Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Kính nhấp nháy ô tô từ một con trỏ laser. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Ô tô. Các thiết bị điện tử

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Người lái xe biết tầm quan trọng của việc đặt chính xác thời điểm đánh lửa nhiên liệu trong xi lanh của động cơ bộ chế hòa khí. Strobscopes được sử dụng cho việc này. Trong bài viết của P. Byalyatsky "Đèn LED xe hơi"("Radio", 2000, số 9) mô tả một thiết bị đơn giản với đèn pin ở dạng cụm đèn LED sáng thay vì đèn chụp ảnh dạng xung.

Tác giả của bài báo này đề xuất lắp ráp một thiết bị dựa trên con trỏ laser.

Thiết bị hoạt nghiệm được độc giả chú ý không chỉ cho phép thiết lập thời điểm đánh lửa (IAP) tối ưu ở tốc độ không tải của động cơ mà còn tìm ra bugi đánh lửa bị lỗi, kiểm tra hoạt động của cuộn dây đánh lửa và theo dõi hoạt động của bộ ly tâm. và bộ điều chỉnh góc chân không 03 ở tốc độ trục khuỷu lên tới 3000 phút-1 (tần số cao gây nguy hiểm cho động cơ chạy không tải). Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng tại các trạm dịch vụ, nhưng có thể cung cấp một dịch vụ vô giá cho những người đam mê ô tô đang bị kẹt trên đường do hệ thống đánh lửa gặp trục trặc.

Mạch đèn nhấp nháy được hiển thị trong hình. 1. Các xung từ dây bugi cao áp đi qua nút đầu vào, bao gồm mạch phân biệt C1, R2 và điện trở giới hạn R1, kích hoạt bộ phận một lần được lắp ráp trên các phần tử DD1.1, DD1.2. Các xung đầu ra của bộ rung đơn có thời lượng khoảng 0,15 ms được cung cấp cho đế của bóng bán dẫn tổng hợp VT1VT2, hoạt động như một bộ khuếch đại dòng điện. Mạch thu của bóng bán dẫn bao gồm một con trỏ laser BL1, đóng vai trò là tải khuếch đại. Do các xung đầu ra của bộ ổn định đơn có mức cao nên trong quá trình hoạt động của chúng, bóng bán dẫn tổng hợp sẽ mở ra và tia laser của con trỏ tạo ra các tia sáng.

Kính nhấp nháy ô tô từ con trỏ laser

Con trỏ được thiết kế cho điện áp cung cấp 4,5 V và trong chế độ nhấp nháy, nó hoạt động từ mạng tích hợp có điện áp 13,8 V, do đó thời lượng của các xung đầu ra của bộ rung đơn không được vượt quá 0,15 ms - giá trị đã được chọn bằng thực nghiệm và tiêu tốn một số tia laser “cháy hết”. Với thời lượng xung hơn 0,15 ms, công suất trung bình do tia laser tiêu tán đạt mức tối đa cho phép và nguy cơ đốt cháy con trỏ tăng mạnh, và nếu ít hơn, dấu trên ròng rọc trục khuỷu sẽ trở nên “khó bắt” về mặt thị giác. Cũng phải nhớ rằng tần số nhấp nháy trên 100 Hz (tương ứng với tốc độ động cơ 3000 phút-1) là nguy hiểm đối với con trỏ hoạt động ở điện áp cao.

Về mặt cấu trúc, đèn nhấp nháy bao gồm một cảm biến xung đánh lửa được gắn vào dây bugi của xi lanh đầu tiên của động cơ và chính con trỏ, bên trong chứa tất cả các bộ phận khác. Cảm biến được kết nối với con trỏ bằng cáp có vỏ bọc dài 50 cm.

Cơ sở của cảm biến xung đánh lửa là một chiếc kẹp quần áo, bên hông có các bộ phận C1, R1, R2 của cụm đầu vào. Trên một trong hai nửa của kẹp quần áo, tại vị trí của nửa lỗ đang hoạt động, một cuộn băng keo rộng không quá 3 mm làm bằng thiếc hoặc đồng tấm mỏng được quấn dưới dạng băng (Hình 2). ). Dây dẫn của tụ điện C1 được hàn vào nó. Đầu cực của điện trở R1 được hàn vào dây trung tâm của cáp kết nối và điện trở R2 - vào màn hình. Cáp được gắn vào tay cầm của kẹp quần áo bằng dây băng. Các phần trên cùng của cụm đầu vào phải được phủ bằng keo silicone và bảo vệ khỏi va đập bằng dải PCB (không thể hiện trong hình).

Kính nhấp nháy ô tô từ con trỏ laser

Để lắp đặt các bộ phận nhấp nháy, trước tiên con trỏ phải được tháo rời. Sau khi tháo vòi phun, lắp một vòng kéo có độ dày trục 1...2 mm bên dưới sao cho nó tựa vào mép của vỏ hình trụ. Sau đó, dùng lực vặn chặt vòi phun, ấn dần phần “làm đầy” ra khỏi vỏ. Nếu cần, thao tác được lặp lại với vòng có độ dày lớn hơn.

Cố gắng tháo rời con trỏ mà không có vòng kéo thường dẫn đến hư hỏng cạnh của vỏ làm bằng hợp kim nhôm mềm. Việc ép “làm đầy” ra khỏi vỏ từ phía bên của ngăn chứa pin, như thực tế đã chỉ ra, cũng có nguy cơ làm hỏng con trỏ cao.

Tháo công tắc nút nhấn ra khỏi bảng của con trỏ đã tháo rời (Hình 3) và cẩn thận sử dụng dao cắt bên để không làm hỏng điện trở, hãy rút ngắn nó thành đường đứt nét (dây dẫn được in có màu xám). Nếu điện trở vẫn bị hỏng thì không thành vấn đề, chỉ cần làm ngắn mạch các cực của nó bằng một dây nhảy là đủ và tăng điện trở của điện trở R5 trong sơ đồ (xem Hình 1) lên 270 Ohms.

Kính nhấp nháy ô tô từ con trỏ laser

Các bộ phận của bộ rung đơn và bộ khuếch đại dòng điện đầu ra được đặt trên một bảng mạch in làm bằng lá sợi thủy tinh ở cả hai mặt có độ dày 0,5 mm. Bản vẽ bảng được thể hiện trong hình. 4 (a - mặt in; b - mặt bộ phận). Cả bóng bán dẫn và tụ điện C2 đều được hàn trực tiếp từ mặt in vào miếng in.

Kính nhấp nháy ô tô từ con trỏ laser

Các lỗ dành cho vi mạch phải sao cho có thể gắn nó càng gần bảng càng tốt - điều này sẽ giúp việc lắp bảng vào vỏ con trỏ trong quá trình lắp ráp dễ dàng hơn. Chân 7 của vi mạch và một trong các chân của điện trở R3 phải được hàn ở cả hai mặt của bảng mạch. Vì bo mạch khá chật chội nên hãy cố gắng suy nghĩ trước về trình tự lắp đặt các bộ phận để sau này bạn không phải hàn những bộ phận đã được lắp đặt. Gắn chip cuối cùng. Các miếng đệm vuông ở hai bên của bảng phải được nối bằng các đoạn dây đồng và hàn. Nên đặt một miếng đệm cách điện mỏng dưới bóng bán dẫn VT2.

Trước khi kết nối bảng nhấp nháy đã lắp ráp với bảng con trỏ đã chuẩn bị sẵn, nên kiểm tra hoạt động của nó bằng đèn LED thay vì tia laser. Một đèn LED (ví dụ AL307B) được hàn tạm thời với cực dương vào cực nguồn dương và cực âm với điện trở R5.

Để có thể thiết lập đèn nhấp nháy trong điều kiện phòng thí nghiệm, nên lắp ráp nó theo sơ đồ trong Hình. 5 thử nghiệm đa rung. Nó tạo ra các xung mức cao ngắn với tốc độ lặp lại được điều khiển bởi điện trở thay đổi R2.

Các xung được cung cấp cho đầu vào của đèn nhấp nháy và điện trở R3 được chọn sao cho thời lượng của các xung đầu ra không vượt quá 0,15 ms.

Sau đó, bạn cần đảm bảo rằng bảng đã lắp ráp tự do đi vào vỏ của con trỏ.

Ba dây dẫn linh hoạt được hàn vào bảng đã lắp ráp - chung, đầu vào (với điện trở R1 của cảm biến) và nguồn dương (+13,8 V), được áp vào bảng con trỏ với các miếng giấy bạc kết nối hướng ra ngoài và một đoạn dây đồng có đường kính 0,5 được đưa vào cả hai lỗ lắp ráp của bảng 3 mm và hàn. Đừng quên kết nối cực dương của tia laser trên bảng con trỏ (xem Hình XNUMX) với dây nguồn dương trên bảng nhấp nháy bằng dây dẫn riêng. Kiểm tra lại xem cấu trúc có vừa với vỏ con trỏ hay không.

Nếu mọi thứ đều ổn, một chất cách điện làm bằng màng nhựa cứng mỏng cuộn thành ống sẽ được lắp vào vỏ và một tia laser có bảng mạch được lắp vào đó. Phần cuối của dây dẫn con trỏ được lấp đầy bằng chất bịt kín. Dây dẫn nguồn linh hoạt được trang bị kẹp cá sấu có đánh dấu phân cực hoặc đầu nối để kết nối với ổ cắm đèn di động.

Trong mọi trường hợp, nên lắp một diode vào khe dây dương để bảo vệ đèn nhấp nháy khỏi việc vô tình kích hoạt đèn nhấp nháy ở cực phân cực ngược (điốt này không được hiển thị trong sơ đồ ở Hình 1). Bất kỳ diode nào có điện áp ngược ít nhất 50 V và dòng điện chỉnh lưu trung bình ít nhất 100 mA đều phù hợp. Bạn có thể gắn diode gần kẹp cá sấu.

Ngoài ra, do vỏ của con trỏ laser được nối điện với dây nguồn dương nên phải được cách điện cẩn thận, không để tiếp xúc với các bộ phận của xe trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn khi làm việc với đèn nhấp nháy nếu bạn kết nối một cầu chì thu nhỏ có dòng điện 0,16 A nối tiếp với diode bảo vệ (cũng không được hiển thị trong sơ đồ).

Kính nhấp nháy ô tô từ con trỏ laser

Để vận hành đèn nhấp nháy, cảm biến kẹp quần áo được gắn vào dây cao áp bugi của xi lanh đầu tiên của động cơ. Các xung kích hoạt đến thiết bị thông qua điện dung giữa dây cao áp và băng quấn trong lỗ làm việc của cảm biến. Công suất phải ở mức tối thiểu cần thiết để khởi đầu ổn định.

Nếu điện dung được chọn quá lớn, biên độ của xung kích hoạt trong những trường hợp không thuận lợi có thể vượt quá mức cho phép đối với vi mạch và gây hư hỏng cho vi mạch. Vì vậy, lúc đầu, cảm biến phải được lắp đặt trên dây thông qua một miếng đệm khô dày 1 mm làm bằng polyetylen hoặc PVC. Nếu đèn nhấp nháy không khởi động - không có đèn laze nhấp nháy ở tốc độ động cơ thấp nhất - thì miếng đệm phải được thay thế bằng miếng đệm mỏng hơn.

Sẽ thuận tiện hơn khi làm việc với đèn nhấp nháy khi điểm sáng của nó có hình dạng thon dài - điều này giúp bạn dễ dàng cố định cả hai dấu trong trường nhìn. Do đó, một trong những phần đính kèm đi kèm sẽ được đặt vào con trỏ, kéo vết bẩn thành một đường. Khi làm việc vào ban ngày nhưng trong bóng râm, bạn có thể thực hiện mà không cần dụng cụ đính kèm (độ sáng của điểm sẽ lớn hơn), chỉ hướng chùm tia vào điểm có thể di chuyển được. Dấu vết cố định trên cơ thể sẽ hiện rõ trong những điều kiện này. Để bảo vệ tia laser và phụ kiện khỏi bụi bẩn trong quá trình bảo quản, hãy chọn hộp nhựa phù hợp cho nó.

Có lẽ ai đó sẽ thấy việc lắp ráp đèn nhấp nháy một lần trên vi mạch K564LE5 thu nhỏ sẽ dễ dàng hơn. Bản vẽ bảng cho tùy chọn này được hiển thị trong Hình. 6. Ở đây, về phía các bộ phận (Hình 6, b) chỉ hàn tụ điện C2 và bóng bán dẫn VT2, các bộ phận còn lại được hàn ở mặt in. Ngoài ra, chân 2 của vi mạch được kết nối với nút đầu vào.

Trước khi làm việc với đèn nhấp nháy, hãy lau sạch lớp sơn trắng trên các vết trên thân xe và puli trục khuỷu của động cơ ô tô. Nếu vết không có màu, bạn chắc chắn nên làm điều này - nó sẽ rất hữu ích trong tương lai. Khi động cơ đã được làm nóng kỹ, hãy đặt nó ở tốc độ không tải 600...800 phút-1. Kết nối các cực nguồn của đèn nhấp nháy để dây nguồn của nó không tiếp xúc với dây điện cao thế. Lắp cảm biến vào dây cao áp của bugi đánh lửa thứ nhất và hướng chùm tia laser tới một điểm cố định nằm trên thân xe. Sau đó, dùng chùm tia laze để tìm điểm chuyển động trên ròng rọc bánh đà - độ sáng của điểm ở nơi này tăng lên do phản chiếu từ lớp sơn trắng. Nếu dấu không có màu thì ngược lại, độ sáng của chùm tia phản xạ sẽ giảm nhưng điều này khó phát hiện hơn, đặc biệt là trong ánh sáng chói.

Bạn có thể đảm bảo rằng vị trí được tìm thấy thực sự là một dấu bằng cách thay đổi một chút tốc độ của trục động cơ, trong khi dấu đó di chuyển về phía trước hoặc phía sau khi ròng rọc quay.

Nếu thời điểm đánh lửa trên ô tô của bạn không chính xác, vạch chuyển động có thể cách xa vạch đứng yên. Ở tốc độ không tải, vạch trên puli bánh đà phải đối diện với vạch cố định ở giữa, tức là thời điểm đánh lửa phải là 5 độ. Bằng cách xoay thân của bộ phân phối công tắc đánh lửa, đảm bảo rằng các dấu chuyển động và dấu cố định trùng nhau và cố định nó ở vị trí này.

Tăng nhanh tốc độ và quan sát sự phân kỳ của các dấu hiệu. Khi tốc độ trục khuỷu tăng lên, quá trình đánh lửa sẽ diễn ra sớm hơn. Ở tốc độ quay 3000 vòng/phút, thời điểm đánh lửa của xe VAZ phải nằm trong khoảng 1... 15 độ. [17].

Không tăng tốc độ quay trên 3000 phút-1 - điều này gây nguy hiểm cho cả động cơ và con trỏ laser. Đừng bao giờ chĩa tia laser vào mắt bạn!

Đèn nhấp nháy sử dụng con trỏ laser có công suất lên tới 1 mW. Gần đây, bút trỏ laser sáng hơn gấp XNUMX lần đã xuất hiện trên thị trường. Chúng có cùng kích thước và nên sử dụng chúng trong đèn nhấp nháy trên ô tô.

Văn chương

  • Đèn nhấp nháy ô tô Belyatsky P. LED. - Đài phát thanh, 2000. Số 9, tr. 43, 44.
  • Xe Ershov B. V., Yurchenko M. A. VAZ. - Kyiv, "Trường học Vishcha", 1983.

Tác giả: N.Zaets, pos. Veydelevka, vùng Belgorod; Radio # 1 2004


Ngoài ra

“Nhấp nháy ô tô từ con trỏ laser” - dưới tiêu đề này trong “Radio”, 2004, Số 1, tr. Vào ngày 45, 46 một bài báo của N. Zaets đã được xuất bản. Tôi thích ý tưởng sử dụng con trỏ laser làm đèn nhấp nháy. Đối với những người muốn lặp lại thiết kế này nhưng không biết cấu trúc của con trỏ, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu chi tiết hơn về nó.

Hình vẽ thể hiện phần “điền” của con trỏ móc khóa. Nguồn sáng là một tinh thể phát sáng bán dẫn 3, được hàn vào một đế lớn đóng vai trò là tản nhiệt 2. Tản nhiệt được gắn vào bo mạch 1, trên đó có nút nguồn, điện trở giới hạn dòng điện và tiếp điểm lò xo của pin. gắn kết. Tản nhiệt với bo mạch được lắp chặt vào khe của ống bọc giá đỡ 4, ở đầu kia có cắt ren ngoài và ren trong.

Kính nhấp nháy ô tô từ con trỏ laser

Ánh sáng từ tinh thể có độ tán xạ cao và được thấu kính 6 thu vào một chùm tia mỏng. Vị trí của thấu kính so với tinh thể có thể được điều chỉnh bằng ống lót có ren 7. Lò xo 5 ép thấu kính vào ống lót.

Để sử dụng con trỏ làm đèn chiếu sáng nhấp nháy, tốt hơn hết bạn nên làm mất nét chùm sáng bằng cách vặn ống bọc vào xa nhất có thể (nhưng đừng ấn quá mạnh!). Kết quả là đường kính của điểm sáng ở khoảng cách 1 m sẽ tăng lên khoảng 6 cm, ở khoảng cách ngắn hơn, đường kính của điểm sẽ nhỏ hơn. Trong mọi trường hợp, với một điểm rộng hơn dấu chấm, việc “giữ” dấu trên ròng rọc động cơ sẽ dễ dàng hơn và sẽ ít nguy hiểm hơn cho tầm nhìn nếu chùm tia vô tình chiếu vào mắt.

Nhiều bài báo nhấn mạnh rằng con trỏ được cấp nguồn từ nguồn 4,5 V, nhưng sự hiện diện của điện trở giới hạn dòng điện trong thiết kế của nó cho thấy rằng điện áp có thể là bất kỳ, bạn chỉ cần chọn dòng điện cần thiết. Đây là cách bật tia laser trong đèn nhấp nháy. Để tính điện trở, bạn cần đo dòng laser của con trỏ và điện áp rơi trên nó. Trên các mẫu laser tôi có, mức giảm là 2,6 V ở 35 mA. Khi chọn điện trở giới hạn dòng điện, đừng quên điện trở 68 Ohm tích hợp.

Trong quá trình tiến hành thí nghiệm cấp nguồn cho con trỏ với dòng điện quá mức, một trong số chúng đã bị hỏng. Tuy nhiên, hóa ra, viên pha lê vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lớp chì mỏng của nó đã cháy hết. Chức năng của tia laser được khôi phục bằng một giọt keo dẫn điện. Dụng cụ được sử dụng là kim khâu và thấu kính 6.

Tác giả: A. Chepurin, Chusovoy, vùng Perm

Xem các bài viết khác razdela Ô tô. Các thiết bị điện tử.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Con chip lớn nhất thế giới 08.09.2019

Xilinx, một trong những nhà sản xuất chip logic khả trình (FPGA) hàng đầu, đã phá kỷ lục của chính mình với việc phát hành chip mới mang tên Virtex Ultrascale + VU19P. Con chip này được sản xuất bằng công nghệ 16 nm và có mật độ ô logic trên một đơn vị diện tích và cổng I / O cao nhất. Tổng cộng có 9 triệu ô logic có thể lập trình và 2 dòng đầu vào - đầu ra nằm trên chip của chip mới, các chức năng của chúng do người dùng thiết lập trong quá trình lập trình.

Con quái vật FPGA cung cấp băng thông 1.5 Tbps trên giao diện bộ nhớ DDR4 và lên đến 4.5 Tbps trên bus, qua đó nhiều loại bộ thu phát không dây khác nhau có thể kết nối với nó.

Mike Thompson (Mike Thompson), một trong số các nhà lãnh đạo của Xilinx, - "Với sự phức tạp ngày càng tăng của các chip SoC và ASIC, chỉ những chip FPGA khổng lồ như VU19P mới có thể xử lý được nhiệm vụ này.

Theo thông tin hiện có, chip VU19P nhằm mục đích tạo mẫu hệ thống trên chip với giao diện vô tuyến không dây. Việc sử dụng FPGA sẽ giúp chúng ta có thể phát triển các giải pháp phần cứng và phần mềm trong nhiều tháng trước khi các hệ thống đang được phát triển cho trí tuệ nhân tạo, truyền thông 5G, ô tô và các ngành công nghiệp khác có thể được đưa vào silicon.

VU19P FPGA lớn hơn 1.6 lần so với người tiền nhiệm của nó, chip Virtex Ultrascale 440 20nm với 5.5 triệu ô logic có thể lập trình được. VU440 là FPGA lớn nhất trong ngành kể từ khi nó được phát hành ra thị trường vào năm 2015.

Khi tạo ra VU19P, các nhà phát triển đã phải đối mặt với thách thức làm mát hiệu quả một thiết bị lớn như vậy. Mike Thompson cho biết: “Để giải quyết vấn đề này, chip VU19P đã được lật vào bên trong gói và các phần tử làm mát có thể tiếp xúc trực tiếp với phần đế của chất nền silicon. Theo kế hoạch của Xilinx, chip Virtex Ultrascale + VU19P sẽ có mặt trên thị trường vào mùa thu năm 2020.

Tin tức thú vị khác:

▪ Sự nhiễu loạn được phát hiện bởi lidar

▪ Ánh sáng dẫn đến thế giới lượng tử và gia tốc của các siêu dòng

▪ Nhà máy điện hỗn hợp ngoài khơi

▪ Bo mạch chủ ASRock H81TM-ITX R2.0

▪ Những viên pha lê có DNA của người có thiện chí sẽ được gửi đến mặt trăng

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Những thủ thuật ngoạn mục và giải pháp của chúng. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Một phụ nữ dễ chịu trong mọi cách. biểu hiện phổ biến

▪ bài báo Quốc hội đầu tiên xuất hiện ở Rus' khi nào? đáp án chi tiết

▪ bài báo Tẩm và rửa bộ lọc không khí. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài báo Thiết bị chống sét lan truyền và thiết kế của nó. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Trứng ở khắp mọi nơi. bí mật tập trung

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:




Nhận xét về bài viết:

Zhenya
R1 là một điện trở hạn chế dòng điện. Dòng điện ở đầu vào của field worker giới hạn. Cá nhân đã kiểm tra!


Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024