Как не потеряться в отечественных изданиях «Искусства схемотехники».
https://habr.com/ru/articles/553144/
#элементная_база
https://habr.com/ru/articles/553144/
#элементная_база
Хабр
Как не потеряться в отечественных изданиях «Искусства схемотехники»
Так сложилось, что количество русскоязычных изданий книги "Искусство схемотехники" почти вдвое больше оригинальных. И это очень сильно запутывает. Особенно, когда дело касается содержания разных...
Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Том 1. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 832 с.
✅ Диоды.
✅ Биполярные транзисторы.
✅ Полевые транзисторы.
✅ Усилители.
✅ Операционные усилители.
✅ Релаксационные схемы (триггеры, мультивибраторы).
✅ Основы цифровой техники.
✅ Комбинационные логические схемы.
✅ Переключающие схемы,
✅ Запоминающие устройства.
#элементная_база
✅ Диоды.
✅ Биполярные транзисторы.
✅ Полевые транзисторы.
✅ Усилители.
✅ Операционные усилители.
✅ Релаксационные схемы (триггеры, мультивибраторы).
✅ Основы цифровой техники.
✅ Комбинационные логические схемы.
✅ Переключающие схемы,
✅ Запоминающие устройства.
#элементная_база
👍2
Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Том 2. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 942 с.
✅ Линейные и нелинейные вычислительные схемы.
✅ Управляемые источники и схемы преобразования полного сопротивления.
✅ Активные фильтры.
✅ Генераторы.
✅ Усилители мощности.
✅ Источники питания.
✅ Аналоговые ключи и устройства выборки и хранения.
✅ ЦАП и АЦП.
✅ Цифровые фильтры,
✅ Измерительные схемы.
✅ Датчики.
✅ Электронные регуляторы.
✅ Оптоэлектронные схемы.
✅ Основы техники связи.
✅ Передающие и приемные устройства.
✅ Пассивные элементы (фильтры, согласование, делители).
✅ Высокочастотные усилители.
✅ Смесители.
✅ Программа PSpice. ⬅️ Схемотехническое моделирование.
#элементная_база
#моделирование_РТС
✅ Линейные и нелинейные вычислительные схемы.
✅ Управляемые источники и схемы преобразования полного сопротивления.
✅ Активные фильтры.
✅ Генераторы.
✅ Усилители мощности.
✅ Источники питания.
✅ Аналоговые ключи и устройства выборки и хранения.
✅ ЦАП и АЦП.
✅ Цифровые фильтры,
✅ Измерительные схемы.
✅ Датчики.
✅ Электронные регуляторы.
✅ Оптоэлектронные схемы.
✅ Основы техники связи.
✅ Передающие и приемные устройства.
✅ Пассивные элементы (фильтры, согласование, делители).
✅ Высокочастотные усилители.
✅ Смесители.
✅ Программа PSpice. ⬅️ Схемотехническое моделирование.
#элементная_база
#моделирование_РТС
👍3
Николаев А.П., Малкина М.В./ 500 схем для радиолюбителей, 1 часть. Радиопередатчики.
✅ Основные технические данные и схемы радиолюбительских передатчиков на различные диапазоны. Даны рекомендации для изготовления.
Николаев А.П., Малкина М.В./ 500 схем для радиолюбителей, 2 часть. Радиоприемники.
✅ Основные технические данные и схемы радиолюбительских приемников на различные вещательные и связные диапазоны. Даны рекомендации для изготовления.
Николаев А.П., Малкина М.В./ 500 схем для радиолюбителей, 3 часть. Усилители НЧ и усилительно - комутационные устройства. Приставки к усилителям.
✅ Основные технические данные и схемы усилителей низкой частоты и приставок к ним. Описания схем и рекомендации для изготовления.
Николаев А.П., Малкина М.В./ 500 схем для радиолюбителей, 4 часть. Источники питания.
✅ Основные технические данные и схемы радиолюбительских источников питания, стабилизаторов и преобразователей.
#элементная_база
✅ Основные технические данные и схемы радиолюбительских передатчиков на различные диапазоны. Даны рекомендации для изготовления.
Николаев А.П., Малкина М.В./ 500 схем для радиолюбителей, 2 часть. Радиоприемники.
✅ Основные технические данные и схемы радиолюбительских приемников на различные вещательные и связные диапазоны. Даны рекомендации для изготовления.
Николаев А.П., Малкина М.В./ 500 схем для радиолюбителей, 3 часть. Усилители НЧ и усилительно - комутационные устройства. Приставки к усилителям.
✅ Основные технические данные и схемы усилителей низкой частоты и приставок к ним. Описания схем и рекомендации для изготовления.
Николаев А.П., Малкина М.В./ 500 схем для радиолюбителей, 4 часть. Источники питания.
✅ Основные технические данные и схемы радиолюбительских источников питания, стабилизаторов и преобразователей.
#элементная_база
👍2
Шелестов И.П. Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 6. - М.: СОЛОН - Пресс, 2005. - 240 с.
✅ Автоматические устройства для дома.
✅ Автоматы охраны.
✅ Дистанционное управление.
✅ Световые эффекты.
✅ Справочная информация по электронным компонентам.
✅ Зарубежные диоды и биполярные транзисторы и их аналоги.
✅ Простые методы проверки электронных компонентов.
#элементная_база
✅ Автоматические устройства для дома.
✅ Автоматы охраны.
✅ Дистанционное управление.
✅ Световые эффекты.
✅ Справочная информация по электронным компонентам.
✅ Зарубежные диоды и биполярные транзисторы и их аналоги.
✅ Простые методы проверки электронных компонентов.
#элементная_база
👍1
Я специалист по системному проектированию, но от бывших студентов в первую очередь ждут не расчета требуемой мощности передатчика радиолокатора и системы связи, а технической реализации (ПЛИС, сигнальные процессоры, источники питания, приемные устройства, твердотельные передатчики, СВЧ элементы (фильтры и антенны)), поэтому отражаю и эту часть проектирования.
Кроме того, осталась детская мечта собирать с паяльником мультивибраторы, генераторы с емкостной трехточкой, супергетеродины. И сейчас если не собрать их, то хотя бы промоделировать в Micro-Cap. В детстве этой мечте препятствовало отсутствие цэшки или авометра и осциллографа, и Микрокапа. :)
#проектирование_РТС
#моделирование_РТС
Кроме того, осталась детская мечта собирать с паяльником мультивибраторы, генераторы с емкостной трехточкой, супергетеродины. И сейчас если не собрать их, то хотя бы промоделировать в Micro-Cap. В детстве этой мечте препятствовало отсутствие цэшки или авометра и осциллографа, и Микрокапа. :)
#проектирование_РТС
#моделирование_РТС
👍3
Ревич Ю.В. Занимательная микроэлектроника. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 592 с.
✅ Электроника без программирования. ⬅️ Очень хорошо для начинающих. А потом можно переходить к Манаеву.
✅ Микроконтроллеры. ⬅️❗️
✅ Приложения:
▪️ условные обозначения;
▪️ справочные данные некоторых компонентов;
▪️ базовые команды Amtel AVR.
#элементная_база
✅ Электроника без программирования. ⬅️ Очень хорошо для начинающих. А потом можно переходить к Манаеву.
✅ Микроконтроллеры. ⬅️❗️
✅ Приложения:
▪️ условные обозначения;
▪️ справочные данные некоторых компонентов;
▪️ базовые команды Amtel AVR.
#элементная_база
🔥2
На мой взгляд, изучение электронных приборов необходимо начинать с электронных ламп: триодов. Их принципы построения просты и физичны. И они используются для построения усилителей, автогенераторов, мультивибраторов, фантастронов и так далее. А далее, после понимания принципов работы лампы, усилителя на лампе, автогенератора, мультивибратора и так далее приступать к этим уже известным и понятным устройствам, но реализованным на транзисторах, где роль сетки выполняет база и нет необходимости сильно углубляться (надо, но не сильно) в особенности работы транзистора.
На мой взгляд, принципы работы усилителя безотносительно к элементной базе хорошо поясняются здесь.
#элементная_база
На мой взгляд, принципы работы усилителя безотносительно к элементной базе хорошо поясняются здесь.
#элементная_база
Булычев А.Л. и др. Электронные приборы: Учеб. - Мн.: Выш. шк., 1999. - 415 с.
К сожалению, в этом издании электронные лампы начали уже рассматривать после транзисторов, хотя и понятно почему. Вопросы схемотехники практически не рассматривались.
#элементная_база
К сожалению, в этом издании электронные лампы начали уже рассматривать после транзисторов, хотя и понятно почему. Вопросы схемотехники практически не рассматривались.
#элементная_база
В Контакте обнаружил канал активно действующий и наполненный большим объемом информации, посвященный СВЧ устройствам (антенны, фильтры) и пакетам их проектирования.
"Здравствуйте!
Я - радиоинженер, инженер-разработчик планарных устройств СВЧ диапазона, и тематикой СВЧ я занимаюсь с 2001 года.
Все это время мне очень не хватало русскоязычного ресурса, на котором была бы собрана информация по интересующей меня тематике. Мне бы очень хотелось, чтобы в рунете был ресурс, аналогичный “Microwave Journal” или “everything RF”, который бы аккумулировал интересную и полезную информацию по тематике СВЧ и позволял специалистам, студентам, радиолюбителям или просто энтузиастам и интересующимся людям общаться друг с другом, обмениваться полезной или просто интересной информацией. Однако, такого ресурса нет до сих пор. Думаю, что на какое-то время таким ресурсом для меня стал форум Electronix с его разделом RF and Microwave Design. Сейчас в сети есть различные источники, которые публикуют материалы по разнообразным техническим темам и среди этих материалов можно найти интересные статьи, заметки, видео, которые каким-либо образом связаны с тематикой СВЧ.
Оговорюсь сразу, что под СВЧ я подразумеваю не стандартный ГОСТовский диапазон частот (от 3 до 30 ГГц), а гораздо более широкий - от 100 МГц до 100 ГГц. И сам термин СВЧ для меня значит очень много - это связь и передача данных, радиолокация, радионавигация, радиоастрономия, радиоизмерения и методы неразрушающего контроля, радиомедицина, создание радиопрозрачных материалов или метаматериалов, моделирование различных устройств, в т.ч. антенн, и все, что может быть так или иначе связано с СВЧ, т.к. тематика эта является комплексной.
Долгое время я вел блог, посвященный СВЧ, на платформе Google Blogger - "СВЧушки" (https://svchushki.blogspot.com/). Однако в последнее время я стал испытывать технические проблемы при ведении блога на этой платформе. Поэтому было принято решение перенести блог в ВК (Facebook).
Для чего я все это пишу? Скорее всего, вы попали сюда именно потому, что вам тоже близка тематика СВЧ, радиосвязи, радиоизмерений и т.д. Возможно, вам есть, что сказать и чем поделиться (у вас есть интересные ссылки на видео, статьи, книги, блоги и т.д.). Тогда прошу высказываться, оставлять комментарии с ссылками, добавлять заметки."
https://vk.com/wall-185886861_2?hash=bac1265c9855601a56
#элементная_база
"Здравствуйте!
Я - радиоинженер, инженер-разработчик планарных устройств СВЧ диапазона, и тематикой СВЧ я занимаюсь с 2001 года.
Все это время мне очень не хватало русскоязычного ресурса, на котором была бы собрана информация по интересующей меня тематике. Мне бы очень хотелось, чтобы в рунете был ресурс, аналогичный “Microwave Journal” или “everything RF”, который бы аккумулировал интересную и полезную информацию по тематике СВЧ и позволял специалистам, студентам, радиолюбителям или просто энтузиастам и интересующимся людям общаться друг с другом, обмениваться полезной или просто интересной информацией. Однако, такого ресурса нет до сих пор. Думаю, что на какое-то время таким ресурсом для меня стал форум Electronix с его разделом RF and Microwave Design. Сейчас в сети есть различные источники, которые публикуют материалы по разнообразным техническим темам и среди этих материалов можно найти интересные статьи, заметки, видео, которые каким-либо образом связаны с тематикой СВЧ.
Оговорюсь сразу, что под СВЧ я подразумеваю не стандартный ГОСТовский диапазон частот (от 3 до 30 ГГц), а гораздо более широкий - от 100 МГц до 100 ГГц. И сам термин СВЧ для меня значит очень много - это связь и передача данных, радиолокация, радионавигация, радиоастрономия, радиоизмерения и методы неразрушающего контроля, радиомедицина, создание радиопрозрачных материалов или метаматериалов, моделирование различных устройств, в т.ч. антенн, и все, что может быть так или иначе связано с СВЧ, т.к. тематика эта является комплексной.
Долгое время я вел блог, посвященный СВЧ, на платформе Google Blogger - "СВЧушки" (https://svchushki.blogspot.com/). Однако в последнее время я стал испытывать технические проблемы при ведении блога на этой платформе. Поэтому было принято решение перенести блог в ВК (Facebook).
Для чего я все это пишу? Скорее всего, вы попали сюда именно потому, что вам тоже близка тематика СВЧ, радиосвязи, радиоизмерений и т.д. Возможно, вам есть, что сказать и чем поделиться (у вас есть интересные ссылки на видео, статьи, книги, блоги и т.д.). Тогда прошу высказываться, оставлять комментарии с ссылками, добавлять заметки."
https://vk.com/wall-185886861_2?hash=bac1265c9855601a56
#элементная_база
👍4
Нашел на Хабре статью, посвященную моей основной научной специальности: адаптивным антенным решеткам. На душе потеплело. И так близкий мне Хабр стал еще ближе. :) И еще у него остаются для меня сюрпризы! До этого я в нем нашел много интересных статей по фильтру Калмана.
https://habr.com/ru/articles/449794/
#адаптивная_обработка_сигналов
https://habr.com/ru/articles/449794/
#адаптивная_обработка_сигналов
Хабр
Адаптивные антенные решётки: как это работает? (Основы)
Доброго времени суток. Последние несколько лет я посвятил исследованию и созданию различных алгоритмов пространственной обработки сигналов в адаптивных антенных решётках, и продолжаю заниматься этим в...
Заинтересованным в СВЧ технике рекомендую телеграм канал разработчика:
https://xn--r1a.website/leka_engineer_ru_channel
#элементная_база
https://xn--r1a.website/leka_engineer_ru_channel
#элементная_база
Telegram
Лека-инженер
Показываю свою лабораторию, рассказываю о разработках. Оригинальный контент.
Обсуждения и вопросы приветствуются, негативные и рекламные комментарии удаляю.
Posts only in Russian here. For English platforms visit
Leka-engineer.taplink.ws
Обсуждения и вопросы приветствуются, негативные и рекламные комментарии удаляю.
Posts only in Russian here. For English platforms visit
Leka-engineer.taplink.ws
"Это канал про силовую электронику. Примеры из практики, разбор нюансов, советы бывалого. А также новости, статьи, семинары."
https://xn--r1a.website/thepowerlink
#элементная_база
https://xn--r1a.website/thepowerlink
#элементная_база
Telegram
Power-Link
Канал про силовую электронику: схемы, элементы, hints, полезные доки. Мои проекты в силовухе.
Описание тэгов канала в закрепе.
Обсуждение https://xn--r1a.website/power_link_discuss
Описание тэгов канала в закрепе.
Обсуждение https://xn--r1a.website/power_link_discuss
Рэндел У. Биард, Тимоти У. МакЛэйн. Малые беспилотные летательные аппараты: теория и практика. - М.: Техносфера, 2015. - 312 с.
Развитие технологий в области аэродинамики, композитных материалов, инерциальных и спутниковых навигационных систем, достижения электроники, развитие робототехники и компьютерных технологий позволили выйти на новый уровень в создании беспилотных авиационных систем (БАС).
Среди приоритетных направлений применения — оборона и спасение, правоохранение и природоохрана, научные исследования и экологический мониторинг. Освоение Арктики, охрана окружающей среды.
#радиоуправление
#проектирование_РТС
Развитие технологий в области аэродинамики, композитных материалов, инерциальных и спутниковых навигационных систем, достижения электроники, развитие робототехники и компьютерных технологий позволили выйти на новый уровень в создании беспилотных авиационных систем (БАС).
Среди приоритетных направлений применения — оборона и спасение, правоохранение и природоохрана, научные исследования и экологический мониторинг. Освоение Арктики, охрана окружающей среды.
#радиоуправление
#проектирование_РТС
С точки зрения содержания проектирование разбивают на 3 больших этапа:
✅ Системотехнический этап:
🔺выбор и словесная формулировка цели проектирования;
🔺количественное обоснование исходных данных (внешнее проектирование);
🔺определение принципов построения системы (начало внутреннего проектирования).
✅ Схемотехнический этап:
🔺Аппаратурная реализация разработанных ранее принципов построения.
✅ Конструкторско-технологический этап:
🔺конструирование (корпус, охлаждение и т.п.);
🔺разработка технологии изготовления.
#проектирование_РТС
✅ Системотехнический этап:
🔺выбор и словесная формулировка цели проектирования;
🔺количественное обоснование исходных данных (внешнее проектирование);
🔺определение принципов построения системы (начало внутреннего проектирования).
✅ Схемотехнический этап:
🔺Аппаратурная реализация разработанных ранее принципов построения.
✅ Конструкторско-технологический этап:
🔺конструирование (корпус, охлаждение и т.п.);
🔺разработка технологии изготовления.
#проектирование_РТС
👍1
📌 На первом этапе при выборе и формулировке цели словесно формулируют задачи проектирования. Для этого анализируют потребности общества и современное развитие науки, учитывают прогноз развития радиоэлектроники.
📌 На втором этапе количественно обосновывают исходные данные: условия работы; ограничения на структуру и параметры системы; вид учитываемых показателей качества и предъявляемых к ним количественных требований.
📌 На третьем этапе:
✅ определяют принципы построения системы.
✅ Обосновывают деление на подсистемы (устройства),
✅ формулируют исходные данные для подсистем и принципы их действия.
Выбирают:
✅ рабочий диапазон длин волн;
✅ принципы извлечения, передачи и обработки информации;
✅ тип сигнала – переносчика информации;
✅ принципы пространственных и временных преобразований сигналов;
✅ принципы объединения и разделения каналов;
✅ принципы модуляции и демодуляции;
✅ принципы кодирования и декодирования.
✅ Относительно точно определяют значения информационных показателей качества (точности, разрешающей способности, помехоустойчивости, пропускной способности и др.).
✅ Экономические и конструктивно-технологические показатели (стоимость, масса, объем, надежность и др.) оценивается очень приближенно.
📌 На четвертом этапе аппаратурного синтеза определяют аппаратную реализацию выбранных на предыдущем этапе принципов построения системы. Выбирают элементную базу, оптимизируют структуру и параметры подсистем с более точным учетом не только информационных, но и конструктивно-технологических и экономических показателей качества. Обосновывают методики проведения испытаний и разрабатывают нестандартную испытательно-измерительную аппаратуру.
📌 На пятом этапе конструирования оптимизируют систему по конструктивно-технологическим и экономическим показателям, составляют техническую документацию для изготовления опытных образцов, а затем и для серийного производства.
📌 Шестой этап включает в себя разработку технологии изготовления опытных и серийных образцов.
Инженеров-проектировщиков делят на системотехников, схемотехников, конструкторов, технологов и в последнее время программистов.
Большее количество требуется схемотехников, конструкторов, технологов и программистов. В меньшей степени по количеству (но не по важности решаемых задач) требуются системотехники.
#проектирование_РТС
📌 На втором этапе количественно обосновывают исходные данные: условия работы; ограничения на структуру и параметры системы; вид учитываемых показателей качества и предъявляемых к ним количественных требований.
📌 На третьем этапе:
✅ определяют принципы построения системы.
✅ Обосновывают деление на подсистемы (устройства),
✅ формулируют исходные данные для подсистем и принципы их действия.
Выбирают:
✅ рабочий диапазон длин волн;
✅ принципы извлечения, передачи и обработки информации;
✅ тип сигнала – переносчика информации;
✅ принципы пространственных и временных преобразований сигналов;
✅ принципы объединения и разделения каналов;
✅ принципы модуляции и демодуляции;
✅ принципы кодирования и декодирования.
✅ Относительно точно определяют значения информационных показателей качества (точности, разрешающей способности, помехоустойчивости, пропускной способности и др.).
✅ Экономические и конструктивно-технологические показатели (стоимость, масса, объем, надежность и др.) оценивается очень приближенно.
📌 На четвертом этапе аппаратурного синтеза определяют аппаратную реализацию выбранных на предыдущем этапе принципов построения системы. Выбирают элементную базу, оптимизируют структуру и параметры подсистем с более точным учетом не только информационных, но и конструктивно-технологических и экономических показателей качества. Обосновывают методики проведения испытаний и разрабатывают нестандартную испытательно-измерительную аппаратуру.
📌 На пятом этапе конструирования оптимизируют систему по конструктивно-технологическим и экономическим показателям, составляют техническую документацию для изготовления опытных образцов, а затем и для серийного производства.
📌 Шестой этап включает в себя разработку технологии изготовления опытных и серийных образцов.
Инженеров-проектировщиков делят на системотехников, схемотехников, конструкторов, технологов и в последнее время программистов.
Большее количество требуется схемотехников, конструкторов, технологов и программистов. В меньшей степени по количеству (но не по важности решаемых задач) требуются системотехники.
#проектирование_РТС
👍1
Forwarded from Retro_Pixel 📕💿💾📷 (Mbdum)
📕 Книга «Радиотехнические системы специального назначения. Системы связи» (PDF с возможностью поиска 7.0 Mb)
❗️Редкое издание: тираж 500 шт.
Автор: С.П. Панько. Год издания: 2019
Описание: В книге рассмотрены общие сведения о современных методах и системах передачи информации, основных тактико-технических характеристиках, сигналах и помехах, статистических методах обнаружения сигналов, вероятностях ошибок и протоколах передачи в спутниковой и беспроводной связи.
#Радио #Радиотехника #Связь #Сигналы #Помехи
❗️Редкое издание: тираж 500 шт.
Автор: С.П. Панько. Год издания: 2019
Описание: В книге рассмотрены общие сведения о современных методах и системах передачи информации, основных тактико-технических характеристиках, сигналах и помехах, статистических методах обнаружения сигналов, вероятностях ошибок и протоколах передачи в спутниковой и беспроводной связи.
#Радио #Радиотехника #Связь #Сигналы #Помехи
👍1
👍1
📘Томас К. Хейс, Пол Хоровиц. Искусство схемотехники. Теория и практика. - СПб: БХВ - Петербург, 2022. - 1200 с.
✅ Пассивные устройства, закон Ома, Кирхгофа.
✅ Транзисторы. Схемы включения.
✅ Операционные усилители и их применения.
✅ Цифровые устройства.
✅ АЦП, ЦАП, ФАПЧ,
✅ Микроконтроллеры, ассемблер.
✅ Язык HDL Verilog для ПЛИС.
✅ Компилятор Xilinx.
✅ Советы по работе с осциллографом.
✅ Оборудование (осциллограф, блок питания, генератор, авометр, модуль программирования ПЛИС и FPGA).
✅ Цоколевка компонентов.
#элементная_база
✅ Пассивные устройства, закон Ома, Кирхгофа.
✅ Транзисторы. Схемы включения.
✅ Операционные усилители и их применения.
✅ Цифровые устройства.
✅ АЦП, ЦАП, ФАПЧ,
✅ Микроконтроллеры, ассемблер.
✅ Язык HDL Verilog для ПЛИС.
✅ Компилятор Xilinx.
✅ Советы по работе с осциллографом.
✅ Оборудование (осциллограф, блок питания, генератор, авометр, модуль программирования ПЛИС и FPGA).
✅ Цоколевка компонентов.
#элементная_база
👍3