home.social

#микросхемы — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #микросхемы, aggregated by home.social.

  1. Этажерочные архитектуры чипов для искусственного интеллекта

    Многие мои читатели знают, что вне Хабра я давно занимаюсь техническими книгами . Практически весь прошлый год у меня прошёл в русле изучения новых программно-аппаратных и философских вызовов, которые ставит перед нами искусственный интеллект. Эта работа вылилась в знакомство и сотрудничество с по-настоящему неординарными и глубокими исследователями, такими, как уважаемые Камиль Гадеев @Kamil_GR и Константин Клепиков , но при этом подтолкнула меня отслеживать и более «новостные» блоги, среди которых я рекомендую всем тем, кто интересуется промптами, полностью прочитать/пролистать статьи уважаемого Андрея Пешкова @runaway_llm . По результатам этих поисков сегодня я хотел бы охарактеризовать важнейший тренд в проектировании физической памяти: искусственный интеллект стал тем фактором, который, наконец, требует перестать гальванизировать исчерпавший себя закон Мура и всерьёз перейти к проектированию 3D-архитектур чипов.

    habr.com/ru/articles/986390/

    #3Dчипы #электроника #процессоры #микросхемы #искусственный_интеллект

  2. [Перевод] Как сделать реверс-инжиниринг аналоговой микросхемы: FM-радиоприёмник TDA7000

    Что на самом деле происходит под чёрной каплей компаунда, когда вы крутите ручку FM-приёмника? В статье автор берёт старую, но очень показательную микросхему Philips TDA7000, снимает с неё «маску анонимности» и по фотографии кристалла восстанавливает внутреннюю схемотехнику. По пути разбираются реальные NPN и PNP транзисторы на кристалле, резисторы «змейкой», p–n-конденсаторы, токовые зеркала, диффпары, смесители на ячейке Гилберта, квадратурный детектор и генератор шума. Параллельно показываются приёмы реверс-инжиниринга: как сопоставлять даташит с топологией, как выделять функциональные блоки, что можно «прочитать» по форме и окружению транзистора и почему TDA7000 — удобный учебный объект для тех, кто хочет заглянуть на уровень кремния, а не только принципиальных схем. Смотреть анализ

    habr.com/ru/companies/otus/art

    #реверсинжиниринг #микросхемы #аналоговая_схемотехника #транзисторы #топология_кристалла #схемотехнический_анализ #интегральные_схемы #полупроводники

  3. BGA и RoHS – Дуумвират из Ада

    Знаете это чувство, когда теряешь паспорт, в который вложены карточки и пропуска? Когда уволили, а жена сбежала, прихватив сбережения? Забудьте – вы ничего не знаете о боли, если не паяли BGA на бессвинце.

    habr.com/ru/articles/970866/

    #bga #пайка_smd #rohs #микросхемы

  4. Что происходит с российской электроникой прямо сейчас и кто в этом виноват?

    Дисклеймер: статья написана на основе интервью с Иваном Покровским, исполнительным директором Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) После довольно быстрого роста в 2022-2023 годах российский рынок электроники переживает спад. Но это временная коррекция после резкого импульса 2022 года, и есть основания рассчитывать на восстановление роста в 2026 году. В 2024 году стал очевиден перелом тренда — после быстрого роста 2022-2023 годов рынок и объем производства начали сокращаться. Что привело к такому развороту и какие перспективы ждут отрасль в конце 2025 и в будущем 2026 году? Разбираемся, как устроена российская электроника сегодня: что мы можем производить, а что нет, где технологическое отставание критично, а где его можно преодолеть. Обсуждаем математику инвестиций — когда рынок способен окупить вложения, а когда требуется государственная поддержка. И главное — почему правильное планирование важнее больших бюджетов.

    habr.com/ru/companies/grangrou

    #электроника #микросхемы #рынок_электроники #производство_электроники #производство_микросхем #производство_полупроводников #локализация #госзакупки #импортозамещение #импортозамещение_электроники

  5. Проблема нейминга российской реестровой радиоэлектронной продукции

    Последнее время на Хабре стало модным разбирать российские радиоэлектронные изделия. Большой скандал устроил @STriple разобрав счетчики от Энергомеры и Нартиса в надежде найти там российские микросхемы, а вместо этого нашел множество китайских микросхем, выдаваемых за российские. В ответ пользователь @Nemilandr (который и по нику и по факту не имеет никакого отношения к компании Миландр) разобрал счетчики НПО Мир, МИРТЕК и МилурИС (дочернее предприятие Миландр) пытаясь доказать, что и в них нет российских микросхем. В отличии от первых случаев, когда в счетчиках находили де-юре российские микросхемы (включенные в реестр российской промышленной продукции), а по факту они оказались перемаркированными импортными микросхемами, то во втором случае в счетчиках НПО Мир и МИРТЕК не нашли даже их. И только в счетчике МилурИС нашлись российские микросхемы, отечественность которых подтверждается не только записями в реестр и маркировкой, но также русскоязычной ерратой (являюсь сотрудником Миландра и половина записей в еррату плод моих рук - сначала как виновника самих косяков в кристалле, а потом и как автора документа их описывающего). К сожалению у читателей статьи написанной @Nemilandr возникло несколько ошибочных заблуждений, и цель его статьи были именно эти заблуждения: - во-первых, что его статья написана Миландром, - во-вторых, что в России все обманывают, кроме техногиков типа МилурИСа. Если первое заблуждение я могу опровергнуть только силой своего слова, то для разоблачения второго заблуждения придется разбираться более глубоко. И этому будет посвящена эта статья.

    habr.com/ru/articles/940078/

    #счетчик #микросхемы

  6. Хакатон SoC Design Challenge 2025: три дня «железа» и 245 студентов в Зеленограде

    В середине апреля в МИЭТ прошел четвертый

    habr.com/ru/companies/yadro/ar

    #soc_design_challenge #микросхемы #rtl #uvm #физический_дизайн #топология

  7. Горыныч: как и зачем мы создали свой мощный USB-хаб

    Привет, Хабр! Меня зовут Антон, я инженер‑электронщик из отдела умных устройств Яндекса. Сегодня хочу поделиться опытом разработки устройства, с помощью которого мы занимаемся отладкой Станций и заливаем в них прошивки на заводах — мощного USB‑хаба с красивым названием Горыныч. У Горыныча есть ряд нетривиальных решений, которые сильно отличают его от стандартных USB‑хабов. В нём реализована трансляция USB 3.1 в USB 2.0 для ускорения времени прошивки устройств, установлены контроллеры USB Power Delivery source на каждый порт для питания устройств с различными требованиями к напряжению и мощности, а также 12 независимых COM‑портов для отладки. В итоге к Горынычу можно подключить одновременно 10 мощных устройств — и он спокойно выдержит такую нагрузку.

    habr.com/ru/companies/yandex/a

    #яндекс #разработка_электроники #микросхемы #отладка #прошивка #usb #power_delivery #платы #электроника

  8. Наше расследование: ищем отечественные микросхемы в «отечественных» счетчиках электроэнергии. Часть 3

    Продолжим вскрывать якобы отечественные микросхемы предназначенные для счетчиков электрической энергии. В прошлой статье мы рассказали про "отечественный" микроконтроллер К5553ВГ01Т от компании ООО "Интегральные Телематические Решения", который дает необходимые 28 баллов для получения статуса отечественной продукции для счетчика электроэнергии. Но на самом деле это оказался перемаркированный микроконтроллер V8530P от тайваньской компании VANGO. Но даже честного отечественного микроконтроллера недостаточно, чтобы набрать необходимые 113 баллов. Для этого требуется в том числе и специализированная микросхема Аналого-Цифрового Преобразователя, которая дает еще 13 баллов. У компании ООО "Интегральные Телематические Решения" в реестре есть еще микросхемы - К5553ХП01Т (реестровый номер 10577674 ) и К5553ХП02Т (реестровый номер 10577675 ). Неужели они и будут теми самыми АЦП? Давайте их посмотрим поближе...

    habr.com/ru/articles/901714/

    #Реестр #Энергомера #микросхемы

  9. [Перевод] Что такое чиплеты и почему они так важны для будущего процессоров?

    Хотя чиплеты существуют уже несколько десятилетий, их использование исторически ограничивалось определенными, специализированными областями применения. Однако сегодня они находятся на передовой линии развития технологий, обеспечивая работу миллионов настольных ПК, рабочих станций, серверов, игровых консолей, телефонов по всему миру. Всего за несколько лет большинство ведущих производителей микросхем использовали технологию чиплетов для создания инноваций. Теперь очевидно, что чиплеты могут стать стандартом в индустрии. Давайте разберемся, что делает их столь значимыми и как они формируют будущее технологий. Что такое чиплеты? Чиплеты — это отдельные функциональные блоки процессора, которые соединяются в единое целое, заменяя традиционный монолитный дизайн. Вместо того чтобы объединять все части в единый чип (так называемый монолитный подход), отдельные секции производятся в виде отдельных чипов. Затем эти отдельные чипы собираются в единый корпус с помощью сложной системы соединений. Такая компоновка позволяет уменьшить размеры деталей, которые могут воспользоваться новейшими методами производства, повышая эффективность процесса и позволяя вместить больше компонентов.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #чипсеты #микросхемы #чипы #чиплеты #процессоры

  10. Радиоуправление игрушками в диапазоне 27 МГц: двухкомандные системы

    Сегодня мы начнём подробно рассматривать несколько вариантов дешёвых комплектов дистанционного управления с Aliexpress. Каждый состоит из двух плат — приёмника и передатчика. Это широко распространённые системы на 2, 4 и 5 каналов, которые можно встретить во многих готовых игрушках. Мы изучим схемы и опытным путём выясним, реагирует ли приёмник одной системы на сигнал передатчика другой. Также попробуем оценить спектр возможных нестандартных применений этих китайских плат и рассмотрим альтернативные варианты, которые можно собрать с нуля своими руками.

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #радиоуправление #радиоуправляемые_модели #радиоуправляемые #микросхемы #радиоуправляемые_модели_автомобилей #декодер #игрушки_своими_руками

  11. Загадка чёрной капли

    Как говорится, вместо тысячи слов: по изображению выше вы сразу поймёте, о чём пойдёт речь в статье — про чёрные «капли» на платах электронных устройств Сейчас мы все знаем или хотя бы догадываемся, что это такое. Но были времена, когда мы не знали, что это такое. Было страшно, страшно интересно, что же это такое. Предлагаю вспомнить о тех счастливых доинтернетных временах и о простых детских забавах, когда жизнь была полна загадок, и никто из взрослых не мог подсказать и разъяснить то, с чем мы сталкивались впервые.

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #микросхема #микросхемы #чип #микрочип #chip_on_board #cob #glob_top #soc #электроника #микроэлектроника #радиолюбительство #игровые_консоли #картриджи_консолей #часы #корпусирование_чипа #ruvds_статьи

  12. Секретная китайская плата: электронный шагомер

    Привет, Хабр! У вас ещё не было DIY-проектов с акселерометрами? — Тогда почему бы не начать прямо сегодня? В этом проекте есть и операционные усилители, и семисегментные индикаторы с дешифраторами и счётчиками. Так что, несмотря на простоту схемы, она не оставит равнодушными интересующихся аналоговой и цифровой электроникой. Будет интересно!

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #акселерометр #акселерометры #шагомер #шагомеры #ruvds_статьи #цифровые_микросхемы #микросхемы #логические_элементы #цифровая_схемотехника #дешифраторы #семисегментный_индикатор #операционный_усилитель #операционные_усилители

  13. Как изобретали машину времени

    Под катом вы сможете посмотреть и послушать интервью реального изобретателя машины времени — устройства, которое внесло огромный вклад в развитие мировой электроники и техники в целом. На самом деле это «всего лишь» таймер 555 . Но он был и остаётся одной из самых популярных микросхем, мимо которой не пройдёт никто, имеющий отношение к электронике. Удивительная история этой микросхемы связана с наукой больших данных и компанией IBM . Не обойдётся и без Терминатора . Причём не того, которым оканчивались сегменты коаксиальных локальных сетей . Вперёд в прошлое!

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #555 #big_data #ibm #микросхемы #fairchild_semiconductor #герман_холлерит #аполлон #бортовой_компьютер #табулятор #лунная_программа #аэрофотосъемка #фотовспышка

  14. Очень простой тахометр на интересных микросхемах

    Привет, Хабр! Сегодняшняя схема измерителя частоты вращения электродвигателя представляет особенный интерес по причине того, что она построена на основе микросхем CD40110 . «Изюминка» этих реверсивных двоично-десятичных счётчиков состоит в том, что они снабжены встроенным дешифратором для семисегментного индикатора! Это позволяет решать очень многие задачи предельно простым и экономным способом. Даже без микроконтроллера. Как, например, без него обходится наш тахометр.

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #ruvds_статьи #цифровые_микросхемы #микросхемы #логические_элементы #цифровая_схемотехника #измерение_частоты #частотомер #триггеры #триггер_шмитта #регистры #дешифраторы #семисегментный_индикатор

  15. Усовершенствованный частотомер без микроконтроллера

    Привет, Хабр! Прибор, который мы сегодня изучим и соберём, снабжён четырёхразрядным цифровым индикатором и предназначен для работы с электрическими сигналами произвольной формы, имеющими частоту от 10 Гц до 10 кГц и амплитуду от 300 мВ до 3 В. В качестве эталонной частоты он использует 50 герц электросети. Не считая стабилизатора питания, частотомер построен на 14 микросхемах стандартной логики. Ещё мы познакомимся с разными типами частотомеров.

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #цифровые_микросхемы #микросхемы #логические_элементы #ruvds_статьи #цифровая_схемотехника #измерение_частоты #частотомер #триггеры #триггер_шмитта #регистры #дешифраторы #семисегментный_индикатор

  16. Как работает шариковая мышка?

    Привет, Хабр! Помните олдскульные механические мышки, в которых обрезиненный стальной шарик катался по поверхности стола или специального коврика? Внутри корпуса шарик соприкасался с двумя перпендикулярными пластиковыми валиками, на которые периодически наматывалась всякая грязь. Приходилось вынимать шарик, чистить валики, доставать шарик оттуда, куда он закатился, и устанавливать его на место. В таких мышках, а также струйных принтерах, использовались относительные оптические энкодеры . Пластиковый диск с прорезями или лента из прозрачной плёнки с непрозрачными полосками устанавливались на пути света от светодиода до фототранзистора. Количество импульсов соответствовало пройденному пути, а для определения направления движения применялась специальная электронная схема. Ведь недостаточно просто сосчитать импульсы. Надо знать, прибавлять или убавлять координату курсора. Сегодня я расскажу про один из вариантов решения этой задачи, на базе интереснейшей микросхемы сдвоенного ждущего мультивибратора CD4528 .

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #цифровые_микросхемы #микросхемы #микросхемы_малой_степени_интеграции #логические_элементы #ruvds_статьи #цифровая_схемотехника #триггеры #триггер #регистры #оптопара #оптические_датчики

  17. Секретная китайская плата многоканальной охранной сигнализации

    Привет, Хабр! Сегодня мы познакомимся с интересной и полезной микросхемой приоритетного шифратора 8:3 CD4532 , способной, в частности, расширить порт микроконтроллера, когда количество его выводов оказывается недостаточным для решения поставленной задачи. А можно решать задачи и без микроконтроллеров, средствами микросхем стандартной логики. Они недефицитны, не боятся программных взломов, и в них не повредится прошивка ввиду её отсутствия. И ещё, в чисто аппаратных решениях есть какая-то особенная красота, когда весь принцип работы устройства является прозрачным и понятным при взгляде на принципиальную схему. Ещё нам придётся заглянуть внутрь 555 таймера.

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #цифровые_микросхемы #микросхемы #микросхемы_малой_степени_интеграции #логические_элементы #ruvds_статьи #цифровая_схемотехника #555 #таймер_555 #сигнализация

  18. Секретная китайская плата с ЦАП: вспоминаем COVOX

    Привет, Хабр! Сегодняшний радиоконструктор меня очень порадовал. Предельно простая схема позволяет получить весьма интересную форму выходного сигнала, благодаря программируемому двоично-десятичному счётчику КР1533ИЕ2 (74LS90) и резистивному цифро-аналоговому преобразователю, как в винтажной звуковой карте «COVOX». КР1533ИЕ2 сама по себе является очень интересной микросхемой стандартной логики, которую стоит рассмотреть подробнее.

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #цифровые_микросхемы #микросхемы #микросхемы_малой_степени_интеграции #логические_элементы #ruvds_статьи #цифровая_схемотехника #555 #операционные_усилители

  19. Полупроводниковая монополия: как одна голландская компания держит под контролем мировую индустрию микросхем

    Сегодня основой экономики являются микрочипы. Почти во всех электронных устройствах присутствует по крайней мере один полупроводниковый чип: от автомобилей и мобильных телефонов до стиральных машин и самолётов. Большая часть мирового ВВП производится устройствами, использующими полупроводники. Из-за своей повсеместной распротранённости и полезности они также являются стратегически важными: США и Китай стремятся контролировать поставки и получить преимущество одного над другим. Существует несколько основных компаний-производителей микрочипов. Есть Samsung в Южной Корее, TSMC на Тайване, Huawei в Китае, а также Intel и Texas Instruments в США. Все они производят чипы на собственных фабриках. Но машины, которые они используют для производства, производятся в основном одной компанией — голландской Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML). Технология, которая делает возможным производство всех передовых чипов называется литографией в крайнем ультрафиолете (EUV). Одна EUV-машина стоит более 200 миллионов долларов . Она опирается на цепочку поставок, состоящую из более чем 800 других компаний, на доставку сотен тысяч деталей со всего мира. Многие из этих компаний существуют только благодаря одному клиенту – ASML. Сложность как технологии, так и цепочки поставок даёт ASML сильное конкурентное преимущество. Время и затраты, которые потребуются конкуренту для воспроизведения всего процесса изготовления одной машины EUV-литографии , создают очень высокие барьеры для входа. На протяжении многих лет ASML позиционировала себя как практически единственного поставщика этой передовой технологии, которая произвела революцию в массовом производстве чипов. И поэтому в течение следующих нескольких десятилетий ASML сохранит свою монополию.

    habr.com/ru/companies/timeweb/

    #timeweb_статьи #asml #монополия #производство_чипов #история_it #микросхемы #Samsung #Huawei #Intel #Canon #Nikon #DUV

  20. Полупроводниковая монополия: как одна голландская компания держит под контролем мировую индустрию микросхем

    Сегодня основой экономики являются микрочипы. Почти во всех электронных устройствах присутствует по крайней мере один полупроводниковый чип: от автомобилей и мобильных телефонов до стиральных машин и самолётов. Большая часть мирового ВВП производится устройствами, использующими полупроводники. Из-за своей повсеместной распротранённости и полезности они также являются стратегически важными: США и Китай стремятся контролировать поставки и получить преимущество одного над другим. Существует несколько основных компаний-производителей микрочипов. Есть Samsung в Южной Корее, TSMC на Тайване, Huawei в Китае, а также Intel и Texas Instruments в США. Все они производят чипы на собственных фабриках. Но машины, которые они используют для производства, производятся в основном одной компанией — голландской Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML). Технология, которая делает возможным производство всех передовых чипов называется литографией в крайнем ультрафиолете (EUV). Одна EUV-машина стоит более 200 миллионов долларов . Она опирается на цепочку поставок, состоящую из более чем 800 других компаний, на доставку сотен тысяч деталей со всего мира. Многие из этих компаний существуют только благодаря одному клиенту – ASML. Сложность как технологии, так и цепочки поставок даёт ASML сильное конкурентное преимущество. Время и затраты, которые потребуются конкуренту для воспроизведения всего процесса изготовления одной машины EUV-литографии , создают очень высокие барьеры для входа. На протяжении многих лет ASML позиционировала себя как практически единственного поставщика этой передовой технологии, которая произвела революцию в массовом производстве чипов. И поэтому в течение следующих нескольких десятилетий ASML сохранит свою монополию.

    habr.com/ru/companies/timeweb/

    #timeweb_статьи #asml #монополия #производство_чипов #история_it #микросхемы #Samsung #Huawei #Intel #Canon #Nikon #DUV

  21. Золотая эпоха в микроэлектронике

    Минувший год окончательно доказал, что микроэлектроника — ключевая отрасль мировой промышленности. Сюда вливаются миллиарды инвестиций (капиталовложения $160 млрд в 2022 г.) и привлечено внимание крупнейших государств , которые понимают всю важность вопроса. Такое внимание даёт повод называть нынешнее время «золотой эпохой в микроэлектронике» . Никогда ещё отрасль не была в таком почёте у человечества. В выигрыше от этого и потребители, и бизнес, и учёные, которые могут насладиться щедрым финансированием исследований. Вот некоторые из самых интересных научно-технических разработок второй половины 2023 года.

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #ruvds_статьи #полупроводники #микросхемы #UltraRAM #DRAM #NAND #перовскиты #микроэлектроника #рений #персистентная_память #гелиоконцентратор #солнечная_электростанция #химия_материалов #экситоника #QuInAs

  22. Таймер обратного отсчёта: китайский экзамен не для слабонервных

    Привет, Хабр! Программируемый таймер без микроконтроллера, который мы сегодня соберём, может отсчитывать секунды до Нового года или просто служить пособием по цифровой схемотехнике и тренажёром для пайки. Проект основан на двух микросхемах реверсивного двоично-десятичного счётчика CD40192 (функциональный аналог К1554ИЕ6, 74АС192 ) и предоставляет нам возможность их подробного изучения. Авторы конструкции не забыли внести в плату традиционную пару ошибок, и экспериментатору придётся подумать и потрудиться для того, чтобы устройство заработало как полагается. Будет интересно!

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #цифровые_микросхемы #микросхемы #микросхемы_малой_степени_интеграции #триггеры #дешифраторы #семисегментный_индикатор #ruvds_статьи

  23. Два секундомера на логических микросхемах

    Привет, Хабр! Сегодня мы рассмотрим и соберём два цифровых таймера без микроконтроллера. Это прекрасные примеры того, каким образом можно добиться желаемого результата максимально простыми средствами.

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #цифровые_микросхемы #микросхемы #микросхемы_малой_степени_интеграции #триггеры #дешифраторы #семисегментный_индикатор #ruvds_статьи

  24. Видеокарта VGA для микроконтроллера. Часть 2. От идеи до мелкой серии

    В первой части была описана идея видеокарты VGA для простого микроконтроллера (или ардуины), с помощью которой можно выводить информацию на стандартный монитор с интерфейсом VGA даже с самых слабых и медленных ядер. Карта, сердцем которой является высокоскоростная ПЛИС, берет на себя все скоростные и критичные к таймингам операции. Идея была обкатана на макете и показала свою жизнеспособность. Однако для ее реализации «в железе», а тем более в серии, необходимо пересмотреть несколько моментов.

    habr.com/ru/companies/timeweb/

    #timeweb_статьи #cpld #плис #verilog #vga #PGA #RAM #микросхемы #ПЗУ #EGA #электроника #микроконтроллеры