Обновить
128K+

Электроника для начинающих

Arduino, DYI и как собрать Электроника

156,52
Рейтинг
Сначала показывать
Порог рейтинга

Монитор CAN из Отладочной Платы JZ-F407VET6 и TFT экрана.

Реализовав на этой отладочной плате функционал PCAN, можно получить мощный инструмент анализа CAN-шины на компьютере. Но иногда удобнее использовать автономный монитор расшифровывая пакеты в контроллере и выводя их на экран.

Экран подлючается по SPI, а на плате единственный порт выведенный на разъём SPI2. Также на разъёме платы P3 присуствует питание 3.3В, а кроме SCK и MOSI выведено еще 4 сигнала, задействуем их для CS, DC, RST экрана и на оставшийся сенсорную кнопку для отправки управляющей команды.

Проверяемое ЭБУ передаёт значения напряжения и тока АКБ, следовательно расшифровав их, можно вывести на экран значения в виде стрелочных приборов. Остальные параметры выводятся в окне статуса. В нижней части экрана выводятся принятые пакеты в шестнадцатиричном виде и общий счетчик пакетов.

В качестве основы проекта использовался pcan_pro_x, упомянутый в одной из публикаций Александра посвящённых этой плате, код инициализации и отрисовки экрана любезно предоставил Google Gemini.

Ссылки на матерьялы:

Обзор учебно-тренировочной платы JZ-F407VET6 (или электронная парта)

Переходник с USB на CAN из Отладочной Платы JZ-F407VET6

Теги:
+3
Комментарии1

Вот скажите, вы когда-нибудь задумывались, что колеса автомобиля можно взломать? И я сейчас не говорю про "баллоник", домкрат и десяток кирпичей. Возможно для кого-то сейчас будет откровением, но современное колесо это не только металлический диск и резиновая шина, а еще и система TPMS, работающая на частотах 315/443 МГц. Давайте разберемся, что это такое и зачем это вообще нужно.

TPMS - это Tire Pressure Monitoring Systems, что в переводе "Система мониторинга давления в шинах", предназначена для предупреждения водителя о критическом падении давления шин через приборную панель. Изначально система была разработана после серии трагических аварий с участием Ford Explorer и шин Firestone в конце 90-х, когда низкое давление приводило к перегреву, разрывам покрышек и последующим переворачиваниям автомобилей на высоких скоростях.
И по сути, введение системы TPMS было реакцией правительства США, издавшее в 2000 году TREAD Act (Transportation Recall Enhancement, Accountability and Documentation), который обязал автопроизводителей оснащать автомобили вышеназванной системой для повышения безопасности, снижения расхода топлива и уменьшения износа покрышек.

Существует 2 типа работы TPMS. Первый, он же "Непрямой мониторинг" использует датчики ABS-системы для контроля скорости вращения колес: при падении давления диаметр колеса уменьшается, оно начинает вращаться быстрее остальных, система фиксирует эту разницу и выдает предупреждение.
Но нас интересует второй тип: "Прямой мониторинг". В данном случае датчики установлены в каждом шине (обычно на клапане), измеряют давление и температуру, и передают данные по радиосигналу (обычно на 315/433 МГц) на бортовой компьютер автомобиля. И вот тут вступает в игру SDR со всеми его прелестями ;)

Автор доклада (Stephen Pote) решил проэксплуатировать TPMS и собрал систему наблюдения на основе RF с использованием радио данных. В своей лаборатории он использует микроконтроллеры ESP32 и модули CC1101 для создания сети приемников, которые обнаруживают эти сигналы и отслеживают движение автомобилей. В качестве возможного применения Стивен указывает на управление воротами (разрешение проезда только известным автомобилям с оповещение пользователя по электронной почте или SMS), отслеживание транспорта и картирование маршрутов, контроль потока транспорта вокруг границы участка, а также предупреждение при обнаружении непроверенного автомобиля и отслеживание паттернов движения во времени.

Со своей стороны я вижу атаку типа социальной инженерии, что если необходимо остановить автомобиль (например, с важным лицом компании), можно подать более мощный сигнал о пробитии колеса. Ну а дальше зависит от целей и задач нарушителей, например, передать забытые в офисе документы.

Более подробно в докладе автора, а мы после просмотра можем подискутировать в комментариях на предмет ценности данного исследования.

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 4: ↑3 и ↓1+3
Комментарии5

Когда мы слышим истории про взлом высокотехнологического оборудования или АСУТП промышленного предприятия (например ядерного реактора как это произошло со Stuxnet), способного вывести из строя города и страны, мы невольно подразумеваем правительственный след. Однако, как покажет следующая история, пара малоизвестных специалистов по программно-аппаратному хакингу практически в домашних условия способны положить большую часть IT инфраструктуры чуть ли не всего мира.

9 июня 2026 года Вера Менс (Vera Mens) из TEAM82 опубликовала большое исследование по атаке на источники бесперебойного питания (ИБП) от известной компании Vertiv. Коллега выявила 2 критические уязвимости в сетевых картах вендора, каждое с оценкой 9.8 баллов по шкале CVSS:
CVE-2025-46412 - обход аутентификации, позволяющей атакующему получить доступ к оборудованию через Web-интерфейс;
CVE-2025-41426 - переполнение буфера, позволяющее выполнить произвольный код на уяязвимом устройстве.

Главна проблема кроится в том, что вышеназванная компания является чуть ли не монополистом в поставке ИБП во все западные ЦОДы. С учетом того, что бесперебойники обеспечивают нормальную работу оборудования в случае отключения электроэнергии, а также защищают системы от скачков и падений напряжения и позволяют безопасно завершать работу, управление данным девайсом ставит под угрозу доступность и целостность инфраструктуры.

Не могу не обратить внимание на этический аспект команды TEAM82, которые перед публикацией статьи связались с вендором и передали все наработки. Компания Vertiv приняла отчеты, подтвердила наличие уязвимостей и выпустила патчи для уязвимых плат: Liebert RDU101 (патч v1.9.1.2_0000001) и IS-UNITY (патч v8.4.3.1_00160). К счастью, эксплойты не опубликованы, так что кто еще не успел обновиться - могут не переживать за скрипт-киди и веерные проверки на доступность.

Не устану посторять это каждый раз: не используйте интернет и беспроводные технологии на объектах АСУТП. Исключительно изолированный внутренный контур с доступом по проводам.

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 5: ↑4 и ↓1+5
Комментарии0

Ты никогда не станешь киборгом, используя предохранители.

Теги:
Всего голосов 10: ↑5 и ↓5+2
Комментарии2

Когда мы проводим физическое тестирование на проникновение первым и логичным шагом, который мы стараемся реализовать - проникнуть на территорию объекта. Обычно мы проходим “на плечах” или ищем плохо закрытые и не охраняемые двери, часто задние противопожарные выходы, используемые как “курилку”. И только потом, проникнув внутрь, мы начинаем искать и клонировать пропуска сотрудников, чтобы беспроблемно передвигаться внутри объекта. Кажется не логичным, но так оно и есть, ведь никто не будет оставлять свой пропуск и другие документы без присмотра на улице.

Однако, если в компании до сих пор используются RFID карты (подсказка: в 90% случаев это так), а безопасники в качестве защиты от “хакеров” не печатают фото и ФИО сотрудника, и оставляют непонятные цифры (подсказка: ~ в каждой 3-ей компании), то ситуация с проникновением может иметь более драматические последствия.

Проблема в том, что зачастую цифры непонятны только для самих безопасников (по охране и ИТСО), а для знающих специалистов, особенно которые нацелены проникнуть внутрь, это ценная и очень важная информация. Если обратить внимание на черный скриншот, мы увидем работу программы Proxmark, где зеленым по черному написан ID карты - 4900ECB592, но, что еще более важное, DEZ 10: 0015512978 и DEZ 3.5C: 236.46482. Как можно увидеть, указанные ДЕЗы полностью идентичны сведениям на карте (самая верхняя на фото). И тут возникает вопрос: как нам вычислить DEZ 10 и DEZ 3.5C и обратно через них зареверсить ID?

Вообще, если мы говорим про IT, то обычно все крутиться вокруг разных систем счисления, например двоичной (0 и 1), восьмиричной (от 0 до 7), десятичной или шестнадцатеричной (от 0 до 9, а также A, B, C, D, E и F). Если мы посмотрим на ID карты: 4900ECB592, то поймем, что скорее всего он записан в 16-ричной системе, так как присутствуют буквы. Продолжая вышесказанную мысль, давайте попробуем перевести ID карты в десятичную систему: получим 313548125586. Хм, ничего общего.

А если попробуем наоборот: DEZ 10 переведем из десятичной в 16-ричную? Получим: (0015512978)10 = (ECB592)16. Бинго, в яблочко, почти точное попадание. Осталось понять, что делать с 4900? А я отвечу - НИ-ЧЕ-ГО. В качестве первых 2-х байтов можно использовать любые значения, так как они не участвуют в идентификации. Можно их заменить, например на 0000, то есть получим ID карты 0000ECB592, которая также легко сможет открывать заветные двери (проверено).

Хорошо, с этим разобрались! А что делать со вторым числом? Там есть небольшая хитринка, но в целом ничего сложного: переводим отдельно число до точки из десятичного формата в 16-ричный, а потом аналогичные действия проводим с числом после точки. В итоге получаем:

(236)10 = (EC)16
(46482)10 = (B592)16

Получаем все тот же ID = ECB592.

Получается, в некоторых случаях чтобы склонировать карту не обязательно к ней прикладывать флиппера, проксмарк или иное схожее по функционалу оборудование - достаточно записать цифры. Следовательно, если вы любитель носить пропуск на груди, то вы наш первый “клиент” на “заимствование” электронного ключа.

Ну и в завершение домашнее задание: получите ID карты и DEZ 10 / DEZ 3.5C с оставшихся 2-х пропусков, изображенных на фото. Удачи и жду правильные ответы в комментариях.

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 4: ↑4 и ↓0+5
Комментарии0

Не смотря на весну, открываем “летний” сезон на балконе уже в мае! Давайте расскажу, что же изменилось за год, а также почему были применены те или иные решения.

Во-первых, я наконец-то провел свет. Теперь можно не прерываясь работать “от заката до рассвета” :)

Во-вторых, я прикрутил полки, куда аккуратно поместились объемные вещи. К ним, например относятся: ручной пресс, органайзер для аккуратного хранения мелочевки, рулоны с кожей (в свободное время занимаюсь кожевенным делом), лабораторник и многое другое.

Далее, стол обзавелся всевозможными покрытиями:

  • 2-мя матами для резки формата А1 - на них режу кожу, а также провожу аппаратные исследования со встроенной функцией зафиксировать размеры устройств;

  • пробковая доска размером А1 - заглушает звуки ударов + можно использовать как основание-подложку при проделывания отверстий;

  • и, конечно, кастомный компьютерный “коврик” из натуральной кожи 0.5 см размерами 120 на 60 см - я думаю не нужно объяснять зачем он нужен.

Дед-телевизор заменен на новый полусовременный (матрица VA) изогнутый дисплей 34". К сожалению, подставка занимает половину рабочего стола, поэтому в скором времени заменю ее на кронштейн, чтобы пододвинуть монитор вплотную к стене, а также получить больше свободы в его позиционировании.

Одно из самых важных решений: вынес на улицу антенну, чтобы принимать чистый сигнал. Более подробней об этом, а также как я создал дома мини радио-лабораторию с 2-мя выносными антеннами расскажу в одной из будущих статей.

В качестве дополнительного бонуса - теперь можно погонять в сим-рейсинг, не стесняясь в громкости голоса и выражениях, когда тебя выносят в Т1…

Чего хотелось бы еще усовершенствовать aka планы на следующий год:

  • конечно же, утеплить балкон, чтобы рабочее место было постоянным, а не только летним решение;

  • купить/заказать стол во всю ширину стены, а также установить в нем дополнительные ящики (места много не бывает);

  • установить дополнительный свет под полками в направлении стола;

  • провести сетевой кабель до компьютера, чтобы пакеты не терялись по воздуху.

А как у вас обстоят дела в этом году? Делитесь фотками и расскажите про свои рабочие уголки и их особенности.

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 3: ↑2 и ↓1+1
Комментарии0

Чтение книг расширяет наш кругозор, заставляя мозги работать и восполняя пробелы в “белых зонах”. Сегодня в рубрике “что почитать” мы поговорим про книгу Алексея Усанова “Реверс-инжинириг встраиваемых систем”.

Алексей позиционирует свое творение как руководство по погружению в мир встраиваемых систем - от их первоначального анализа и получения прошивки до нейтрализации механизмов защиты от реверс-инжиниринга и модификации. В книге приводится базовый набор оборудования и ПО, с помощью которого можно проводить исследования большинства систем. Издание адресовано инженерам и разработчикам встраиваемых систем, а также студентам технических ВУЗов.

Структурно книга состоит из 6 глав, охватывающие различные направления программно-аппаратного хакинга: первичный анализ, получение прошивки, статистический и динамический анализы, механизмы защиты страиваемых систем и, в качестве дополнения, обустройство рабочего места исследователя.

Если говорить про автора, то Алексей более 15 лет занимается исследованиями встраиваемых систем и системной разработкой, является руководителем направления исследований безопасности аппаратных решений в компании Positive Technologies, а также аботал преподавателем на кафедре Информационная безопасность МГТУ им. Баумана.

Книгу я дочитываю, поэтому могу смело ее рекомендовать. Приобрести экземпляр можно напрямую у Издательства ДМК за 1749 рублей, но советую поторопиться, так как тираж у книги всего 200 экземпляров.

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 4: ↑4 и ↓0+4
Комментарии3

Пару недель назад я попросил у вас помощи в вопросе предоставления нерабочей IoT-техники, старых роутеров, видеокамер и других умных устройств для проведения программно-аппаратных исследований. Честно говоря, я не ожидал, что так много людей откликнется и окажет неоценимую помощь.

Однако особую благодарность хочу выразить Валерию, который предоставил просто бессчётное количество исторических артефактов:

  • роутеры D-Link, TP-Link, Ростелеком (ИскраТел), ZyXEL, Paradyne;

  • мобильные телефоны N95i и Toshiba Portege;

  • IP-видеокамеры - 2 экземпляра;

  • видеокарту;

  • коммуникаторы и ТСД на базе Windows CE;

  • транспондер;

а также ряд других устройств, предназначение которых для меня пока остаётся загадкой 😂

Итого всё это «добро» весит около 10 килограммов и представляет собой настоящую историческую веху, в которую я, как олдфаг, вспоминающий интернет по талонам, с ностальгией готов окунуться. Валерий, очень рад познакомиться лично и ещё раз спасибо за предоставленное оборудование!

В общем, если раньше была проблема «Что тестировать?», то теперь она переросла в проблему «Когда тестировать?», потому что, даже если брать по два устройства в месяц, у меня уйдёт не меньше года на изучение всего этого добра. Но, честно скажу, это очень приятная проблема ;)

Если у вас есть предложения, с чего именно мне начать, - с радостью выслушаю ваши пожелания.

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 6: ↑6 и ↓0+8
Комментарии2

На мою воскресную тусовку в Hacker Dojo зашла азиатская женщина по имени Лили и произошло то, о чем я читал в книжке Chip War. В ней есть эпизод, как американские бизнесмены в 1960-е приехали в Юго-Восточную Азию и были потрясены, как просто использовать местных жителей для сборки всего электронного. Учатся мгновенно, делают точно и быстро, и не выпендриваются, как американские рабочие с их дурацкими профсоюзами.

Итак, Лили - программистка вебсайтов, пишет на Java и TypeScript. Никогда в жизни не прикасалась к паяльнику. Пришла на мой митап с запросом “я хочу сделать CPU из микросхем малой степени интеграции”, то бишь рассыпухи из И/ИЛИ/НЕ, D-триггеров, мультиплексоров, 4-х битных сумматоров итд. Как делали в конце 1960-х.

Я ей сказал, что готов помочь ей удовлетворить ее желание, но на это потребуется до хрена таких микросхем. Даже чтобы сделать аккумуляторный процессорик с тремя регистрами (счетчик команд, аккумулятор и индексный регистр). Сначала я показал ей как собирать простые гейты на безпаечной макетной плате, а потом предупредил, что если уставить такими целый стол, то будут все время глючить контакты, поэтому лучше паять.

Лили согласилась, я вытащил паяльник из ящика и показал ей как делать это танцевальное движение: подводим паяльник к пину, прогреваем, подносим проволоку припоя, она плавится, припой стекает в дырку и образует конус, проволоку отводим, потом отводим паяльник.

Затем я вручил Лили паяльник вместе с пробной платой и гребенкой, и не успел я отвернуться, как она сделала ряд конусов припоя вообще без дефектов. Отказалась от очков с увеличительными линзами, они де только мешают. Вот и первый раз с паяльником.

Теги:
Всего голосов 24: ↑24 и ↓0+28
Комментарии2

Друзья, есть необычная просьба 🙂 Как вы знаете, я активно занимаюсь программно-аппаратными исследованиями и реверсом всякой электроники.

Если у вас завалялась:

  • нерабочая IoT техника

  • старые роутеры / камеры / умные устройства

  • любая сломанная или просто устаревшая электроника, которую жалко выбросить

    -с радостью приму в дар на исследование.

Мне это интересно именно с точки зрения “поковыряться”: посмотреть, как устроено, что сломалось, как можно восстановить или обойти. Иногда из этого получаются довольно неожиданные находки. По результатам, само-собой, с меня детально описанное исследование!

Если что-то есть - напишите в личку. Дам устройствам вторую жизнь (или хотя бы красивую смерть в процессе анализа😅).

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 3: ↑2 и ↓1+1
Комментарии1

Небольшая заметка, о САУ-М7Е фирмы ОВЕН..

Возникла тут недавно необходимость использования двух приборов САУ-М7Е, электродов было всего 4, необходимо было объединить общий вывод приборов между собой. Но проблема была в том, что между общим входом двух приборов присутствовал потенциал, номиналом порядка 40 В, и протеканием тока примерно в 600 мА.. После чего, один из приборов, благополучно сгорел..

Проблему необходимо было решать. И на ум пришла схема с использованием балластных сопротивлений (для ограничения протекания такого "большого тока"), общим номиналом порядка 1.2 кОм.. Схема представлена ниже:

p.s.. вдруг кому пригодится, для объединения двух и более приборов САУ, от фирмы ОВЕН..

Стоит отметить, сопротивления в 10W рассеиваемой мощности, применены не просто так. Согласно формуле P = I^2 * R * 2, - этого более чем достаточно..

Спасибо!

Теги:
Всего голосов 2: ↑2 и ↓0+3
Комментарии1

Представьте, что вы 20-летний попаданец-инженер в 1970-й год.

Место "попадания" - по вашему выбору. Можно, например, в Fairchild Semiconductor. То есть паспорт у вас есть, язык вы знаете и даже рабочее место на момент попадания за вами есть.

По правилам, ставки на спорт (моментальные выигрыши, лёгкий вывод денег и т.д.) делать нельзя, как и играть на бирже или курсе валют. Плюс, у вас нет полного стека технологий в голове, кроме того, что есть прямо сейчас, при чтении этих строк. Но вы примерно представляете грядущую конъюнктуру.

Как бы вы провели следующие 50 лет, если задаться целью к 2020 году стать самым богатым бизнесменом в сфере электроники и/или IT-технологий?

Теги:
Всего голосов 4: ↑4 и ↓0+6
Комментарии8

Ближайшие события

Народное поверье, что все что дорого - значит качественно, не всегда является правдой. Аналогично можно сказать и про дешевый товар: не всегда он является одноразовым ширпотребом. Однако, в большинстве случаев это соответствует действительности: если цена высока, значит в оборудовании используются качественные и дорогие комплектующие, а также затрачены определенные человекочасы.

С момента покупки нового мультиметра UNI-T UT61B+ я горю желанием поменять родные щупы. Несмотря на китайское происхождение, у них минимальное сопротивление, а замеры они делают достаточно точно и быстро. Единственный существенный минус - их наконечники очень короткие и толстые, что накладывает определенные ограничения на их использование и измерения. Во-первых, когда мы имеем дело с плотной SMD-пайкой в ограниченном пространстве, в том числе с многоножечными чипами, производить измерения не только невозможно, но и опасно, так как можно “закоротить” плату. Во-вторых, на щуп нельзя прикрепить “крокодила”, например, для подачи точечного питания или имитации джампера.

Можно сказать, что проблема “высосана из пальца” и все, что мне нужно сделать - это сходить в магазин и купить подходящие комплектующие. Сказано - сделано: купил, принес домой, хотел начать работу и … не тут-то было. При первичной проверке щупов оказалось, что измерения на них скачут. Вроде качественный компьютерно-бытовой магазин на 3 буквы, а продали ерунду.

Хорошо, идем в синий маркетплейс и выбираем щупы с 36 тысячами отзывов и средней оценкой 4.8 (ну столько-то не накрутят же, верно?). “Оказалось, что показалась”, и замеры как прыгали, так и прыгают. При попытке вернуть товар даже продавец отказался их забирать обратно и предложил их оставить себе с выплатой небольшой компенсации. Я пару раз отказывался, но в итоге просто “забил”: теперь они лежат мертвым грузом и я не представляю, что с ними делать. Если посмотреть отзывы, очень много людей говорят, что провода работают отлично. Мне вот интересно: это мне так повезло или это “нелицензионные” провода и юни-т не хочет с ними работать ;)

В связи с этим я нуждаюсь в помощи и у меня к вам вопрос: посоветуйте, пожалуйста, хорошие провода для тестера, чтобы контакты были тонкими и длинными, с низким (желательно околонулевым) сопротивлением и подходящими под гнезда UNI-T. Заранее благодарю :)

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 4: ↑2 и ↓20
Комментарии24

Начал потихоньку разбирать то самое чудо-юдо из одного из прошлых постов. И, честно говоря, в этот раз оно решило не сопротивляться — на сайте производителя неожиданно нашлась вполне вменяемая документация. Причём не просто общие слова, а с техническими деталями и даже распиновкой.

Выяснилось, что всё довольно прозаично: красный — это KL.30, чёрный — земля, а белый — тот самый загадочный третий провод, который раньше вызывал больше всего вопросов. Им оказался KL.15 — не просто «ещё один плюс», а линия, на которую питание подаётся только при включённом зажигании. То есть, в отличие от постоянного питания на KL.30, этот провод живёт своей жизнью: есть зажигание — есть питание, нет зажигания — тишина: всё, что не должно сажать аккумулятор на стоянке, вешается именно туда.

В ходе изучения устройства я долго пытался понять, как же оно осуществляет связь с оператором: где GSM сим-карта или тут все по новомодной технологии Mesh? :) Ну или мне стоит искать дополнительный модуль связи где-то у себя под задним сидением? Но нет — всё оказалось куда компактнее. Если верить документации на УВЭОС, внутри вполне взрослый набор: GSM, UMTS и LTE в нескольких диапазонах, а тип SIM-карты – резидентная (несъемная) многопрофильная SIM-карта, установленная на печатную плату по SMD-технологии.

И действительно, если присмотреться, то “симка” у нас в форм-факторе WSON 8, и даже обведена соответственно. Поэтому, одним из следующих шагов может быть ее выпаивание и установка в полнофункциональный мобильный аппарат: узнать оператора связи, номер телефона, есть ли безлимитный интернет и звонки на отличные от экстренных служб номера.
А то кто знает… ну вы поняли ;)

Про остальные составляющие расскажу в будущих постах, а вы пока можете делать ставки, что тут еще есть интересного.

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 5: ↑3 и ↓2+3
Комментарии0

А как правильно провода сейчас маркировать ? 

Вроде все по разному это делают 🤭

Теги:
Рейтинг0
Комментарии3

Помните в своих постах я периодически указывал на 📺 Matt Brown и его реверс-инжиниринг IoT-устройств, которые нас окружают? Так вот, буквально 8 дней назад Matt совместно с Andrew Bellini анонсировали абсолютно бесплатный курс по аппаратному хакингу под названием All about UART (Все про UART).

В соответствии с описанием,

Этот вводный курс познакомит вас со всем, что касается UART, одного из старейших и до сих пор наиболее распространенных протоколов связи для встроенных систем. Вы изучите основы взаимодействия устройств с помощью электронных сигналов, принципы работы UART вплоть до уровня напряжения на проводе, научитесь распознавать сигналы UART и, что наиболее важно, взаимодействовать с ними. Помимо изучения UART, этот курс также научит вас основным навыкам работы с аппаратным обеспечением, таким как использование мультиметра, логического анализатора, адаптера UART и даже, при желании, пайка.

Курс состоит из 6 секций и суммарно 17 уроков общей продолжительностью 2 часа 35 минут. Авторами, как я упомянул выше, являются Andrew Bellini и Matt Brown. К сожалению, язык повествования только английский, но отечественный «однобуквенный» браузер имеет встроенный функционал по переводу его на русский.

Ребята «защитились» и не дают возможность просматривать видео с российских IP‑адресов. Какие наивные). Мало того, что у нас хорошие учителя в лице главного регулятора, и даже бабушки знают, как обойти это ограничение, так они решили защититься от главных хакеров таким детским способом. Ладно, не будем над ними шутить, возможно они руководствуются требованиями своего регулятора… В любом случае, для вашего удобства я скачал все уроки, смонтрировал в одно видео и разместил во 📺 ВКонтакте.

Поэтому устраивайтесь по-удобнее и в путь - грызть гранит науки!

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 3: ↑3 и ↓0+5
Комментарии0

Друзья-аппаратчики, у меня для вас потрясающая новость: 🇨🇦 канадская компания VOLTERA разработала “домашний” принтер для плат PCB 🤯 - V-One.
В устройство входит все необходимое для прототипирования печатных плат: V-One может сверлить сквозные отверстия, печатать дорожки, наносить паяльную пасту и производить оплавление, а заявленная стоимость составляет $3,499 за компактный форм-фактор размерами 39 см на 26 см.

Говоря про характеристики, хочется отметить, что V-One “умеет в двустороннюю печать”, а рабочий размер ограничен 128 мм x 116 мм, что в текущих реалиях более чем достаточно. Заявленная скорость работы молниеносная и составляет менее часа, а возможность защитить свою интеллектуальную собственность, выполнять прототипирование внутри компании, не передавая его на аутсорсинг сторонним поставщикам, может оказаться критической для ряда НИОКРов.

Самое главное, что V-One имеет совместимость с файлами Gerber: экспортируйте проект из любого ECAD, и встроенное программное обеспечение автоматически сгенерирует пути.

Мы с коллегами считаем, что данный аппарат отлично подойдет для робототехники, мелкосерийного производства аппаратуры, а также для идеально точного прототипирования плат перед их массовым заказом у крупного вендора. Единственное, что цена в 280,000+ рублей для домашнего использования не является бюджетной от слова совсем, поэтому ждем аналогов от наших восточных партнеров.

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 9: ↑8 и ↓1+9
Комментарии9

Друзья!
Приглашаем вас посетить наш стенд на выставке ExpoElectronica 2026, которая пройдет с 14 по 16 апреля 2026 г. в Москве МВЦ «Крокус Экспо».Павильон 3, зал 14, стенд № C3081.С удовольствием познакомимся, проконсультируем по технологическим возможностям производства, покажем образцы продукции нашего предприятия.

Ссылка для регистрации здесь .

Теги:
Всего голосов 3: ↑2 и ↓1+3
Комментарии0

Месяц назад мы приобрели новую машину прямиком из салона: японец, но крупноузловая сборка в Китае. И в соответствии со всеми современными практиками в авто установлено передающее устройство на случай аварии. Только родной «СОС» настроен на Китайский рынок и его перепрошить нельзя. Или можно, но в салоне объявили «150 000 рублей за русификацию мультимедии и, возможно, GSM-модуля СОСа».

Соответственно, чтобы машина соответствовала требованиям Российского законодательства в части обязательной установки кнопки SOS («ЭРА‑ГЛОНАСС»), в автомобиль можно сказать варварским методом было установлено вышеназванное устройство. «Мастера» разобрали потолочный плафон‑светильник, срезали заводскую тряпичную оплетку и изоляцию с проводов, и простой СКРУТКОЙ врезались в линию. Потом замотали изолентой (даже не синей) и каким‑то тряпичным скотчем завершили композицию. В общем, комментировать — только портить.

Что самое интересное, СОС устанавливает соединение тремя проводами. Кроме логичных плюс и минус я в настоящее время не знаю для чего нужен третий. Есть предположения, что это салонный микрофон hands‑free, чтобы в случае необходимости обеспечить двухстороннюю связь с оператором. Ряд моих коллег высказывают мысль, что это может быть датчик подушек безопасности: они срабатывают и сигнал автоматом отправляется в экстренные службы. Потенциально возможно, если не одно НО: зачем в потолочный светильник выводить датчик подушек?

В любом случае будем разбирать этого красавца и смотреть как он устроен внутри. Заодно поймем, что это за таинственный третий провод (делайте ваши ставки, господа). Если у вас есть наработки по аналогичной теме или уже существующий разбор/обзор кнопки SOS («ЭРА‑ГЛОНАСС»), буду рад изучить и применить в текущем исследовании!

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 4: ↑4 и ↓0+5
Комментарии8

Всепомнят захватывающий монолог Вигго Тарасова из фильма «Джон Уик», когда он рассказывал легендарную историю про «Бабу ягу» и уби**тво им трех человек... карандашом? Я думаю, 9 из 10 человек ответят утвердительно. А слышал ли кто‑нибудь из вас не менее захватывающую историю про открытие металлического сейфа... деревянной палочкой для суши? Я думаю тут таких не будет, поэтому исправляем ситуацию.

В рамках аппаратных исследований к нам на реверс‑инжиниринг в этот раз попал сейф EASY SAFE от китайской компании JIANGSU SHUAIMA SECURITY TECHNOLOGY с электронным замком. В соответствии с инструкцией на сейф можно установить 2 кода: пользовательский и дополнительный, каждый длиной от 3 до 8 символов. Для этого необходимо открыть сейф и нажать красную кнопку на внутренней части двери.

Кажется, безопасно, если не несколько НО!

Во‑первых, вышеназванная красная кнопка просто огроменная, что делает ее достаточно легкой целью.

Во‑вторых, наличие технического отверстия aka дырки аккурат напротив кнопки.

Следовательно, если владелец сейфа не прикрутил его к бетонной стене или иному недвижимому объекту, он подвергает себя большому риску.

И это только начало и, по сути, вершина айсберга «безопасности». В общем, не буду больше спойлерить. Остальные файндинги и полный разбор‑исследование данного аппарата можно будет почитать у меня на Хабре в скором будущем ;) Stay tuned!

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно: 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 5: ↑2 и ↓3+2
Комментарии5

С моей точки зрения, программно‑аппаратный хакинг — это понимание того, как устроен объект исследования на самом низком уровне. Плата, компоненты, соединения и защитные механизмы — это первое, что мы изучаем, получив в руки новую «игрушку» для исследований.

И одна из задач специалистов в этой области — реверс‑инжиниринг. Мы разбираем устройство не ради разборки, а для чтобы понять его архитектуру, логику работы и способы защиты. И одним из инструментов, который для этого используется, является рентгеновское просвечивание.

Главная задача рентгена — это помочь нам разобраться в том, как разведена плата, где расположены ключевые компоненты и как они соединены между собой.
Кроме того, с учетом развития этого направления и роста ИБ‑зрелости вендоров‑разработчиков IoT, многие устройства специально проектируются для того, чтобы затруднить исследование: с ловушками, скрытыми дорожками, экранами, защитными слоями и другими элементами, которые не видны снаружи. Особенно это актуально в случаях, когда устройство или его отдельные узлы намеренно залиты компаундом. В таких обстоятельствах обычный визуальный анализ почти бесполезен, и на помощь приходит рентген, который позволяет понять, что именно скрыто внутри, без разрушения объекта на первом этапе.

Для нашей команды это не экзотика и не разовая практика, а стандартный рабочий инструмент. Мы располагаем необходимым оборудованием для выполнения таких исследований и регулярно используем рентгеновское просвечивание как часть базового процесса анализа устройств. Это позволяет нам быстрее получать представление о внутренней архитектуре изделия, заранее выявлять потенциальные антитамперные механизмы и аккуратнее планировать дальнейшие этапы реверс‑инжиниринга.

Возвращаясь к фото на превью: сможете ли вы сказать, какие компоненты присутствуют на плате, их предназначение и, в принципе, что это за устройство?

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно:
💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте

Теги:
Всего голосов 6: ↑1 и ↓5-3
Комментарии10

Вопрос к господам аналоговикам.

Есть светодиодная лампа, у неё конденсаторы на входе при включении заряжаются так, что любые контакты обгорают — в вилках, в выключателях… а потом, в устоявшемся режиме, жрёт миллиампер 30-40 всего-навсего.

Есть идея включить её через такой вот дроссель, а чтобы выключение её не превращало контактный промежуток выключателя в свечу зажигания — запараллелить его обмотки парочкой таких вот ограничителей.

Критика? Подводные камни? Какие-то советы? …и как это скажется (и скажется ли) на реактивной составляющей суммарного потребления этой лампы.

Теги:
Всего голосов 1: ↑1 и ↓0+1
Комментарии18

Привет, Хабр!

Готовим для вас мартовский вебинар ГРАН по печатным платам.
Подключайтесь, чтобы узнать новое и полезное в мире печатных плат и пообщаться с коллегами по отрасли!

🗓 26 марта в 11:00!

Регистрация на вебинар


Тема: Панелизация жестких и гибких плат

Что нужно знать о подготовке панели для монтажного производства.

Основные параметры и особенности панелизации разных типов плат.

Возникающие риски при отсутствии таких параметров.


Участие — традиционно бесплатное по предварительной регистрации

Теги:
Рейтинг0
Комментарии0

В октябре 2025 года в сети распространился ролик,в котором девушка расплачивается улыбкой, используя ... фотографию своего знакомого. Комментаторы, как обычно, разделились на 2 лагеря: на обывателей, которые чихвостят "систему", и технических специалистов, утверждающих, что это фейк. Ну а мы давайте теоретически разберемся, что это и как такое в принципе возможно.

«Оплата улыбкой» — это сервис Сбербанка, который позволяет оплачивать покупки на кассах в магазинах с помощью биометрии. Проект был запущен летом 2023 года как альтернатива ушедшим с рынка платежным сервисам... Для оплаты нужно посмотреть в камеру, которая распознает изображение лица и сопоставляет его с уникальным номером, привязанным к биометрическим данным. Этот номер также привязан к счету карты. Если данные совпадают, оплата проходит. (с) РБК

Вообще, распознавание лиц в биометрических системах обычно работает как конвейер из нескольких шагов. Верхнеуровнево порядок следующий:

  1. Набор камер получает кадр лица

  2. Алгоритм находит лицо на изображении (рамку вокруг лица)

  3. Система ищет ключевые точки (глаза, нос, уголки рта) и “выравнивает” лицо

  4. Нейросеть преобразует лицо в вектор признаков (эмбеддинг) — набор чисел, который компактно описывает уникальные черты

  5. Дальше считается “близость” двух векторов, например, косинусное сходство или евклидова дистанция: если сходство выше порога, то доступ/оплата разрешена.

Системы безопасности в таких устройствах настроены на защиту от подстановки фотографий, масок, а также добавляют проверки на "человечность". Так, системы анализируют блики и глубину, микродвижения, отражения от ИК-камера (кожа и материалы отражают по-разному); определяют объемность и т.д.
Поэтому, в профессиональных системах биометрии обычно используется нескольких камер:
• обычная RGB: получение изображения лица
• ИК: даёт надёжную проверку "человечности"
• глубина (3D/ToF): уверенное отделение “лица” от плоской подделки.

Возвращаясь к видео: если мы внимательно изучим аппаратную часть представленного PoS-терминала (можем даже сходить в ближайший магазин и физически его потрогать), то обнаружим только 1 обычную RGB камеру для селфи. В таких обстоятельствах программно-аппаратный комплекс не может провести дополнительные вышеуказанные проверки и надеется только на изображение. В таких обстоятельствах, как показывает международная практика, система может верифицировать злоумышленника по чужой фотографии, видео или даже маске.

При изложенных обстоятельствах, я бы предположил, что видео более похоже на правду, чем на фейк и не рекомендовал бы пользоваться функцией "Оплатить улыбкой" пока все терминалы оплаты не будут оснащены современным техническим оборудованием.

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте | ⚡️Бустануть канал

Теги:
Всего голосов 7: ↑6 и ↓1+5
Комментарии19

В минувшею пятницу, 26 февраля, на площадке Кибердома прошла премьера фильма «Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг».

Исходя из описания под трейлером, этот

Документальный фильм расскажет, как люди учатся вскрывать сущность комплексных технологических систем. Разбирая устройство или технологию по частям, мы получаем доступ к их структуре и замыслу создателей. Эксперты в области обсудят реверс-инжиниринг в СССР и России – от промышленности после Первой мировой до искусственного интеллекта и «киберпанка», который ждет нас в ближайшем будущем.

Я, к сожалению, на премьеру попасть не смог по причине конфликта в графике. Поэтому, чтобы "изучить материалы по теме" мне пришлось посмотреть фильм в четверг, то есть за день до его официальной премьеры!
Enumeration is the key (c) OffSec, и если хорошенько прошерстить интернет, то можно найти и посмотреть документалку без регистрации и СМС на официальном портале PREMIER: Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг.

Естественно, не буду спойлерить детали, однако скажу, что фильм снят очень качественно, а в создании участвовали эксперты из Positive Technologies, «Лаборатории Касперского», Т-Банка, «Иви», SR Space, Музея криптографии, «Росатома», Elverils, интернет-проекта «Я помню» и другие неравнодушные люди и организации.
Как посмотрите, приглашаю вас в комментарии, чтобы обсудить увиденное и высказать свои мысли по поводу фильма!

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте | ⚡️Бустануть канал

Теги:
Всего голосов 2: ↑2 и ↓0+3
Комментарии1
Сегодня немного о маркировке радиоэлектронной продукции.
Сегодня немного о маркировке радиоэлектронной продукции.

Внимание! Тема на злобу дня!

🔘Маркировка. Честный знак. Товарооборот.

☑️ Точки отсчета. Ключевые этапы введения честного знака.
01.03.2026 – старт работы системы. Участники товарооборота начинают регистрацию своих товаров, вносят информацию в реестр «Честного знака».
01.05.2026 - введение обязательной маркировки на радиоэлектронную продукцию, что означает обязательную маркировку товаров, которые производятся в РФ, а также импортируются.
1.03.2026 – 1.12.2026 – этап маркировки остатков. Маркируются все остатки на складе. Период, в который товар может маркироваться ни производителем и ни импортером. Это касается товара, который не был промаркирован при производстве или импорте до начала действия системы Честного Знака.
1.12.2026 – обязательная передача сведений о маркированной продукции при передаче между собственниками.
1.03.2027 – указание выбытия товаров становится обязательным.
🔸 После 1.12.2026 реализация немаркированных товаров будет невозможна.

☑️ Как понять подлежит Ваш товар маркировке или нет?
Маркировке подлежат осветительные приборы и компоненты, мобильные телефоны и ноутбуки, электронные печатные платы.
Точно узнать подлежит Ваш товар маркировке или нет, можно ознакомившись с актуальной версией Постановление Правительства РФ № 1954 от 28.11.2025 приложение к правилам маркировки.

☑️ Товарооборот.

  1. Осуществляется только посредством ЭДО. Если нет ЭДО, срочно заводите. Есть бесплатная версия «ЭДО Лайт».

  2. При передаче товара от одного участника товарооборота другому сведения о кодах маркировки передаются в УПД.

  3. При поступлении товара конечному пользователю маркировка выводится из товарооборота.

☑️ Что будем делать мы, как производители печатных плат?
1️⃣Регистрация товара в «Честном Знаке».

  • Мы будем описывать товар.

  • Оформим заказ на коды маркировки.

  • Составим отчет для Честного Знака о вводе в оборот.

В сфере печатных плат маркироваться будет упаковка, но маркировка будет содержать сведения о кодах маркировки каждой платы в этой упаковке.

2️⃣ При передаче заказчику УПД мы будем фиксировать факт передачи маркированных плат заказчику. После того, как заказчик подпишет УПД, маркированные платы перейдут в его собственность.

☑️ Что нужно будет делать Вам, как заказчику?

  1. Принять маркированные печатные платы.

  2. Если Вы далее будете перепродавать печатные платы, то через УПД нужно будет передать коды маркировки Вашему покупателю.

  3. Если же Вы далее планируете использовать их в составе своего изделия, то Вам нужно будет вывести печатные платы из товарооборота. Далее Вы будете маркировать свое изделие целиком, присваивая другой код.

Подробно о маркировке в презентации Материалы подготовлены АНО «КПП» подготовленной при поддержке ООО «Оператор – ЦРПТ»
Скачать презентацию можно здесь.

Если после ознакомления с данным материалом у Вас останутся вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, мы будем их собирать и , через АНо КПП, направлять в ЦРПТ.

Больше о нас здесь:

Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах

Теги:
Всего голосов 1: ↑1 и ↓0+1
Комментарии0

Краткая история развития ЭВМ - от механических счётов до современных LLM в рифму за две минуты!

Теги:
Всего голосов 5: ↑1 и ↓4-3
Комментарии0

Против лома нет приема! Конкурсы по ASIC Design для молодежи станут таким же привычными как математические олимпиады

Наконец-то в России наладили массовый MPW сервис производства микросхем для молодежи! Каждый студент, у которого есть способности к проектированию процессоров, аппаратных ускорителей ИИ, сетевых чипов, может бесплатно участвовать в конкурсе и спроектировать собственный чип. МИЭТ, МФТИ и другие вузы объединили усилия с промышленностью, которая произведет микросхемы для победителей бесплатно. По значимости это как создание системы математических олимпиад в СССР.

Подробности в новостях МФТИ

Мой комментарий:

Обычно студенты изучают проектирование микросхем в вузе с помощью упражнений на симуляторе языка описания аппаратуры SystemVerilog и лабораторных работах с микросхемами реконфигурируемой логики, FPGA. Но в промышленности, для проектирования и производства массовых микросхем, им понадобится изучить маршрут RTL-to-GDSII, понять статический анализ тайминга применительно к технологии ASIC итд. Именно погружению в эту черную магию поможет новый конкурс, в результате которого победители получат сконструированные ими чипы.

Технология ASIC design относится к категории "против лома нет приема". Это способ достичь самую большую производительность в цифровом мире, на пару порядков привышающее то, что можно достичь программированием готовых процессоров. Быстрее - только квантовые вычисления, и то для ограниченных задач.

Именно поэтому магистральные маршрутизаторы, ускорители ИИ, графические процессоры и другие высокопроизводительные устройства стоят именно на ASIC design, впрочем как и частный случай цифровых устройств - процессор общего назначения.

Теги:
Всего голосов 10: ↑8 и ↓2+9
Комментарии0

Представлен онлайн‑проект Museum of Plugs and Sockets: Overview где демонстрируется удивительное разнообразие электрических вилок и розеток со всего мира.

Теги:
Всего голосов 4: ↑4 и ↓0+4
Комментарии0

Всем привет. 👀

Я занимаюсь производством гаджета, который измеряет качество воздуха на улице. Он ломается (не всегда, конечно), и мне важно изменить технологический процесс так, чтобы минимизировать поломки.

Недавно мне принесли девайс IQAir AirVisual Outdoor, у которого вышел из строя датчик твёрдых частиц. Сейчас в нашей стране такой прибор стоит больше 50К (в Европе чуть дешевле — €300).

Честно — раньше инженерия первого датчика с экраном AirVisual мне нравилась больше. Аккуратно, продуманно, всё на своих местах.

Я не удержался и решил взглянуть, что же там внутри 🔧
И… наткнулся на интересный момент.

Важно: Это уличный прибор.

Плата покрыта лаком — всё правильно. Видимо, уже на покрытую лаком плату припаиваются порты USB-A. После пайки остаётся флюс, и если его смывать — смоется и лак. Поэтому флюс остаётся и окисляется. На фото, по моему предположению — белёсый налёт.

Говорят, что по факту это нормально. Окислился флюс, но контакты не пострадали. Да — визуально не идеально, но на работу особо не влияет.

Или для уличного устройства это всё же спорное технологическое решение?

Например:

✅ сначала полностью собрать и отмыть плату
✅ потом нанести лак
✅ разъёмы закрывать маской при лакировании

Но в реальном производстве это, конечно, могут быть лишние трудозатраты.

Это не попытка критиковать устройство. Мне важно понять, где «нормальный компромисс», а где «отложенная проблема».

Поделитесь мнением: как бы вы заложили технологию для такого устройства?

Теги:
Всего голосов 6: ↑5 и ↓1+6
Комментарии11

Одной из важнейших задач реверс-инжиниринга является восстановление электрической схемы. Для того чтобы полностью и на низком уровне понять, как работает устройство, необходимо не только его разобрать, но и часами "прозванивать" дорожки: берем мультиметр, включаем диодную прозвонку и начинаем устанавливать связь между элементами.

В зависимости от сложности схемы, печатная плата может быть выполнена в 1-2 слоя: тогда дорожки можно визуально "проследить", просветив их фонариком. К слову сказать, лет 20-30 назад инженеры вообще не испытывали таких проблем, так как печатные платы были формата сквозного монтажа и все дорожки были снаружи и, как правило, контрастные.

К современным сложностям восстановления схемы я бы еще отнес SMD компоненты, которые отличаются между собой разве что только цветом: черный - резисторы, коричневый - конденсаторы, синий - индукция и т.д. И так как размеры элементов достаточно малые, производители не маркируют их характеристики: соротивление резисторов, емкость конденсаторов... Для того чтобы установить характеристики, необходимо выпаять каждый SMD элемент и измерить его мультиметром, после чего запаять на схему обратно.

Ну и вишенка на торте - использование чипов, даташиты на которые отсутствуют "в природе": сколько не гугли маркировку, ничего не найдешь. В узких кругах и для избранных производитель чипов, конечно же, предоставляет документацию. Но нам, как аппаратным хакерам, такая роскошь не всегда доступна )
В общем, производители все делают для того, чтобы производимое ими устройство сложно было скопировать, зареверсить или ... отремонтировать.

В данном случае, у меня на исследовании ключ автомобильной сигнализации. Как можно видеть по схеме, вся электроника крутится вокруг чипа A3XA5 QFN, работающего на частоте 27.6 МГц. С учетом того, что данное устройство является элементом безопасности, в интернете ноль информации по плате, чипу, алгоритму и т.д. Но это ненадолго: я провел собственное исследование и в скором времени опубликую свои находки! Поэтому, не переключайтесь ;)

п.с. Кстати, навык восстановления схемы нередко является одним из требований к вакансии, когда вы ищите работу по +- смежному направлению. Поэтому, если вы нацелены на данную профессию, советую потренироваться на несложных устройствах.

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно 💬 Телеграм | 💬 Max | 📝 Хабр | 💙 ВКонтакте | ⚡️Бустануть канал

Теги:
Всего голосов 5: ↑3 и ↓2+3
Комментарии0

Представлен открытый учебный сервис Diode, который предлагает знания электрических схем и цепей до профессионального уровня без необходимости тратить деньги на оборудование:

  • полноценные 3D‑схемы реальных электрических цепей с диодами, транзисторами, резисторами, вольтметрами, проводами, лампочками и прочими деталями.

  • можно пробовать любые схемы и сразу же тестировать их работоспособность.

  • на портале есть все инструкции, как собирать рабочие схемы и даже сложные электрические цепи.

  • не нужно покупать реальные платы, чтобы изучать микроэлектронику — можно экспериментировать на симуляциях.

Теги:
Всего голосов 4: ↑3 и ↓1+5
Комментарии2

Конференция для всех участников рынка электроники от лидера поставки печатных плат в России: 23 марта в Чебоксарах

Приглашаем вас на корпоративную конференцию ГРАН Груп, которая будет интересна всем участникам рынка электроники от инженеров до топ-менеджеров! Здесь мы говорим о печатных платах с точки зрения развития электроники в России. 

🗓 Когда: 23 марта 2026 года. Начало мероприятия в 9.00.

🔗 Регистрируйтесь по ссылке: достаточно нажать "Регистрация", ввести необходимые данные и дождаться подтверждения на электронную почту.

📍  Место проведения: г. Чебоксары, Отель «IBIS», Президентский бул., 27Б, Конференц-зал "Волга".

Темы конференции:

  • Космические горизонты промышленной электроники:

Экспертный взгляд на рынок электроники через призму инноваций в производстве печатных плат. Мы подготовили актуальную аналитику и обзор наиболее ярких явлений на мировом и российском рынке промышленной электроники.

  • Инженерный космос:

Печатная плата – какая она? Прямоугольная, 1.6 мм, 18/18, зеленая маска и белая шелкография? Мы подготовили обзор нестандартных плат, с которыми уже работали. Расскажем о требованиях, параметрах, процессе подготовки к производству. Только самые интересные кейсы и дискуссия о возможностях инженерного пространства.

  • Новейшие технологии:                                                  

Печатная плата – в сердце каждой технологии. Заглянем в будущее новейших разработок в области производства печатных плат. Вас ждет обзор актуальных и перспективных идей завтрашнего дня, а также живое обсуждение их необходимости и доступности сегодня.

  • Методы контроля на производстве:

Обсудим основные методы контроля качества в производстве печатных плат — от автоматической оптической инспекции (AOI) до анализа микрошлифов.

  • Проектирование по ГОСТ, производство по IPC: расхождения и риски:

Разберём, к чему приводит проектирование по ГОСТ при производстве по стандартам IPC и какие риски могут возникнуть.

Ждем вас!  🤝

Конференции ГРАН всегда бесплатные. Требуется предварительная регистрация.

Теги:
Рейтинг0
Комментарии0

Привет, Хабр!

Готовим для вас февральский вебинар ГРАН.
Подключайтесь, чтобы узнать новое и полезное в мире печатных плат и пообщаться с коллегами по отрасли!

🗓 26 февраля в 11:00!

Регистрация на вебинар


Тема: DFM по гибким платам

Краткий обзор применяемых материалов и процессов изготовления гибких плат, которые требуют изменения подхода к проектированию. Рассмотрим конкретные примеры дизайна меди, покрывной пленки, краевых разъемов, обработки контура и панелизации.


Участие — традиционно бесплатное по предварительной регистрации

Теги:
Рейтинг0
Комментарии0

Привет, Хабр!

Мы готовим для вас первый в этом году вебинар!
Подключайтесь, чтобы узнать новое и полезное в мире печатных плат и пообщаться с коллегами по отрасли!

🗓 5 февраля в 11:00!

Регистрация на вебинар


Тема: Типовые дефекты печатных плат, их причины и критерии приемлемости

Мы расскажем как о самых "популярных" типах дефектов, так и о том, какие из них по-настоящему критичны для функционирования платы. Поговорим об оценке их допустимости по IPC и о том, как и на каких этапах производства они возникают.


Участие — традиционно бесплатное по предварительной регистрации

Теги:
Всего голосов 1: ↑1 и ↓0+3
Комментарии0

Компьютер под Linux по цене двух монтажных плат SOIC-8

Знаю, Хабр - платформа для вдумчивых лонгридов.

Однако иногда две картинки красноречивее тысячи слов:

Я уверен, что просто где-то чего-то не замечаю, ввожу не те слова для поиска и вообще деграднул за праздники, но!
Уважаемое комьюнити, подскажите, где и как найти монтажные платы под SOIC-16 по цене 2...5 руб/шт и со сроком доставки, измеряемом днями?
Ведь не может же это быть правдой, чтобы везде — и в Чип-и-Дипе, и в Кварце, и на Озоне — они стоили за сотню?!

Может панельки SOIC-16 (как и DDR) скупило OpenAI под свои датацентры?

P.S.
А если на LuckFox стоял бы LDO в корпусе SOIC-8, можно было бы покупать LuckFox, "сдувать" термовоздушкой этот LDO и прочий мусор, вроде процессора на 1ГГц, и не сильно проигрывать по цене в сравнении с готовыми монтажными платами :)))))

Теги:
Всего голосов 11: ↑11 и ↓0+18
Комментарии26

polluSensWeb теперь поддерживает 26 датчиков и веб-хуки

polluSensWeb
polluSensWeb

С последними обновленьями polluSensWeb теперь поддерживает 26 различных датчиков и внедряет интеграцию с веб-хуками, открывая возможности для автоматизации в реальном времени, пересылки данных и внешних аналитических конвейеров.

До сих пор polluSensWeb был в основном инструментом визуализации и диагностики. Данные оставались в сессии браузера. Это было удобно для тестирования, калибровки или демонстрации, но ограничивало возможности реального применения.

При включенных веб-хуках данные датчиков могут автоматически отправляться на внешний конечный пункт в режиме реального времени.
Это позволяет:

  • Пересылать измерения в базы данных.

  • Запускать оповещения или автоматизацию.

  • Отсылать данные в панели мониторинга, такие как Grafana.

  • Интегрироваться с платформами сообществ или пользовательскими API.

Открытый деплоймент
Проект на GitHub

Теги:
Всего голосов 2: ↑1 и ↓1+2
Комментарии0

Пятничный солнечный ASMR

Тем, кто любит космос и солнечную энергетику (и хочет сделать мне подарок), просто мастхэв посмотреть видео DIY-щика с громким именем Huy Vector.

Конкретно видео по ссылке – это про изготовление спутника с солнечными батареями и реальным Wi-Fi, но так-то все видео у него шикарные. А вообще, первое место лично для меня делят вот этот спутник и лампа в виде ветрогенератора с регулируемым моментом вращения лопастей (вот тут).

В комментах накидайте то, что вам больше понравилось. О! Или поделитесь своими поделками.

Телеграм-канал с солнечными новостями - Solarnews
#DIY #красота #космос #видео #пятничныйоффтоп

Теги:
Всего голосов 2: ↑1 и ↓10
Комментарии0