Shorts
- Схема одна и та же, компоненты одного номинала, плата изготовлена по одному проекту. Но один экземпляр работает безупречно, а другой запускается нестабильно или вовсе отказывается работать. В этом видео разберём, почему так происходит, как допуски электронных компонентов влияют на работоспособность устройства и почему хороший инженер проектирует схему с запасом, а не только под номинальные значения. Напишите в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда проект работал только на одном экземпляре платы. #Electronics #ElectronicsEngineering #PCB #PCBDesign #HardwareDesign #CircuitDesign #ToleranceAnalysis #FailureAnalysis #EmbeddedSystems #HardwareEngineer #Engineering #ElectronicsDesign #Reliability #ComponentTolerance #Debugging #Электроника
- Думаете об инженерной профессии, но не знаете, с чего начать? Электроника, микроконтроллеры, печатные платы, разработка устройств — информации много, а понятного маршрута почти нет. Приглашаем на бесплатный обзорный вебинар «Профессия инженер-электронщик: как освоить её с нуля и начать зарабатывать». На эфире поговорим о самом важном: 🔹 какие направления электроники сегодня востребованы; 🔹 что должен уметь инженер на практике; 🔹 можно ли войти в профессию без опыта; 🔹 с чего начать обучение и что изучать в первую очередь; 🔹 как перейти от первых знаний к разработке своего устройства; 🔹 какие зарплаты предлагают специалистам. В результате вы сможете понять, подходит ли вам эта профессия и какой путь развития выбрать. 🎙 Спикер — Анатолий Бортников — руководитель Академии программирования электронных устройств, кандидат физико-математических наук, разработчик электроники с опытом более 15 лет, автор курсов для электронщиков. Вебинар подойдёт новичкам, студентам, радиолюбителям, программистам и специалистам смежных направлений, а также действующим инженерам, которые хотят систематизировать знания. 📌 Участие бесплатно 🗓 12 августа в 19:00 (Мск) Регистрируйтесь по ссылке в описании канала.
- Причина может скрываться в обычном керамическом конденсаторе. Некоторые MLCC-конденсаторы способны проявлять пьезоэлектрический эффект: механические воздействия могут превращаться в электрический сигнал, а изменение напряжения — вызывать механические колебания. В этом видео разберём, почему керамический конденсатор может стать источником шума, ложных сигналов и нестабильности в чувствительных аналоговых цепях. Напишите в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда показания аналоговой схемы менялись от удара по плате или внешней вибрации. #Electronics #ElectronicsEngineering #PCB #PCBDesign #HardwareDesign #AnalogElectronics #MLCC #Capacitor #PiezoelectricEffect #SignalIntegrity #CircuitDesign #EmbeddedSystems #HardwareEngineer #Engineering #Электроника #Схемотехника #ПечатныеПлаты
- Мы готовим два инженерных вебинара и хотим разобрать именно те ситуации, с которыми разработчики сталкиваются на практике. Предлагаем выбрать тему будущего разбора: 1️⃣ Почему MOSFET сгорает, хотя всё рассчитано правильно. 2️⃣ Почему DC/DC-преобразователь шумит, греется или работает нестабильно. 3️⃣ Почему схема работает на макете, но не работает на готовой плате. 4️⃣ Почему защита не всегда спасает устройство. 5️⃣ Как силовая часть может мешать нормальной работе микроконтроллера. 💬 Напишите в комментариях номер темы, которую хотите увидеть на вебинаре. А если вы сталкивались с такой проблемой в своих проектах — расскажите коротко, что произошло. Самые интересные случаи разберём в эфире. #PowerElectronics #MOSFET #DCDC #DCConverter #Electronics #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #PCBDesign #CircuitDesign #EmbeddedSystems #PowerSupply #SignalIntegrity #FailureAnalysis #HardwareEngineer #Engineering #СиловаяЭлектроника
- Правда ли, что бессвинцовая пайка служит меньше свинцовой? В некоторых условиях эксплуатации — действительно может быть так. Но всё зависит от условий работы устройства. В этом видео рассказываем, почему механические свойства припоя напрямую влияют на надёжность паяных соединений. Напишите в комментариях, каким припоем вы пользуетесь чаще: свинцовым или бессвинцовым? #пайка #бессвинцоваяпайка #свинцоваяпайка #припой #электроника #радиоэлектроника #схемотехника #печатныеплаты #PCB #PCBdesign #SMD #SMT #разработкаэлектроники #инженерэлектронщик #технологияпайки #паяныесоединения #качествопайки #надёжностьэлектроники #hardware #embedded
- Температура плавления припоя и температура пайки — это не одно и то же. Именно непонимание этой разницы часто становится причиной непропаянных соединений и перегрева электронных компонентов. В этом видео разберём, почему недостаточно просто расплавить припой, как правильно выбирать температуру паяльной станции и почему более высокая температура жала иногда оказывается безопаснее, чем слишком низкая. Напишите в комментариях, как вы определяете какую температуру паяльника установить на паяльной станции? Экспериментально, по документации на припой или как-то еще? #Soldering #SolderingTips #Electronics #PCB #PCBAssembly #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #CircuitDesign #ElectronicsRepair #Engineering #LeadFreeSolder #SolderStation #DIYElectronics #HardwareEngineer #Manufacturing #Пайка
- Что такое холодная пайка и почему она может стать причиной отказа платы спустя недели или месяцы после сборки? Многие считают, что холодная пайка — это просто матовое или некрасивое паяное соединение. Но внешний вид не всегда говорит о качестве контакта. В этом видео разберём, что происходит при правильной и неправильной пайке, почему при холодной пайке не формируется полноценный интерметаллидный слой и почему такое соединение может сначала работать нормально, а затем привести к случайным сбоям устройства. Напишите в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться с неисправностями, причиной которых оказалась именно холодная пайка. #ColdSolderJoint #Soldering #PCB #PCBRepair #Electronics #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #CircuitDesign #FailureAnalysis #Reliability #EmbeddedSystems #HardwareEngineer #SolderingTips #ElectronicRepair #PCBAssembly
- После пайки на поверхности платы могут оставаться остатки флюса, активные вещества и загрязнения. В первое время они могут никак себя не проявлять, но постепенно становятся причиной токов утечки, электрохимической коррозии и отказов электронного устройства. В этом видео разберём: — почему остатки флюса опасны даже на исправно работающей плате; — как влага запускает процессы деградации; — почему токи утечки особенно критичны для АЦП, операционных усилителей и высокоомных датчиков. Напишите в комментариях, считаете ли вы обязательной отмывку платы после пайки. #Electronics #PCB #PCBDesign #PCBRepair #Soldering #Flux #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #CircuitDesign #FailureAnalysis #Reliability #EmbeddedSystems #HardwareEngineer #ElectronicRepair #Corrosion #Contamination #SolderingTips
- Показания мультиметра в 0,2 Ома или даже почти 0 Ом не всегда означают неисправность. В электронике одно и то же сопротивление может быть нормой для одной цепи и серьёзной проблемой для другой. В этом видео разберём, почему мультиметр не может самостоятельно определить короткое замыкание, почему низкое сопротивление на линии питания процессора или ПЛИС может быть нормальным и какие вопросы должен задать себе инженер перед выводом о неисправности. Напишите в комментариях, какое сопротивление вы считаете признаком короткого замыкания. #КороткоеЗамыкание #Электроника #Схемотехника #РемонтЭлектроники #PCB #PCBRepair #Electronics #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #CircuitDesign #EmbeddedSystems #HardwareEngineer #Multimeter #ShortCircuit #FailureAnalysis #ElectronicDesign #Debugging #PCBDesign #ИнженерЭлектронщик
- Почему исправный датчик может выдавать нестабильные показания при подключении к АЦП? Многие считают, что аналого-цифровой преобразователь просто измеряет напряжение на входе. Но внутри большинства современных SAR-АЦП во время каждого измерения происходит заряд внутреннего конденсатора выборки и хранения. Если датчик имеет высокое выходное сопротивление, он не успевает зарядить этот конденсатор, и результат измерения оказывается неточным. В этом видео разберём, почему датчик не всегда можно подключать напрямую к АЦП, зачем между ними устанавливают операционный усилитель в режиме повторителя и как избежать ошибок при проектировании измерительных систем. Напишите в комментариях, приходилось ли вам когда-нибудь получать нестабильные показания АЦП, хотя сам датчик был полностью исправен? #ADC #SARADC #AnalogToDigitalConverter #OperationalAmplifier #OpAmp #BufferAmplifier #AnalogElectronics #Measurement #SignalConditioning #Electronics #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #CircuitDesign #EmbeddedSystems
- 12-битный АЦП не всегда обеспечивает 12 бит полезной информации. Даже если преобразователь способен сформировать 4096 цифровых кодов, это ещё не означает, что все они соответствуют реальным уровням входного сигнала. Внутренние шумы, нелинейность, джиттер тактового сигнала и ошибки преобразования уменьшают эффективную разрядность устройства. В этом видео разберём, что такое ENOB (Effective Number Of Bits), почему этот параметр часто важнее паспортной разрядности и на какие характеристики действительно стоит обращать внимание при выборе аналого-цифрового преобразователя. Напишите в комментариях, на какие параметры АЦП вы обращаете внимание при выборе преобразователя, кроме разрядности? #ADC #ENOB #AnalogToDigitalConverter #AnalogElectronics #SignalIntegrity #Measurement #PrecisionMeasurement #Electronics #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #CircuitDesign #EmbeddedSystems #PCBDesign #HardwareEngineer #Engineering #АЦП #ENOB #Измерения #АналоговаяЭлектроника
- Высокая разрядность АЦП ещё не означает высокую точность измерений. Даже 24-битный аналого-цифровой преобразователь может работать хуже, чем 12-битный, если в системе есть шумы по земле, нестабильное опорное напряжение или проблемы с питанием. В этом видео разберём, почему опытные разработчики сначала проектируют качественную измерительную систему, а уже потом выбирают разрядность АЦП. Поговорим о влиянии земли, опорного напряжения и помех на реальную точность измерений. Напишите в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда замена АЦП на вариант с более высокой разрядностью почти не добавляла повышения точности в измерениях. #ADC #AnalogToDigitalConverter #AnalogElectronics #Measurement #PrecisionMeasurement #SignalIntegrity #PowerIntegrity #Electronics #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #CircuitDesign #EmbeddedSystems #PCBDesign #HardwareEngineer #Engineering #АЦП #Измерения #АналоговаяЭлектроника #Электроника
- Герметизация платы не всегда делает устройство более надёжным. В некоторых случаях она действительно защищает электронику от влаги, пыли и агрессивной среды, а в других — ухудшает охлаждение компонентов, создаёт механические напряжения и значительно усложняет диагностику и ремонт. В этом видео разберём, почему герметизация — это не универсальное решение, какие компромиссы приходится учитывать разработчику и в каких условиях заливка платы действительно необходима. Напишите в комментариях, приходилось ли вам ремонтировать залитые компаундом платы и как вы удаляли компаунд, чтобы подобраться к плате? Интересно узнать какие способы удаления компаунда вообще существуют. #Electronics #ElectronicsEngineering #PCB #PCBDesign #PCBRepair #HardwareDesign #FailureAnalysis #Reliability #ElectronicsRepair #ConformalCoating #Potting #Engineering #CircuitDesign #EmbeddedSystems #HardwareEngineer #Электроника #ПечатныеПлаты #Схемотехника #РемонтЭлектроники
- Почему электронная плата может начать работать нестабильно спустя несколько лет, даже если после производства она прошла все проверки? В этом видео разбираем, как температурные циклы постепенно разрушают паяные соединения и почему неисправность может проявиться только после многих лет эксплуатации. Вы узнаете, почему после нагрева или лёгкого нажатия на плату устройство иногда снова начинает работать и какие элементы наиболее подвержены появлению микротрещин. Небольшое уточнение. В ролике мы используем термин «холодная пайка», однако с инженерной точки зрения в данном случае правильнее говорить об усталости и деградации паяного соединения в процессе эксплуатации, а не о холодной пайке как производственном дефекте. Благодарим зрителей за внимательность! Совсем скоро мы выпустим отдельный ролик, в котором подробно разберём, что такое настоящая холодная пайка, как она возникает и чем отличается от деградации паяных соединений. Напишите в комментариях, приходилось ли вам ремонтировать платы, которые то работали, то переставали работать, а причиной в итоге оказались микротрещины или деградация паяного соединения? #ColdSolderJoint #Soldering #PCB #PCBRepair #Electronics #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #FailureAnalysis #Reliability #ElectronicsRepair #CircuitDesign #EmbeddedSystems #HardwareEngineer #ThermalCycling #Engineering #ХолоднаяПайка #Пайка #Электроника #РемонтЭлектроники #НадежностьЭлектроники
- Почему кварцевый резонатор всегда стараются разместить максимально близко к микроконтроллеру? Дело не только в помехах. Кварц является частью генератора, а дорожки между ним и микроконтроллером напрямую влияют на его работу. Лишняя длина проводников добавляет паразитную ёмкость и индуктивность, снижает устойчивость генератора и может привести к нестабильному запуску. В этом видео разберём, почему кварц нельзя размещать где удобно, как дорожки становятся частью электрической схемы и какие правила помогают обеспечить надёжный запуск генератора. Напишите в комментариях, приходилось ли вам искать место на плате рядом с МК, чтобы разместить там кварц и не мешать трассировке других дорожек? #QuartzCrystal #CrystalOscillator #Microcontroller #MCU #STM32 #Embedded #EmbeddedSystems #PCBDesign #HardwareDesign #CircuitDesign #Electronics #ElectronicsEngineering #SignalIntegrity #HardwareEngineer #Oscillator #Кварц #КварцевыйРезонатор #Микроконтроллер #STM32 #Электроника #Схемотехника
- Кнопка AUTO на осциллографе позволяет быстро получить красивую и стабильную осциллограмму. Но именно поэтому она иногда скрывает реальные неисправности. В этом видео разберём, почему автоматическая настройка не всегда подходит для диагностики, какие сбои могут остаться незамеченными и почему опытные инженеры после AUTO почти всегда переходят к ручной настройке прибора. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы кнопкой AUTO при диагностике или сразу настраиваете осциллограф вручную. #Oscilloscope #OscilloscopeTips #SignalIntegrity #EmbeddedSystems #Electronics #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #CircuitDesign #Debugging #PowerIntegrity #STM32 #FPGA #Measurement #TestEquipment #Engineering #Осциллограф
- Кажется, что щуп ×1 должен быть точнее: он почти не ослабляет сигнал. Но на практике опытные инженеры чаще используют щуп ×10. В этом видео разберём, почему щуп может влиять на работу исследуемой схемы, как входная ёмкость изменяет форму быстрых сигналов и почему для большинства измерений именно щуп ×10 является правильным выбором. Напишите в комментариях, каким щупом вы пользуетесь чаще всего и сталкивались ли с ситуацией, когда одно измерение изменило работу самой схемы. #Oscilloscope #OscilloscopeProbe #ProbeX10 #ProbeX1 #SignalIntegrity #Electronics #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #EmbeddedSystems #CircuitDesign #MOSFET #SPI #Measurement #TestEquipment #Engineering #Осциллограф #ЩупОсциллографа #Измерения #Электроника #Схемотехника
- Почему одна электронная плата безотказно работает десятилетиями, а другая начинает регулярно выходить из строя уже через несколько лет? В этом видео разберём, какие инженерные решения незаметно сокращают срок службы устройства, почему успешные заводские испытания ещё не гарантируют долговечность и какие ошибки проектирования чаще всего становятся причиной дорогостоящего ремонта спустя годы эксплуатации. Напишите в комментариях, с какими конструктивными ошибками разработчиков вам чаще всего приходилось сталкиваться при ремонте. Интересно узнать, какие причины повторяются чаще всего. #Electronics #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #PCBDesign #Reliability #FailureAnalysis #PowerElectronics #EmbeddedSystems #CircuitDesign #HardwareEngineer #ElectronicsRepair #ThermalDesign #ComponentReliability #PowerSupply #Engineering #Электроника #Схемотехника #ПечатныеПлаты #Надёжность #РазработкаЭлектроники
- Подключение обычного щупа осциллографа в неправильную точку может привести к короткому замыканию и выходу из строя силового моста, MOSFET, драйвера или даже самого осциллографа. В этом видео разберём, почему земля осциллографа не является «нейтральной» точкой, как возникает опасная ситуация при измерении верхнего ключа полумоста и в каких случаях необходимо использовать дифференциальный пробник. Напишите в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться с подобной ошибкой или видеть её у коллег. Интересно узнать, что именно пострадало в результате такого измерения. #Oscilloscope #DifferentialProbe #MOSFET #PowerElectronics #HalfBridge #GateDriver #Electronics #ElectronicsEngineering #HardwareDesign #PCBDesign #EmbeddedSystems #CircuitDesign #PowerSupply #SignalIntegrity #FailureAnalysis #OscilloscopeProbe #Осциллограф #ДифференциальныйПробник #MOSFET #СиловаяЭлектроника #Схемотехника
- Можно ли просто увеличить dead time, чтобы защитить MOSFET? Не всегда. В силовой электронике слишком маленький и слишком большой dead time приводят к разным, но одинаково неприятным последствиям. В этом видео разбираем, как dead time влияет на нагрев MOSFET-ов, почему возникают сквозные токи, когда начинает проводить body diode и как обратное восстановление диода увеличивает коммутационные потери. Напишите в комментариях, как вы обычно выбираете dead time: по расчётам, по осциллографу или просто начинаете с рекомендаций из даташита? #MOSFET #DeadTime #PowerElectronics #HalfBridge #GateDriver #BodyDiode #ReverseRecovery #SwitchingLosses #SMPS #PowerSupply #HardwareDesign #HardwareEngineer #Electronics #ElectronicsEngineering #PCBDesign #CircuitDesign #SignalIntegrity #PowerIntegrity #СиловаяЭлектроника #MOSFET #Схемотехника
