Почему микроконтроллер зависает, хотя мультиметр показывает стабильные 3,3 В? Очень часто проблема не в самом приборе, а в том, что он измеряет среднее значение напряжения и не способен увидеть быстрые провалы и выбросы.
В этом видео разбираем, почему мультиметр не подходит для поиска многих неисправностей в импульсных источниках питания и цифровой электронике, в каких случаях необходим осциллограф и как короткие просадки питания могут приводить к зависаниям микроконтроллеров.
Бывала ли у вас ситуация, когда мультиметр показывал «идеальное» напряжение, а настоящую причину неисправности удалось найти только с помощью осциллографа? Поделитесь своим опытом в комментариях.
#Осциллограф #Мультиметр #Electronics #Электроника #Oscilloscope #Multimeter #PowerSupply #PowerIntegrity #SignalIntegrity #Embedded #EmbeddedSystems #Microcontroller #STM32 #HardwareDesign #HardwareEngineer #PCBDesign #PCBLayout #ШИМ #DCDC
Почему в Ethernet так важно выдерживать дифференциальный импеданс 100 Ом? Многие инженеры знают это правило, но далеко не всегда понимают, какие физические процессы стоят за этим требованием.
В этом видео разбираем, почему Ethernet-кабель является полноценной линией передачи, как возникают отражения сигнала, что происходит при нарушении согласования импеданса и почему даже небольшие ошибки ухудшают качество передачи данных.
Приходилось ли вам искать проблемы в Ethernet, которые в итоге оказались связаны с нарушением согласования импеданса, трассировкой или качеством кабеля, а не с программным обеспечением?
#Ethernet #DifferentialPair #TransmissionLine #Impedance #100Ohm #SignalIntegrity #HighSpeedDesign #PCBDesign #PCBLayout #PHY #RJ45 #EMI #EMC #HardwareDesign #HardwareEngineer #Electronics #ElectronicsEngineering #PowerIntegrity
На лабораторном столе Ethernet работает идеально. После установки устройства в корпус начинаются потери пакетов, нестабильный линк и периодические разрывы соединения.
В этом видео разбираем, почему причина часто находится не в прошивке и не в самом интерфейсе, а в изменении электромагнитной обстановки, появлении синфазных токов, особенностях заземления и недостаточном запасе по качеству сигнала.
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда устройство идеально работало на столе, а после установки в корпус или на объекте начинались проблемы с Ethernet, CAN, USB или другими интерфейсами?
#Ethernet #RJ45 #PHY #SignalIntegrity #PowerIntegrity #EMI #EMC #Grounding #GroundLoop #CommonModeNoise #HighSpeedDesign #PCBDesign #PCBLayout #HardwareDesign #HardwareEngineer #EmbeddedSystems #Embedded #Electronics
Дифференциальные интерфейсы могут идеально работать в лаборатории, но начинать сбоить после установки в реальное устройство.
В этом видео разбираем, почему проблема чаще всего не в одной критической ошибке, а в потере запаса по качеству сигнала, который «съедается» реальными условиями эксплуатации: шумами питания, длиной кабелей, перекосами трассировки и электромагнитными помехами.
С какими интерфейсами у вас чаще всего возникает ситуация «на столе работает, на объекте нет» — Ethernet, USB, PCIe или что-то другое?
#HighSpeedDesign #DifferentialPairs #Ethernet #USB #PCIe #HDMI #SignalIntegrity #PowerIntegrity #PDN #PCBDesign #PCBLayout #EMI #EMC #Grounding #Jitter #PHY #Transceivers #EmbeddedSystems #Embedded #HardwareDesign #HardwareEngineer
Электрически правильная схема ещё не означает хорошую схему. Очень часто устройство спроектировано корректно, но разобраться в его работе оказывается сложно даже опытному инженеру.
В этом видео разбираем, как шины, метки и порты помогают структурировать проект, почему злоупотребление ими превращает схему в головоломку и какие принципы используют опытные разработчики для повышения читаемости документации.
Что чаще всего раздражает вас при чтении чужих схем: избыток меток, слишком много пересекающихся проводников, неочевидные имена сигналов или что-то другое?
#Схемотехника #Электроника #Electronics #SchematicDesign #CircuitDesign #HardwareDesign #HardwareEngineer #PCBDesign #PCBLayout #ElectricalEngineering #ElectronicDesign #РазработкаЭлектроники #Инженер #ПечатныеПлаты #KiCad #AltiumDesigner #EDA #EmbeddedSystems #Embedded
Многие инженеры ищут причину проблем USB или Ethernet в трассировке, импедансе или согласовании. Но очень часто источник проблемы находится совсем в другом месте — в системе питания.
В этом видео разбираем, как шумы, просадки напряжения и подскок земли влияют на работу высокоскоростных интерфейсов, почему растёт джиттер, ухудшается работа PLL и возникают редкие ошибки передачи данных.
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда причина проблем USB, Ethernet или другого интерфейса в итоге оказывалась не в самом интерфейсе, а в системе питания устройства?
#USB #USBHighSpeed #Ethernet #PowerIntegrity #PDN #PowerDistributionNetwork #SignalIntegrity #HighSpeedDesign #PCBDesign #PCBLayout #EMI #EMC #GroundBounce #Jitter #PLL #PowerSupply #PowerElectronics #HardwareDesign #HardwareEngineer #EmbeddedSystems #Embedded #FPGA
Если посмотреть на современные процессоры и ПЛИС в корпусах BGA, можно заметить странную особенность: значительная часть выводов используется не для передачи данных, а для питания и земли.
В этом видео разбираем, почему современным микросхемам требуется так много контактов питания, как миллиарды транзисторов создают огромные импульсы тока и почему система питания сегодня стала одной из самых сложных частей проекта.
Полное видео - https://rutube.ru/video/7b110ef18f26069dcb32e0c231e505b2/
Что оказалось самым неожиданным для вас при работе с современными процессорами или ПЛИС: количество выводов питания, требования к PDN или сложность разводки BGA-корпусов?
#BGA #FPGA #CPU #PowerIntegrity #PDN #PowerDistributionNetwork #СистемаПитания #Процессор #ПЛИС #Электроника #Electronics #HardwareDesign #HardwareEngineer #PCBDesign #PCBLayout #SignalIntegrity #HighSpeedDesign #Embedded #EmbeddedSystems #PowerSupply
Многие представляют потребление процессора как обычный постоянный ток. Но внутри современных процессоров происходят процессы, которые заставляют систему питания работать на пределе возможностей.
В этом видео разбираем, почему миллиарды транзисторов создают гигантские импульсы тока, откуда появляются просадки напряжения и почему борьба сегодня идёт буквально за десятки милливольт.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Полное видео - https://rutube.ru/video/7b110ef18f26069dcb32e0c231e505b2/
Что, на ваш взгляд, сегодня сложнее в современных цифровых устройствах: сам процессор или система питания, которая должна обеспечить его стабильную работу?
#CPU #Processor #PowerIntegrity #PDN #PowerDistributionNetwork #СистемаПитания #Процессор #Электроника #Electronics #FPGA #Embedded #EmbeddedSystems #HardwareDesign #HardwareEngineer #SignalIntegrity #PowerSupply #PowerElectronics #PCBDesign #PCBLayout #EMI #EMC
Современные процессоры стали намного быстрее своих предшественников. Но вместе с ростом производительности резко выросли требования к качеству питания.
В этом видео разбираем, почему современные микросхемы одновременно создают больше помех и становятся более чувствительными к ним, а также почему подходы к проектированию питания, которые работали 20 лет назад, сегодня уже могут приводить к сбоям.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Полное видео - https://rutube.ru/video/7b110ef18f26069dcb32e0c231e505b2/
Как вы считаете, что сегодня чаще становится причиной нестабильной работы цифровых устройств: недостатки системы питания, ошибки трассировки или электромагнитные помехи?
#Процессор #CPU #FPGA #PowerIntegrity #PDN #СистемаПитания #Электроника #Electronics #Embedded #EmbeddedSystems #HardwareDesign #HardwareEngineer #SignalIntegrity #PowerSupply
Бывает, что устройство стабильно работает у десятков заказчиков, но на одном объекте постоянно возникают ошибки, сбои и ложные срабатывания. В чём причина?
В этом видео разбираем, как заземление, помехи, качество кабелей и особенности питания могут влиять на работу электроники и почему проблема не всегда находится внутри устройства.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда устройство работало идеально у всех заказчиков, а проблемы возникали только на одном объекте? Что в итоге оказалось причиной — схема, питание, кабели или внешние помехи?
#Электроника #Electronics #EMC #EMI #Помехоустойчивость #Надежность #ReliabilityEngineering #HardwareDesign #HardwareEngineer #РазработкаЭлектроники #Схемотехника #Embedded #EmbeddedSystems #ПромышленнаяАвтоматика #IndustrialAutomation #PowerQuality #SignalIntegrity #Инженер #Engineering #RS485 #Modbus #Grounding #Заземление #PowerSupply #PCBDesign #HardwareDebug #ElectronicsEngineering #Диагностика #Troubleshooting #IndustrialElectronics
Устройство успешно прошло испытания, прототип работает идеально, но после запуска в серию начинаются странные сбои и отказы. Почему так происходит?
В этом видео разбираем, как разброс параметров компонентов и реальные условия эксплуатации влияют на надёжность электроники и почему успешный прототип ещё не гарантирует успешное серийное производство.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда прототип работал безупречно, а после запуска в серию начали появляться редкие и трудноуловимые отказы? В чём оказалась причина?
#Электроника #Electronics #РазработкаЭлектроники #Схемотехника #Инженер #Engineering #HardwareDesign #HardwareEngineer #Embedded #EmbeddedSystems #FPGA #PCBDesign #PCBLayout #ПроизводствоЭлектроники #СерийноеПроизводство #Надежность #ReliabilityEngineering #WorstCaseAnalysis #ToleranceAnalysis #QualityEngineering #Manufacturing #EMI #EMC #PowerIntegrity #SignalIntegrity #ElectronicsEngineering #HardwareDebug #DesignForManufacturing #DFM #ElectronicDesign
Многие инженеры используют параметр θJA для оценки нагрева MOSFET. Но в реальном устройстве этот параметр часто оказывается бесполезным и может привести к серьёзным ошибкам в тепловом расчёте.
В этом видео разбираем, почему θJA редко соответствует реальным условиям эксплуатации и какой параметр действительно стоит использовать для оценки температуры кристалла MOSFET.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Какой подход к тепловому расчёту используете вы: ориентируетесь на θJA из даташита, измеряете температуру корпуса или применяете тепловое моделирование?
#MOSFET #PowerElectronics #СиловаяЭлектроника #ThermalDesign #ThermalManagement #Electronics #Электроника #Схемотехника #РазработкаЭлектроники #HardwareDesign #HardwareEngineer #PowerSupply #DCDC #SMPS #PCBDesign #PCBLayout #Embedded #FPGA #HeatSink #ThermalResistance #MOSFETDriver #PowerIntegrity #Engineering #ElectronicsEngineering #Инженер #ТепловойРасчёт #CoolingSystem #HardwareDebug #PowerConverter #ThermalAnalysis
USB часто кажется простым интерфейсом, который должен работать практически в любых условиях. Но с увеличением длины кабеля и ухудшением качества физического соединения даже USB 2.0 может начать работать нестабильно.
В этом видео разбираем, как длина кабеля, отражения, затухание сигнала и качество экранирования влияют на работу USB и почему устройство может работать на столе, но давать сбои в реальной эксплуатации.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда USB работал идеально на лабораторном столе, а после установки в устройство начинались случайные отключения или ошибки? В чём оказалась причина?
#USB #USB20 #SignalIntegrity #HighSpeedDesign #USBDesign #Электроника #Electronics #Схемотехника #РазработкаЭлектроники #Embedded #EmbeddedSystems #PCBDesign #PCBLayout #HardwareDesign #HardwareEngineer #ДифференциальныеЛинии #TransmissionLine #EyeDiagram #EMI #EMC #FPGA #Microcontroller #Инженер #ПечатныеПлаты #ElectronicsEngineering #DigitalDesign #HardwareDebug #SignalIntegrityEngineering #USBCable #HighSpeedInterfaces
скоростях даже одна лишняя VIA может ухудшить целостность сигнала и стать источником отражений, звона и помех.
В этом видео разбираем, как переходные отверстия влияют на импеданс линии, возвратный ток и работу высокоскоростных интерфейсов.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Сталкивались ли вы на практике с проблемами, которые в итоге оказались связаны с переходными отверстиями, возвратными токами или нарушением целостности сигнала?
#PCBDesign #PCBLayout #VIA #SignalIntegrity #ВысокоскоростнойДизайн #Электроника #Electronics #Схемотехника #РазработкаЭлектроники #DDR #PCIe #HDMI #SATA #FPGA #Embedded #EmbeddedSystems #HardwareDesign #HardwareEngineer #TransmissionLine #HighSpeedDesign #SignalIntegrityEngineering #PCB #PrintedCircuitBoard #DigitalDesign #EMI #EMC #Инженер #ПечатныеПлаты #ElectronicsEngineering #HardwareDebug
Всегда ли нужен тепловизор, чтобы найти перегрев на плате? На практике опытные инженеры используют несколько простых методов, которые позволяют быстро обнаружить проблемный участок даже без специального оборудования.
В этом видео разбираем пять популярных способов поиска перегрева и выясняем, в каких ситуациях каждый из них работает лучше всего.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Какой способ поиска перегрева чаще всего используете вы — тепловизор, спирт, охлаждающий спрей или старый проверенный «метод пальца»?
#Перегрев #Тепловизор #Электроника #Electronics #Схемотехника #РазработкаЭлектроники #Диагностика #РемонтЭлектроники #HardwareDebug #HardwareDesign #Инженер #Engineering #PCB #PCBDesign #PCBRepair #MOSFET #DCDC #FPGA #Embedded #EmbeddedSystems #ThermalAnalysis #ThermalManagement #ElectronicsRepair #Debugging #HardwareEngineer #Изопропанол #Осциллограф #ПечатныеПлаты #ElectronicsEngineering #Troubleshooting
Осциллограф не показывает абсолютную истину. Иногда он может нарисовать звон, которого нет на плате, а иногда — скрыть реальные выбросы и помехи.
В этом видео разбираем, как щуп, полоса пропускания, частота дискретизации и глубина памяти влияют на результат измерений и почему неправильный выбор осциллографа может привести к ошибочным выводам.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Бывало ли у вас, что проблема оказалась не в схеме, а в самом измерении? Что именно ввело вас в заблуждение?
#Осциллограф #Oscilloscope #Electronics #Электроника #Схемотехника #РазработкаЭлектроники #HardwareDesign #HardwareEngineer #Embedded #EmbeddedSystems #SignalIntegrity #EMI #EMC #PCBDesign #PCBLayout #FPGA #SPI #UART #PowerElectronics #Осциллография #Измерения #ElectronicsEngineering #Инженер #ОтладкаЭлектроники #DigitalElectronics #PowerIntegrity #LabEquipment #Engineering #HardwareDebug #TestAndMeasurement
UART считается одним из самых простых интерфейсов. Но на практике случайные ошибки часто возникают не из-за скорости передачи данных, а из-за помех, плохой земли и проблем с физическим соединением.
В этом видео разбираем, почему UART может работать идеально на лабораторном столе и внезапно начать выдавать ошибки после помещения устройства в реальное рабочее окружение.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда UART работал идеально на столе, а после установки в реальное устройство начинал выдавать ошибки? Что в итоге оказалось причиной?
#UART #SerialPort #Embedded #EmbeddedSystems #Electronics #Электроника #Схемотехника #РазработкаЭлектроники #MCU #STM32 #Microcontroller #HardwareDesign #HardwareEngineer #PCBDesign #PCBLayout #EMI #EMC #SignalIntegrity #PowerIntegrity #Engineering #EmbeddedEngineering #DigitalElectronics #Осциллограф #ОтладкаЭлектроники #ПечатныеПлаты #Инженер #Помехи #SerialCommunication #ElectronicsEngineering #HardwareDebug
Многие считают SPI простым и надёжным интерфейсом. Но с ростом частоты даже SPI начинает страдать от отражений, звона и ошибок передачи данных.
В этом видео разбираем, почему на частотах QSPI и OctoSPI качество трассировки, согласование линий и контроль фронтов становятся критически важными для стабильной работы системы.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Приходилось ли вам искать редкие ошибки SPI, которые проявлялись только на объекте или в определённых условиях эксплуатации?
#SPI #QSPI #OctoSPI #Embedded #EmbeddedSystems #Electronics #Электроника #Схемотехника #PCBDesign #PCBLayout #SignalIntegrity #ВысокоскоростнойДизайн #HardwareDesign #РазработкаЭлектроники #Инженер #EMI #EMC #SignalIntegrityEngineering #FlashMemory #MCU #STM32 #FPGA #DigitalDesign #HardwareEngineer #ElectronicsEngineering #HighSpeedDesign #TransmissionLine #Осциллограф #ТрассировкаПечатныхПлат #EmbeddedEngineering
В этом видео разбираем, почему чрезмерно быстрое переключение может привести к звону, ложным открытиям транзистора, росту помех и даже сквозным токам.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
Что чаще всего создавало проблемы в ваших силовых схемах: эффект Миллера, звон, паразитные индуктивности или что-то другое?
#MOSFET #PowerElectronics #СиловаяЭлектроника #Электроника #Electronics #GateDriver #MOSFETDriver #MillerEffect #ЭффектМиллера #SwitchingLosses #PCBDesign #РазработкаЭлектроники #HardwareDesign #EmbeddedSystems #Инженер #Схемотехника #PowerSupply #SMPS #DCDC #EMI #EMC #FPGA #PCBLayout #ElectronicsEngineering #HardwareEngineer #PowerConverter #HighSpeedDesign #SignalIntegrity #PowerIntegrity #KelvinSource
увеличить импеданс питания, вызвать резонансы и ухудшить работу FPGA, DDR-памяти и DC/DC-преобразователей.
Разбираем, почему больше фильтрации не всегда означает меньше шума и как ферритовая бусина может стать источником дополнительных помех.
Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников — разработчик электроники со стажем более 15 лет, к.ф.-м.н., автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств.
А у вас бывало, что очередное «улучшение» схемы неожиданно делало её работу хуже?
