت پد لحیم برای سیگنال تحریک ورودی (کنترل با آردوینو یا میکروکنترلر)
📌 کاربردهاش کجاست؟
کنترل انواع دستگاههای برقی🛠️ مشخصات فنیشم ایناست:
راهاندازی و توقف موتورهای DC
کنترل لامپهای LED یا معمولی
حتی کنترل پمپها و سیستمهای آبرسانی
ولتاژ ورودی: ۵ تا ۳۶ ولت DCادامه مطلب
ولتاژ کنترل: از ۳.۳ تا ۲۰ ولت
خروجی: همون ولتاژ ورودی، یعنی بین ۵ تا ۳۶ ولت
جریان لحظهای: تا ۳۰ آمپر (فقط ۱۰ ثانیه!)
جریان دائم: تا ۱۵ آمپر
دمای کاری: منفی ۴۰ تا مثبت ۸۵ درجه
@Moallemekhoob
❤2👍2👏2