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Le plus petit récepteur GPS avec une puce Telit et SiTime qui se sont associés pour produire un CI prétendu être, à 4,7 × 4,7 mm LGA (Land Grid Array) paquet, le plus petit et le plus bas puce récepteur GPS le plus puissant du monde.
Le module récepteur Jupiter SE880 base-SiRFstarIV permet des périodes d’hibernation prolongée, conso à seulement 15 uA, tout en maintenant en moins d’une seconde la commande Snap Start.
Le récepteur combine Jupiter SE880 récepteur miniature GPS de Telit MEMS, SiT15xx oscillateurs de faible puissance SiTime. Son faible encombrement et faible consommation d’énergie signifie que les futurs dispositifs de repérage mobiles et aides à la navigation peuvent être plus petits et dureront plus longtemps entre les charges de batterie. la suite de l’article de MC ICI ou ICI
Elektor a publié de nombreux montages pour le circuit électrique automobile. Certains ont connu un succès qui a largement dépassé le cadre habituel de nos lecteurs fidèles. Il nous a paru intéressant de revenir ici sur les divers protocoles de communication internes aux véhicules et leurs possibilités futures. Voici le premier d’une série de 4 petits articles qui formeront un rapide tour d’horizon…..suite de l’article sur Elektor ICI
Un modèle Taitan T91A pas cher et de qualité “incertaine” mais qui offre l’avantage de mesurer les résistances jusqu’à 200 MΩ alors que souvent les modèles pas cher ne mesure pas plus de 2MΩ. Il offre en général des plages de mesure plus étendues que la moyenne et permet même la mesure des capacités (mais pas des inductances). De toutes façons j’ai déjà un fréquencemètre et un oscilloscope et une mesure fiable des inductances en HF demande un matériel dédié car souvent les multimètre ne font leur lecture qu’à quelques kilo-Hertz. Autre fonctionnalité : il s’éteint tout seul, ce qui est important pour moi qui oublie de l’arrêter une fois sur deux. Une seule ombre au tableau, toutes les indications sont en chinois (vraisemblablement la provenance est Hong Kong, ce qui est plutôt positif) et le mode d’emploi est donc inutilisable. Enfin, qui a besoin d’un mode d’emploi pour un multimètre ? la suite de l’ensemble de l’article de XV4Y ICI
Ca y est, j’ai fini de monter le préampli avec une alim suffisamment bien filtrée. Je l’ai connecté directement au câble de l’antenne de réception. J’ai fait quelques tests avec l’oscilloscope et mon ANTAN comme générateur de signal. Ce dernier a un signal très carré pas nécessairement représentatif d’une réception HF mais je voulais juste vérifier l’ensemble avant de connecter sur la radio. La sortie de l’ANTAN était lâchement couplée avec la boucle de l’antenne de réception.
Comme vous le voyait sur la photo ci-contre un signal plutôt triangulaire apparaît en sortie. Cela est principalement causé par la bande-passante assez pointue de l’antenne de réception. Je n’avais pas encore fait de mesure précise mais elle est d’environ 100 KHz à -3dB…..la suite de l’article deXV4Y ICI
Vous pouvez « faire usage d’un mail » boussole « , ou Flux-gate: ICI
La fréquence est divisée par un diviseur de fréquence pour tomber dans la plage normale d’utilisation d’une carte son.
Le Spectrum Lab Software s’occupe de convertir la fréquence de la tension.
L’avantage et ‘que la fréquence peut «se déplacer sur un câble coaxial simple, en même temps que la tension des circuits de puissance des toiles, comme montré dans les images suivantes….. Suite de l’article sur Radiorama ICI
Aujourd’hui, les “vrais techniciens” ne jurent que par l’analyseur de spectre ou l’analyseur de réseau vectoriel (VNA). Ces équipements sont devenus relativement bon marché et des versions “simplifiées” du dernier sont même à la portée de toutes les bourses radioamateurs ou presque. Toutefois, il fut un temps où ces équipements étaient rares et où le Wobuloscope était l’équipement de choix pour les amateurs. Largement suffisant pour caractériser un filtre ou un circuit oscillant, j’ai mis les mains sur un appareil vintage lorsque je préparais ma licence au Radioclub RCNEG de F6KKU (merci à F6GUB et F9ZS(SK) au passage).
Tom de MI0IOU a conçu un équipement équivalent mais en le remettant à la mode grâce au Raspberry Pi et aux modules DDS AD9850 d’origine chinoise ICI
Source et suite de l’article de XV4Y ICI
L’accéléromètre fait partie de ces mots que le marché de la téléphonie portable a répandus comme des petits pains. Chaque utilisateur sait bien qu’il y en a un dans son téléphone portable, sans savoir véritablement comment il fonctionne, s’il est asservi ou non. Un chercheur de l’université de Stanford aurait mis en évidence qu’une nouvelle fois, c’est surtout nous qui sommes asservis. En effet, ces accéléromètres pourraient être utilisés comme des mouchards de première classe.
Théoriquement, un accéléromètre au repos n’est censé mesurer que
la gravitation : -1 ou 1 si l’appareil est posé sur son dos ou sa face. Hristo Bojinov et son équipe de recherche ont mis en évidence que
nos appareils fournissent des valeurs erronées comme -0,247650 et 1,463298. C’est à l’aide de ces erreurs « uniques » générées par l’accéléromètre de chaque téléphone qu’il serait possible d’identifier
un appareil parmi les autres et de créer une faille de sécurité à l’aide d’un simple script Java. Le fait que les données d’un accéléromètre soient accessibles à des applications Web sans avertissement ni approbation de l’utilisateur rend ce « cookie matériel » potentiellement incontrôlable…..la suite de l’article sur ELEKTOR ICI
Ils sont légers, robustes et compacts. Ils, ce sont les nouveaux moteurs sans balais de Faulhaber qui combinent, en un minimum d’espace et de manière exceptionnelle force, robustesse et haute résolution du positionnement. Ils complètent la plage des 6‐12 mm de diamètre de la famille de servomoteurs C.C. miniatures sans balais du fabricant.
Avec leur couple élevé (1,1 ou 2,1 mNm), leur caractéristique n/M de faible pente et leur volume réduit, ces entraînements sont prédestinés aux applications requérant une performance élevée en un espace restreint. Les deux séries d’entraînement sont disponibles équipées, d’origine et sans frais supplémentaires, d’un codeur intégré de haute résolution, si bien que ces moteurs excellent notamment en optique, en photonique, dans les techniques médicales et la robotique.
Le modèle avec codeur met deux options à disposition : pour la surveillance et la régulation de la vitesse et du sens de rotation, ainsi que pour le positionnement de l’arbre de sortie, il est possible d’intégrer, au choix, un codeur incrémental à 3 canaux d’une résolution maximale de 1 024 impulsions par tour, ou un codeur absolu 12 bits (4 096 pas)……la suite de l’article d‘Elektor ICI
Source ELEKTOR ICI
Venez tester et vous familiariser avec les technologies au coeur des dernières grandes avancées en contrôle/commande, robotique et mécatronique. Nous vous convions à des sessions de Travaux Pratiques d’une durée de trois heures consacrées à LabVIEW et au CompactRIO.
Profitez de cette occasion et apprenez à utiliser la plate-forme de programmation graphique LabVIEW pour la conception, la simulation et le déploiement d’un contrôleur PID pilotant un asservissement en position…..La suite sur Elektor ICI
FR1HF nous a fait la description d’un ROS-mètre pour la bande 137 kHz. Comme il sollicitait des commentaires sur sa réalisation, je me suis permis de le faire. Je me suis ensuite lancé moi-même dans la réalisation d’un ROS-mètre 137 kHz pour vous en faire la description.
ROSmètre 137KHzde FR1HF puis de F5NB
Source ICI
Le RF Power Meter présenté est basé sur l’ AD8313 Log Détecteur fabriqué par Analog Devices.
L’IC peut être commandé comme un échantillon direct de ADI ICI , ou vous pouvez chercher dans certains téléphones mobiles GSM mobilité réduite sont disponibles sur le marché.
Dans les téléphones GSM AD8313 est utilisé comme un détecteur de journal, une partie du circuit de la boucle de commande de puissance. En règle générale pourrait être facilement identifié à proximité du module d’amplificateur de puissance.
AD8313 est un détecteur logarithmique qui peut convertir avec précision un signal RF en entrée à une valeur mise à l’échelle décibel équivalent à sa sortie de courant continu.
La sortie DC est « linéaire en dB » avec une pente de base de 20mV/dB. La pente peut être réglée dans une plage de 18mV/dB à 30mV/dB.
La plage d’entrée linéaire de AD8313 est entre-60dBm et 0 dBm, ce qui correspond à une sortie de courant continu entre 0,6 V à 1,6 V (broche 8).
Les amplificateurs opérationnels suivants (LM324) se traduisent par la plage de sortie DC de AD8313 (0.6V à 1.6V sur la broche n ° 8) à une plage à l’échelle lue par le voltmètre (-6V à 0V). La gamme échelle a une résolution de 100mV/dB.
Par exemple la valeur d’entrée minimale (-60dBm) correspond à une valeur de tension de lecture de 6,0 V correspond de-,-59dBm à 5,9 V correspond,-58dBm à 5,8 V, et ainsi de suite jusqu’à 0 V qui correspond à 0 dBm (comme dans l’ le tableau ci-dessous).
La gamme de fréquence de AD8313 est comprise entre 100 MHz et 2,5 GHz, mais la portée qui ne nécessite un réglage dynamique de la pente est comprise entre 100 MHz à 1,4 GHz………La suite de l’article de YO3DAC ICI
Le premier transformateur électrique a été montré au monde par Michael Faraday, le 26 Août 1831, contribuant grandement à notre connaissance de l’électromagnétisme et l’électrochimie.
Bien que Michael Faraday avait peu de formation, il a été l’un des scientifiques les plus influents de l’histoire.
Ses recherches sur le champ magnétique autour d’un conducteur parcouru par un effet direct actuel établi la base pour le concept de champ électromagnétique en physique.
Faraday a trouvé que le magnétisme pourrait affecter des rayons de lumière et le lien entre les deux. Il a même découvert le principe de l’induction électromagnétique, diamagnetism, et les lois de l’électrolyse.
Les inventions de dispositifs électromagnétiques rotatifs de Faraday ont formé la base de la technologie de moteur électrique, et c’est en grande partie grâce à ses efforts que l’électricité est devenue pratique pour une utilisation dans la technologie.
L’unité de capacité, le Farad, est nommé en son honneur.
Sorce Southgate News
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Largement associée aux SoC (système sur une puce) d’entrée et de milieu de gamme, la société MediaTek a bien l’intention d’élargir sa part du marché avec ses nouvelles puces pour tablettes et téléphones.
En effet, MediaTek vient de mettre en oeuvre un agencement encore inédit de quatre coeurs suivant la technologie big.LITTLE d’ARM.
Deux coeurs Cortex-A15 ont ainsi en charge les tâches les plus lourdes tandis que deux autres à architecture Cortex-A7 se destinent à des tâches moins gourmandes en ressources CPU.
Le MT8135 est donc la première puce à pouvoir faire fonctionner simultanément avec ces cœurs hétérogènes.
La configuration big.LITTLE devient ainsi « big.LITTLE MP » pour « big.LITTLE Multi Processing »….Suite de l’article sur Elektor ICI