цифровая электроника
вычислительная техника
встраиваемые системы

 



Энергосбережение и управление энергией с помощью плавного пуска

Автор: Mike(admin) от 14-01-2019, 08:15

В нашей повседневной жизни мы используем различные типы источников энергии, которые можно классифицировать как возобновляемые источники энергии и невозобновляемые ресурсы. Массовое использование невозобновляемой энергии может привести к нескольким опасным обстоятельствам, таким как загрязнение воздуха, загрязнение воды, загрязнение земли, глобальное потепление и так далее.


Энергосбережение и управление энергией с помощью плавного пуска

Существуют различные советы по энергосбережению, чтобы избежать подобных проблем. Аналогичным образом, электрическая энергия может быть сохранена с помощью различных методов энергосбережения. В этой статье давайте поговорим об энергосбережении и управлении энергией с помощью техники плавного пуска.

Что такое операционная система реального времени (RTOS) и как она работает

Автор: Mike(admin) от 13-01-2019, 13:55

Когда мы слышим слово «операционная система», на сначала приходит мысль о том, что операционная система используется в ноутбуках и компьютерах. Обычно мы используем разные типы операционных систем, такие как Windows XP, Linux, Ubuntu, Windows 7, 8 и 10. В смартфонах операционные системы типа Android имеют свои разновидности вроде KitKat, Jellybean, Marshmallow и Nougat. В цифровом электронном устройстве тоже может быть какая-то операционная система. Существуют различные типы операционных систем для разработки на основе микроконтроллеров, но здесь мы обсудим именно операционные систему реального времени (ОСРВ или RTOS).


Что такое операционная система реального времени (RTOS) и как она работает

Детектор движения на Raspberry Pi с фотосъемкой

Автор: Mike(admin) от 11-01-2019, 08:15

В этом проекте будет показано, как сделать некое подобие сигнализации на Raspberry Pi, которая делает фотографии при обнаружении движения. Такое устройство можно использовать в качестве детектора при проникновении грабителей, фотографировать диких животных или в других целях. Мы будем использовать камеру Raspberry Pi V2, а код будет написан на языке программирования Python.


Детектор движения на Raspberry Pi с фотосъемкой

Что такое наногенераторы и как они работают

Автор: Mike(admin) от 11-01-2019, 02:35

С тех пор, как Томас Эдисон разработал электрическую лампочку, ученые искали лучшие способы ее питания. Этот поиск привел к серьезному развитию в двух ключевых областях технологии: энергетика и электроника. Поиск все более совершенных источников энергии привел к появлению крупномасштабных услуг электроснабжения, аккумуляторных батарей и устройств для использования возобновляемой энергии из окружающего нас мира, таких как ветряные турбины и солнечные батареи. В области электроники разработчики постоянно ищут более дешевые и мощные устройства, которые потребляют меньше энергии, чем их предшественники.


Что такое наногенераторы и как они работают

Что если бы мы могли производить электричество из энергии, которую мы производим будучи просто живыми созданиями? Представьте, что вы можете держать свой iPod заряженным, просто щелкая пальцами в такт музыке или надевая толстовку с крошечной встроенной платой, которая измеряет ваш пульс. Хотя это может звучать как научная фантастика, наногенераторы воплощают такие источники энергии в реальность.

Как определить местоположение с помощью ESP8266 NodeMCU без GPS

Автор: Mike(admin) от 10-01-2019, 07:55

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы узнать местоположение вашего устройства без использования какого-либо оборудования GPS? Звучит интересно! Да, можно получить координаты местоположения, просто используя плату NodeMCU ESP8266 без какого-либо дополнительного оборудования.


Как определить местоположение с помощью ESP8266 NodeMCU без GPS

Здесь мы будем использовать плату ESP12E, чтобы получить координаты нашего местоположения в реальном времени. Это становится возможным благодаря Google Geolocation API. Итак, давайте посмотрим, как работает этот API геолокации и как мы можем получить данные о местоположении с помощью этого инструмента.

Моделирование полумостовых и мостовых схем инверторов в MATLAB

Автор: Mike(admin) от 9-01-2019, 06:35

Источник переменного тока используется практически для всех жилых, коммерческих и промышленных нужд. Но самая большая проблема переменного тока заключается в том, что его энергия не может быть запасена для будущего использования. Таким образом, переменный ток преобразуется в постоянный ток, а затем постоянный ток сохраняется в аккумуляторах и ионисторах. И теперь, когда требуется переменный ток, постоянный ток снова преобразуется в переменный ток для работы приборов на основе переменного тока. Таким образом, устройство, которое преобразует постоянный ток в переменный, называется инвертором.


Моделирование полумостовых и мостовых схем инверторов в MATLAB

Для однофазных приложений используется однофазный инвертор. Существует в основном два типа однофазных инверторов: полумостовой инвертор и полно мостовой инвертор. Здесь мы будем изучать, как эти преобразователи могут быть смоделированы в MATLAB.

Arduino и датчик силы

Автор: Mike(admin) от 5-01-2019, 08:55

В этом проекте мы будем разрабатывать интересную схему, используя датчик силы и Arduino Uno. Эта схема генерирует звук, линейно связанный с усилием, прикладываемым к датчику. Для этого мы собираемся связать датчик силы с платой Arduino Uno. В Arduino мы собираемся использовать функцию 8-битного АЦП (аналого-цифрового преобразования), чтобы реализовать это несложное устройство. Данный проект довольно простой и подойдет для новиков.


Arduino и датчик силы

2018 год в контексте электроники и аппаратного обеспечения

Автор: Mike(admin) от 31-12-2018, 10:55

2018 год почти закончился. Каков же он был для рынка электроники, инженеров, радиолюбителей и всех, кому не безразлична тематика электроники?


2018 год в контексте электроники и аппаратного обеспечения

В 2018 мы видели много разных событий из мира высоких технологий – как очень громких, так и мало заметных. Makerbot выпустил новый принтер и, как ни странно, никто не жаловался. У Илона Маска был отличный год, несмотря на прессу и Джо Рогана, он выпустил рекордное количество ракет и отгрузил рекордное количество автомобилей, и он построил метро, которое мы не называем метро. Разработка ПЛИС становится проще с новыми платформами и новыми платами. На пешеходных тротуарах появился огромный неиспользованный ресурс из аккумуляторных ячеек 18650, просто стоящих на тротуарах в форме скутеров и электросамокатов.

Машинное обучение для Arduino, Raspberry Pi и других небольших платформ

Автор: Mike(admin) от 29-12-2018, 04:35

В последнее время машинное обучение начинает появляться в сети на всех уровнях, и эта тенденция, вероятно, сохранится в обозримом будущем. То, что когда-то было доступно только операторам суперкомпьютеров, нашло применение среди тех, кто обладает достаточно мощным настольным компьютером. Тем не менее, процесс уменьшения масштабов не останавливается. И недавно Microsoft объявила о появлении инструмента машинного обучения для встраиваемых систем.


Машинное обучение для Arduino, Raspberry Pi

Embedded Learning Library (ELL) – это набор инструментов, позволяющих Arduino, Raspberry Pi и т. п. использовать преимущества алгоритмов машинного обучения, несмотря на их небольшой размер и ограниченные возможности.

Держатель шестигранных ключей своими руками с помощью 3D принтера

Автор: Mike(admin) от 29-12-2018, 04:15

Настольная 3D-печать – это, безусловно, невероятная технология, но она не панацея. Если вы заинтересованы в производстве чего-либо в больших количествах или если вам важна скорость производства, 3D-печать, вероятно, не то, что вы ищете. Но, с другой стороны, если вы хотите сделать несколько узкоспециализированных или индивидуальных объектов, настольная 3D-печать представляет собой абсолютную революцию в возможностях для индивидуального производителя.


Держатель шестигранных ключей своими руками с помощью 3D принтера

В нашей постоянной задаче доказать, что настольная 3D-печать – не просто модная новинка, мы пристально следим за появлением печатных объектов, которые показывают сильные стороны технологии. Прекрасный момент в этом случае – это то, что вам не нужно печатать более нескольких раз то, что нелегко найти или сделать с помощью традиционных средств и, в некоторых случаях предлагается определенные формы настройки, которые делают деталь более подходящей для индивидуума, чем то, что коммерчески доступно.