Академия программирования электронных устройств
Иконка канала Академия программирования электронных устройств

Академия программирования электронных устройств

609 подписчиков

116просмотров

Если посмотреть на современные силовые платы, можно заметить под MOSFET или драйверами целые массивы мелких металлизированных отверстий. Это не декоративный элемент и не «запас на всякий случай». В этом видео разбираем, что такое thermal via, зачем они нужны в силовой электронике и почему без них компактные устройства начинают быстро перегреваться. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/2a942a1b1d7dcc99b840aa037a7bdc1b/ #схемотехника #электроника #PCB #MOSFET #thermalvia #силоваяэлектроника #PCBdesign #thermaldesign #powerelectronics #electronics #engineering #hardwaredesign #embedded #hardwareengineering #разработкаэлектроники #электронныеустройства #vias #thermalmanagement #heatsink #circuitdesign #electronicsengineering #multilayerPCB #cooling #hardware #powerpcb

101просмотр

Раньше печатная плата была просто соединением дорожек между компонентами. Сегодня в силовой электронике она стала полноценным элементом теплоотвода. В этом видео разбираем, почему современные PCB работают как часть системы охлаждения, зачем нужны толстая медь, полигоны и переходные отверстия, и почему разработчик электроники теперь вынужден думать как теплотехник. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/2a942a1b1d7dcc99b840aa037a7bdc1b/ #схемотехника #электроника #PCB #тепловойрасчет #силоваяэлектроника #MOSFET #PCBdesign #thermaldesign #powerelectronics #electronics #engineering #hardwaredesign #embedded #hardwareengineering #разработкаэлектроники #электронныеустройства #heatsink #thermalmanagement #vias #copperpour #circuitdesign #electronicsengineering #hardware #multilayerPCB #cooling

141просмотр

На первой странице даташита MOSFET написано: 17 А. Но в реальной силовой схеме транзистор может выйти из строя уже при 8–10 А. Причина — график SOA (Safe Operating Area), который многие просто игнорируют. В этом видео разбираем, почему SOA важнее, чем просто RDS(on), какие ограничения реально определяют работу MOSFET и как правильно оценивать безопасный режим транзистора. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/2a942a1b1d7dcc99b840aa037a7bdc1b/ #схемотехника #электроника #MOSFET #SOA #ОБР #силоваяэлектроника #powerelectronics #RDSon #hardwaredesign #PCBdesign #electronics #engineering #circuitdesign #embedded #hardwareengineering #разработкаэлектроники #электронныеустройства #transistor #thermaldesign #avalanchebreakdown #datasheet #designerrors #electronicsengineering #switching #mosfetdriver

141просмотр

Танталовые конденсаторы долго считались премиальным решением для ответственной электроники: стабильные параметры, низкий ESR и высокая долговременная надёжность. Но у классических танталов была серьёзная проблема — при перегрузке они могли воспламеняться. В этом видео разбираем, почему это происходило, чем отличаются классические, полимерные и жидкостные танталы, и почему керамика всё равно часто выигрывает в массовой электронике. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/594b5d16a3e93a823839f08b0f806b42/ #схемотехника #электроника #танталовыйконденсатор #конденсаторы #ESR #полимерныйтантал #electronics #engineering #circuitdesign #hardwaredesign #PCBdesign #powerelectronics #embedded #hardwareengineering #разработкаэлектроники #электронныеустройства #capacitor #tantalumcapacitor #electrolyticcapacitor #analogdesign #electronicsengineering #designerrors #microelectronics #reliability #electroniccomponents

151просмотр

В даташите MOSFET всё выглядит идеально: тепловое сопротивление 2 °C/Вт, минимальный нагрев и отличные характеристики. Но в реальной плате транзистор внезапно начинает перегреваться даже на умеренной мощности. В этом видео разбираем, почему лабораторные условия из документации почти никогда не совпадают с реальной конструкцией, и как правильно оценивать тепловой режим MOSFET. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/2a942a1b1d7dcc99b840aa037a7bdc1b/ #схемотехника #электроника #MOSFET #даташит #тепловойрасчет #силоваяэлектроника #powerelectronics #thermaldesign #hardwaredesign #PCBdesign #electronics #engineering #circuitdesign #embedded #hardwareengineering #разработкаэлектроники #электронныеустройства #thermalmanagement #transistor #heatsink #designerrors #electronicsengineering #cooling #mosfetdriver #hardware

8просмотров

красивые цифры и минимальные потери. Но в реальной схеме транзистор может работать совсем иначе. В этом видео разбираем, почему RDS(on) зависит от напряжения затвора, температуры и режима работы, и почему нельзя слепо использовать значение с первой страницы даташита. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/c63ab487675c289d2f929f9a8a014d90/ #схемотехника #электроника #MOSFET #RDSon #даташит #силоваяэлектроника #powerelectronics #hardwaredesign #PCBdesign #electronics #engineering #circuitdesign #mosfetdriver #embedded #hardwareengineering #разработкаэлектроники #электронныеустройства #datasheet #transistor #designerrors #electronicsengineering #switching #analogdesign #hardware #gatevoltage

11просмотров

Чем меньше RDS(on), тем лучше? Не всегда. При выборе MOSFET многие смотрят только на сопротивление открытого канала, но игнорируют динамические потери и заряд затвора. В этом видео разбираем, почему MOSFET с минимальным RDS(on) может давать худшую эффективность, и как правильно оценивать транзистор под конкретный режим работы. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/c63ab487675c289d2f929f9a8a014d90/ О чём видео: Видео посвящено выбору MOSFET в реальных схемах. Показано, как связаны сопротивление канала, заряд затвора и динамические потери, а также почему минимальный RDS(on) не гарантирует минимальный нагрев. #схемотехника #электроника #MOSFET #RDSon #силоваяэлектроника #powerelectronics #switchinglosses #gatecharge #hardwaredesign #PCBdesign #electronics #engineering #circuitdesign #embedded #hardwareengineering #разработкаэлектроники #электронныеустройства #transistor #mosfetdriver #powerdesign #electronicsengineering #highspeed #analogdesign #designerrors #efficiency

9просмотров

Моделирование помогает понять поведение схемы, но не гарантирует, что устройство заработает в реальности. Любая модель — это упрощение, а часть эффектов просто не учитывается. В этом видео разбираем ограничения SPICE-моделей, проблемы открытых моделей и объясняем, почему макетирование остаётся обязательным этапом разработки электроники. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — пhttps://rutube.ru/video/89a108bdff7613188df81b6c8d3b9de6/ #схемотехника #электроника #SPICE #моделирование #симуляция #analogdesign #circuitdesign #electronics #engineering #hardwaredesign #PCBdesign #LTspice #PSpice #embedded #hardwareengineering #разработкаэлектроники #электронныеустройства #parasitics #powerelectronics #transientanalysis #designerrors #electronicsengineering #prototype #simulation #microelectronics

14просмотров

Расчёт через β кажется логичным: задали ток коллектора, поделили на коэффициент усиления — получили ток базы. Но в реальной схеме это приводит к ошибкам. В этом видео разбираем, почему β — нестабильный параметр, как он меняется от температуры и тока, и к чему это приводит в аналоговых схемах. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/c63ab487675c289d2f929f9a8a014d90/ #схемотехника #электроника #транзистор #beta #рабочаяточка #аналоговаясхемотехника #electronics #engineering #circuitdesign #analogdesign #transistor #BJT #biasing #hardwaredesign #PCBdesign #embedded #hardwareengineering #microelectronics #разработкаэлектроники #электронныеустройства #designerrors #amplifier #signalprocessing #electronicsdesign

8просмотров

Стабилитрон не всегда стабилен. Внутри него работают два разных механизма пробоя — зенеровский и лавинный, и каждый по-своему реагирует на температуру. В этом видео разбираем, почему напряжение стабилизации может как падать, так и расти, где происходит компенсация эффектов и как это влияет на работу схемы. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/c63ab487675c289d2f929f9a8a014d90/ #схемотехника #электроника #стабилитрон #зенеровскийэффект #лавинныйпробой #температурныйкоэффициент #аналоговаясхемотехника #electronics #engineering #circuitdesign #analogdesign #zenerdiode #avalanchebreakdown #semiconductors #PCBdesign #hardwaredesign #microelectronics #разработкаэлектроники #электронныеустройства #designerrors #voltagereference #embedded #hardwareengineering #diodes #powerelectronics

14просмотров

Стабилитрон — это не один механизм стабилизации. В нём могут работать два разных процесса: зенеровский эффект и лавинный пробой, и каждый по-разному реагирует на температуру. В этом видео разбираем, почему напряжение стабилизации может расти или падать, где происходит компенсация эффектов и как это влияет на работу схемы. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/c63ab487675c289d2f929f9a8a014d90/ #схемотехника #электроника #стабилитрон #зенеровскийэффект #лавинныйпробой #температурныйкоэффициент #аналоговаясхемотехника #electronics #engineering #circuitdesign #analogdesign #zenerdiode #avalanchebreakdown #semiconductors #PCBdesign #hardwaredesign #microelectronics #разработкаэлектроники #электронныеустройства #designerrors #voltagereference #embedded #hardwareengineering #diodes #powerelectronics

14просмотров

Катушка — это не только индуктивность. В реальной схеме она имеет сопротивление и межвитковую ёмкость, которые кардинально меняют её поведение на высоких частотах. В этом видео разбираем, почему катушка входит в резонанс, как меняется её импеданс и в какой момент она начинает вести себя как ёмкость. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники со стажем более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/594b5d16a3e93a823839f08b0f806b42/ #схемотехника #электроника #катушка #индуктивность #резонанс #паразитнаяемкость #импеданс #frequencyresponse #PCBdesign #hardwaredesign #electronics #engineering #circuitdesign #analogdesign #parasitics #signalintegrity #hardwareengineering #embedded #microelectronics #разработкаэлектроники #электронныеустройства #highfrequency #rfdesign #electroniccomponents

37просмотров

Резистор рассчитан на 0.25 Вт, но всё равно выходит из строя? Проблема в том, что номинальная мощность учитывает только средний режим и не отражает поведение в импульсных нагрузках. В этом видео разбираем, почему резисторы сгорают при «допустимой» мощности, как работают импульсные перегрузки и какие параметры действительно нужно учитывать при проектировании. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники с опытом более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео на эту тему https://rutube.ru/video/594b5d16a3e93a823839f08b0f806b42/ #схемотехника #электроника #резистор #мощность #импульснаянагрузка #перегрев #derating #powerelectronics #hardwaredesign #PCBdesign #electronics #engineering #circuitdesign #thermaldesign #electroniccomponents #embedded #hardwareengineering #разработкаэлектроники #электронныеустройства #designerrors #datasheet #reliability #thermalmanagement #pulsepower

16просмотров

Даже идеальный резистор шумит — и это не дефект, а фундаментальная физика. Тепловой шум Джонсона–Найквиста присутствует в любом проводнике и может критично влиять на точность измерений. В этом видео разбираем, откуда берётся шум резистора, как его оценивать и почему он становится ключевым фактором в прецизионных схемах. Полное видео на эту тему смотри по кнопке в описании к ролику! Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники с опытом более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. #схемотехника #электроника #резистор #шум #тепловойшум #johnsonnoise #nyquistnoise #analogdesign #noiseanalysis #signalnoise #PCBdesign #hardwaredesign #electronics #engineering #circuitdesign #lownoise #precisionelectronics #микроэлектроника #разработкаэлектроники #измерительныецепи #hardwareengineering #embedded #sensordesign #electroniccomponents #lownoiseamplifie

15просмотров

Резистор — самый простой элемент? Только в идеальной схеме. В реальной электронике он имеет паразитную индуктивность и ёмкость, которые начинают влиять на работу устройства на высоких частотах. В этом видео разбираем, почему SMD-резистор может вести себя как катушка, откуда берутся паразитные параметры и как они влияют на сигналы. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники с опытом более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. #схемотехника #электроника #резистор #SMD #паразитныепараметры #индуктивность #ёмкость #PCBdesign #hardwaredesign #electronics #engineering #circuitdesign #analogdesign #parasitics #signalintegrity #hardwareengineering #embedded #microelectronics #разработкаэлектроники #электронныеустройства #highfrequency #designerrors #electroniccomponents #rfdesign

8просмотров

Выбросы 100–150 В на выводе длиной в несколько миллиметров — это не ошибка, а реальность современной электроники. В быстрых схемах даже единицы нГн паразитной индуктивности начинают определять поведение устройства. В этом видео разбираем, почему паразитная индуктивность стала критическим фактором, как она влияет на силовые ключи и откуда берутся опасные выбросы напряжения. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники с опытом более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео смотрите https://rutube.ru/video/594b5d16a3e93a823839f08b0f806b42/ #схемотехника #электроника #паразитнаяиндуктивность #наногенри #помехи #перенапряжение #силоваяэлектроника #MOSFET #GaN #SiC #PCBdesign #hardwaredesign #electronics #engineering #powerelectronics #signalintegrity #powerintegrity #EMI #EMC #hardwareengineering #embedded #circuitdesign #highspeed #designerrors #электронныеустройства

137просмотров

Вы рассчитываете конденсатор как ёмкость — но на высокой частоте он начинает вести себя как индуктивность. Это одна из частых причин нестабильной работы электроники. В этом видео разбираем, как меняется импеданс конденсатора с частотой, что такое собственный резонанс и почему игнорирование паразитной индуктивности приводит к ошибкам в проектировании. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников, разработчик электроники с опытом более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео: https://rutube.ru/video/594b5d16a3e93a823839f08b0f806b42/ #конденсатор #схемотехника #электроника #паразитныепараметры #резонанс #импеданс #ESL #ESR #signalintegrity #powerintegrity #PCBdesign #hardwaredesign #electronics #engineering #circuitdesign #analogdesign #электронныеустройства #разработкаэлектроники #microelectronics #hardwareengineering #frequencyresponse #embedded #designerrors #highfrequency

15просмотров

На схеме всё выглядит просто: резистор — это сопротивление, конденсатор — это ёмкость. Но в реальности любой компонент — это не идеальный элемент, а упрощённая модель. В этом видео разбираем: — почему компоненты в схеме — это всего лишь абстракция — какие паразитные параметры есть у резисторов и конденсаторов — откуда берётся «странное поведение» уже после сборки платы — что такое схемы замещения и зачем они нужны — почему одной «правильной модели» компонента не существует — как правильно выбирать модель для анализа, чтобы схема работала в реальности Это базовое понимание, без которого невозможно проектировать надёжные электронные устройства — особенно при работе с высокими частотами и чувствительными сигналами. Спикер — Анатолий Юрьевич Бортников — разработчик электроники с 15-летним стажем, кандидат физико-математических наук, автор и преподаватель курсов по электронике. 📌 Полное видео на эту тему — https://rutube.ru/video/594b5d16a3e93a823839f08b0f806b42/ #электроника #схемотехника #аналоговаясхемотехника #радиоэлектроника #печатныеплаты #трассировка #pcb #pcbdesign #electronics #circuitdesign #analogdesign #embedded #hardware #engineering #signalintegrity #emi #emc #components #electronicsengineering #circuitanalysis #hardwaredesign #rf #highspeed

112просмотров

Почему даже при чистом DRC плата может работать нестабильно, а трассировка превращается в хаос? Проблема часто начинается ещё до первой дорожки — на этапе расстановки компонентов. В этом Shorts Анатолий Юрьевич Бортников разбирает ключевые принципы правильной компоновки платы: — как учитывать конструктив и сборку, — почему важна группировка по функциональным узлам, — как расстановка влияет на целостность сигналов и сложность трассировки. Спикер: Анатолий Юрьевич Бортников — разработчик электроники с опытом более 15 лет, кандидат физико-математических наук, автор курсов по электронике и программированию, преподаватель и руководитель Академии программирования электронных устройств. Полное видео по теме — https://rutube.ru/video/12f3f1a1c3b29b31b58693e3cd0d4b75/

15просмотров

В этом видео разбираем один из ключевых аспектов работы микроконтроллеров — систему тактирования и распределение частот внутри STM32. Многие разработчики настраивают частоты микроконтроллера, не до конца понимая, как именно распространяется системный тактовый сигнал по различным шинам. В ролике подробно объясняется, как формируются частоты для ядра, памяти и периферии, и почему это важно при разработке embedded-систем. 📌 Полное видео на эту тему смотрите по кнопке в описании. 👨🏫 Спикер Максим Алексеевич Белецкий — инженер-программист, разработчик, преподаватель курсов по программированию микроконтроллеров. #STM32 #микроконтроллеры #программированиеМК #embedded #embeddeddeveloper #firmware #electronics #electronicsdesign #embeddedengineering #hardwareengineering #схемотехника #разработкаэлектроники #печатныеплаты #трассировкаплат #разводкаплаты #embeddedhardware #circuitdesign #electronicengineering #hardwaredevelopment #firmwaredevelopment #engineering