‏إظهار الرسائل ذات التسميات منوعات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات منوعات. إظهار كافة الرسائل

02‏/08‏/2019

تفكيك IPhone 7 Plus ، محتويات مليئة بأحدث التقنيات مع شرح وافي لجميع اجزاءه

أولاً ، قم بإزالة المسمارين بجوار فتحة الشاحن هذا البرغي هو نوع يسمى "برغي الفص الخماسي" رأسه اللولبي نجم (خماسي).

خذ البراغي ، مع أكواب الشفط في أعلى وأسفل وقم بفصل الشاشة عن الوحدة الرئيسية باستخدام. شفاط البلاستك
ثم نقوم بفصل الشاشة عن طريق قطعة البلاستك كما في الصورة 
عند محاولة فصل الشاشة ، كان من الممكن فقط فتحها في الاتجاه الصحيح مثل هذا بسبب ترتيب الكابلات. حتى في الأماكن غير المرئية ، تم العثور على تغييرات من الطرازت  السابقة
إنه مكان غبي ومفتوح. يبدو الخط الأسود الذي يعبر الشاشة وكأنه مادة لاصقة.
يتم استخدام ثلاثة مسامير خاصة لتوصيل الغطاء المعدني الذي يغطي محطة الكابل بثلاثة أخاديد.
يتم تثبيت مكبر الصوت في المنطقة التي يوجد بها مقبس سماعة الأذن.
ومزودة بمحرك Taptic الذي يخلق شعور النقر الخاص به.



على شريط على الوجهين ملتصقًا بالبطارية ، نظرًا لأن الشريط الذي تم سحبه وقت انفصاله هو 3 ، يسحب كل هذا ......


يتم فصل البطارية.
البطارية 3.82 فولت و 11.1 واط والسعة 2900 مللي أمبير في الساعة وزيادة طفيفة من 2750 مللي أمبير (3.8 فولت · 10.45 واط) من الطراز السابق iPhone 6s Plus. ومع ذلك ، مزيد من الانخفاض من iPhone 6 Plus 2915 mAh معطلة.
بعد ذلك ، افصل الكاميرا. وبالتالي ، على الرغم من أنها وحدة واحدة ، يبدو أن الكابلات تخرج من كل وحدة.
عند تفكيك المستشعر ، خرجت نفس الكاميرا ذات الزاوية العريضة كما كانت من قبل والكاميرات المزودة بعدسات تكبير بصري مثبتة حديثًا. كلاهما مزود بأجهزة استشعار مع 12 مليون بكسل.
أخرج الكاميرا ، ثم أخرج الهوائي. بادئ ذي بدء ، قم بإزالة الكبل المرن المتصل بالهوائي من لوحة المنطق باستخدام الملقط ......
ومن ثم إزالة الهوائي الذي هو جزء من البلاستيك.
وأخيرا وصلت إلى لوحة المنطق. الجزء العلوي مغطى بشيء مثل ورقة سوداء.
عندما تقوم بإزالة الختم الكهرومغناطيسي (ملصق EMI) الذي يحجب الضوضاء ، فإنه في النهاية يظهر المعالج.
ثــانيا وهذا هو كل لوحة المنطق.
الأحمر: قلب شريحة iPhone 7 Plus "A10 Fusion" و Samsung 3 GB LPDDR 4 RAM
البرتقالي: كوالكوم "MDM 9645 M" (شريحة LTE)

الأصفر: Skyworks "78100-20" (مضخم الاتصالات)
الأخضر: Avago Technologies "AFEM-8065" (وحدة مضخم الطاقة)
الأزرق: Avago Technologies "AFEM-8055" (وحدة مضخم الطاقة)
نظرًا لتركيب المزيد من الرقائق على الجانب الخلفي ، يتم وصفها في 3 مرات بشكل منفصل.
البنفسجي: كوالكوم "WTR 3925" (راديو الإرسال والاستقبال)
الأزرق: كوالكوم "WTR 4905" (جهاز إرسال واستقبال متعدد الوسائط LTE)
أحمر: Toshiba "THGBX6T0T8LLFXF" (ذاكرة فلاش 128 جيجابايت)
أزرق فاتح: كوالكوم "PMD 9645" (IC إدارة الطاقة)
الأخضر: مربع الحوار "338S00225" (IC إدارة الطاقة)
الأصفر: NXP "67 V 04" (وحدة تحكم NFC)
البرتقالي: "339S00199" (وحدة Wi-Fi)
لجزء الخلفي من لوحة المنطق.
البرتقال: سيروس لوجيك "338S00220 (قطعتان)"
اللون البنفسجي: NXP "610 A 38"
أحمر: Apple / Cirrus Logic "338S00105" (صوت IC)
الأصفر: شبكة أشباه الموصلات "ICESLP 4K"
الأخضر: Skyworks "13702 - 20"
أزرق فاتح: Skyworks "13703-21"
الإطار الأزرق: Avago Technologies "LFI 630 183439"
الأصفر: Texas Instruments "65750 A 0 P"
البرتقالي: Texas Instruments "64 W 0 Y 5 P"
الأحمر: TDK EPCOS "D5315"
     ثم افصل السماعات. إنها وحدة مثل لوحة رقيقة.
وحدة فقط. يمتد كابل الاتصال بلوحة المنطق.


هذه الوحدة مخفية خلف فتحة السماعة في الوحدة الرئيسية.



ايفون 7 بلس مع أداء مقاوم للماء ، يضاف ختم مطاطي إلى كل جزء من الجسم الرئيسي. ختم مطاطي أسود أيضًا في فتحة صغيرة لإزالة درج بطاقة SIM.

مكبر الصوت والميكروفون للاستماع إلى صوت الهاتف ، تفكيك الجزء حيث تم تثبيت كاميرا 
اي فون 7 زائد كسر أخيرا. يبدو أن درجة صعوبة التفكيك لم تتغير كثيرًا لأنها تصميم أساسي لا يختلف كثيرًا عن iPhone 6s Plus.
مشاركـــة

31‏/08‏/2018

النظام العالمي لتحديد المواقع GPS

GPS ، أو النظام العالمي لتحديد المواقع ، يُسمى أحيانًا NavStar. النظام العالمي لتحديد المواقع هو نظام سواتل للملاحة العالمية قائم على السواتل ، ويستخدم نظام GNSS لتوفير معلومات دقيقة عن الموقع والوقت في أي مكان على الأرض أو بالقرب منها.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي والحفاظ عليه بواسطة حكومة الولايات المتحدة ، على الرغم من أن الوصول إليه قد تم فتحه بحيث يكون متاحًا مجانًا في جميع أنحاء العالم عند استخدامه مع أجهزة استقبال GPS مناسبة.

عادةً ما تكون GPS قادرة على توفير معلومات الموقع في غضون بضعة أمتار ، مما يسمح بتحديد الموقع بدقة. من الممكن أيضًا استخراج معلومات التوقيت التي تمكن الترددات والوقت من الحفاظ على دقة بالغة. تعد أرقام أداء ثبات التردد في الأنظمة التي تستخدم توقيت GPS أفضل بكثير من البلورات أو غيرها من مصادر التردد الدقيقة الأخرى.

لقد كان الأداء وسهولة استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يعني أنه أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية ، حيث يتم استخدام العديد من أنظمة "satnav" المحمولة أو القائمة على السيارة ، بالإضافة إلى العديد من الهواتف المحمولة التي تضمها لتمكينها من تقديم معلومات عن الموقع. فرضه على الخرائط من الهاتف أو ساتناف.


أساسيات GPS
المفهوم الأساسي وراء نظام تحديد المواقع هو أن الإشارات تنتقل من الأقمار الصناعية في الفضاء ويتم استقبالها من قبل المستقبلات على سطح الأرض أو بالقرب منه. باستخدام التوقيت ، من الممكن تحديد المسافة من كل ساتل ومن ثم باستخدام عملية التثليث ومعرفة مواقع القمر الصناعي ، يمكن تحديد الموقع على الأرض.

ترسل جميع الأقمار الصناعية معلومات التوقيت حتى يعرف المتلقي متى تم إرسال الرسالة. ومع انتقال الإشارات الراديوية بسرعة الضوء ، فإنها تستغرق وقتًا قصيرًا ولكن محدودًا لتقطع المسافة من القمر الصناعي إلى جهاز الاستقبال. كما تنقل الأقمار الصناعية معلومات عن مواقعها. وبهذه الطريقة ، يمكن للمستقبِل حساب المسافة من الساتل إلى المستقبِل. وللحصول على إصلاح كامل لخط العرض وخط الطول والارتفاع ، يلزم توافر أربعة سواتل أو أكثر ، وعندما يكون المستقبِل في وضع واضح ، فإن أكثر من أربعة أقمار صناعية معروضة طوال الوقت. يمكن الحصول على إصلاح لخط العرض والطول فقط من ثلاثة أقمار صناعية.
ويتألف النظام الساتلي GPS العامل بالكامل من كوكبة تضم 24 ساتلاً تشغيلياً مع عدد قليل آخر في المدار كقطع غيار في حالة فشل أحدها. الأقمار الصناعية GPS في واحدة من ستة مدارات. توجد في الطائرات التي تميل عند مستوى 55 درجة تقريبًا إلى المستوى الاستوائي وهناك أربعة سواتل في كل مدار. يوفر هذا الترتيب لمستخدم الأرض رؤية ما بين خمسة وثمانية أقمار صناعية في أي وقت من أي نقطة على الأرض.

اﺳﺗﺧدام أﺟﮭزة اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯽ اﻷرض ﻗﺎدرة ﻋﻟﯽ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻟوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻌداد. كما أن التكاليف الاقتصادية تعني أيضًا أنها مزودة الآن بالعديد من السيارات ، في حين يمكن شراء أجهزة استقبال منفصلة لنظام تحديد المواقع العالمي مقابل بضع مئات من الجنيهات أو الدولارات. ونتيجة لذلك ، يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل الأفراد ، وكذلك العديد من المستخدمين التجاريين والمهنيين. في الواقع ، الاستخدام الأساسي لنظام GPS هو نظام ملاحة عسكري. وحقيقة استخدامها على نطاق واسع هي نتيجة ثانوية لنجاحها.


الأقمار الصناعية GPS
تدور الأقمار الصناعية فوق الأرض. يتم التحكم في مداراتها بإحكام لأن الأخطاء في مدارها سوف تترجم إلى أخطاء في المواضع النهائية. إشارات الوقت أيضا يتم التحكم فيها بإحكام. تحتوي الأقمار الصناعية على ساعة ذرية بحيث تكون الإشارات الزمنية التي ترسلها دقيقة للغاية. وعلى الرغم من ذلك ، فإن هذه الساعات سوف تنحرف قليلاً وتتغلب على ذلك ، وتستخدم الإشارات الصادرة عن المحطات الأرضية لتصحيح ذلك.

وتمتلك الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ذاتها عمرًا تصميميًا مدته عشر سنوات ، ولكن لضمان عدم وجود ثقوب في الخدمة في حالة حدوث أعطال غير متوقعة ، يتم الاحتفاظ بقطع الغيار في المدار ، ويمكن تشغيلها في مهلة قصيرة.

توفر الأقمار الصناعية قوتها الخاصة من خلال الألواح الشمسية. تمتد هذه إلى حوالي 17 قدما ، وتوفر 700 واط اللازمة لتشغيل القمر الصناعي وبطارياته عندما يكون في ضوء الشمس. من الطبيعي أن يبقى القمر الصناعي في حالة التشغيل عندما يكون في الجانب المظلم من الأرض عندما لا توفر الألواح الشمسية أي قوة. وهذا يعني أنه عندما تكون الشمس في حاجة إلى أشعة الشمس ، فإنها تحتاج إلى توفير طاقة إضافية لشحن البطاريات ، ما عدا مجرد تشغيل دائرة الأقمار الصناعية الأساسية.


مستقبلات GPS
يتوفر عدد كبير من أجهزة استقبال GPS حاليًا. أنها تستخدم على نطاق واسع من تقنيات معالجة الإشارات الرقمية. وتستخدم الإرسالات من السواتل تكنولوجيا انتشار الطيف ، وتربط معالجات الإشارة الإشارات المتلقاة لاستعادة البيانات. نظرًا لأن الإشارات ضعيفة جدًا ، فإنها تستغرق بعض الوقت بعد تشغيل جهاز الاستقبال للحصول على الإصلاح الأول. يعتبر هذا الوقت إلى الأول (TTFF) ذو أهمية ، وفي المستقبلات قد يستغرق ذلك ما يصل إلى اثنتي عشرة دقيقة ، على الرغم من أن المستقبلات الحديثة تستخدم العديد من عوامل الترابط الأخرى التي يمكنها تقصير هذا بشكل كبير.

عند استخدام جهاز استقبال GPS ، يجب أن يكون جهاز الاستقبال مفتوحًا. سوف تخفي المباني أو أي بنية الإشارات وقد يعني ذلك أنه يمكن رؤية بعض الأقمار الصناعية. وبالتالي لن تعمل أجهزة الاستقبال داخل المباني ، وقد تتسبب المناطق الحضرية في كثير من الأحيان في حدوث مشكلات.


تطبيقات GPS
الاستخدام الأساسي لنظام تحديد المواقع هو بمثابة مساعدة ملاحة عسكرية. وتدير وزارة الدفاع الأمريكية دورها الأساسي وهو تزويد القوات الأمريكية بوسائل دقيقة للملاحة في أي مكان في العالم. ومع ذلك فقد تم فتح استخدامه حتى يتمكن المستخدمون التجاريون والخاصون من الوصول إلى الإشارات ويمكنهم استخدام النظام. وفقًا لذلك ، يتم استخدامه على نطاق واسع للعديد من التطبيقات التجارية من الملاحة بالطائرات ، وملاحة السفن إلى المسح ، وفي أي مكان تطلب فيه معلومات الموقع. بالنسبة للمستعملين من القطاع الخاص ، تتوفر هذه المستقبِلات ذات التكلفة الفعالة جدًا في هذه الأيام ويمكن استخدامها للتطبيقات بما في ذلك الإبحار. حتى أن العديد من السيارات قد تم تركيبها الآن لتوفير أنظمة SatNav لتمكينها من التنقل بسهولة دون الحاجة إلى خرائط إضافية.

يمكن القول أن النظام العالمي لتحديد المواقع قد أحدث ثورة في الملاحة العالمية منذ أن أصبح متاحًا. قبل أنظمة الملاحة هذه كانت مترجمة نسبياً ، ولم تقدم أي شيء بنفس درجة الدقة والمرونة والتغطية.
مشاركـــة

27‏/08‏/2018

نقل الصوت بتقنية Li-Fi


نقل الصوت باستخدام تقنية LED و Li-Fi
مع ازدهار الهواتف الذكية ، إنترنت الأشياء (IoT) ، الأتمتة الصناعية ، أنظمة أتمتة المنزل الذكي إلخ. يزداد الطلب على الإنترنت بشكل كبير. لقد تطورت التكنولوجيا لدرجة أن كل شيء من سيارتنا إلى ثلاجتنا يحتاج إلى اتصال بالإنترنت. هذا يثير أسئلة أخرى مثل ؛ هل سيكون هناك عرض نطاق ترددي كافٍ لجميع هذه الأجهزة؟ هل ستكون هذه البيانات آمنة؟ هل سيكون النظام الحالي سريعًا بما يكفي لكل هذه البيانات؟ هل سيكون هناك الكثير من الاقتران في حركة مرور الشبكة؟
ستتم معالجة كل هذه الأسئلة من خلال هذه التقنية القادمة التي تسمى Li-Fi. إذن ما هو LiFi؟ إن مصطلح Li-Fi يعني "Light Fidelity". ويعتقد أن هذا هو الجيل التالي من الإنترنت ، حيث سيتم استخدام الضوء كوسيط لنقل البيانات. نعم لقد قرأتها بشكل صحيح؛ هذا هو نفس الضوء الذي تستخدمه في المنازل والمكاتب ، والذي يمكن استخدامه مع بعض التعديلات لنقل البيانات إلى جميع أجهزتك التي تتطلب الإنترنت. في هذا المشروع ، سنبني دائرة بسيطة لنقل البيانات الصوتية باستخدام Li-Fi. ولكن في البداية سنتعرف على تقنية Li-Fi.



كيف يعمل لي فاي
كما أخبرنا سابقًا ، تستخدم شركة Li-Fi الضوء لنقل البيانات بخلاف موجات الراديو. هذه الفكرة كان أول من صاغها البروفيسور هارالد هاس في أحد محادثته في TED في عام 2011. يمكن تعريف تعريف Li-Fi بأنه "LiFi هو اتصال عالي السرعة وشبكة اتصالات ثنائية الاتجاه عبر الشبكة باستخدام الضوء. يتألف LiFi من مصابيح إضاءة متعددة تشكل شبكة لاسلكية ، مما يوفر تجربة مستخدم مشابهة إلى شبكة Wi-Fi باستثناء استخدام نطاق الضوء "

يجب تشغيل كل مصباح LED من خلال برنامج تشغيل LED ، وسيحصل برنامج التشغيل هذا على معلومات من خادم الإنترنت وسيتم ترميز البيانات في برنامج التشغيل. استناداً إلى هذه البيانات المشفرة ، سوف تومض مصباح LED بسرعة عالية جداً لا يمكن ملاحظتها بواسطة العين البشرية. لكن كاشف الصور على الطرف الآخر سيكون قادراً على قراءة كل الخفقان وسوف يتم فك تشفير هذه البيانات بعد التضخيم والتجهيز. سيكون نقل البيانات هنا سريعًا جدًا من الترددات اللاسلكية. هنا نحن نستخدم الألواح الشمسية في الطرف المتلقي لإحساس الضوء.
وقد تم نقل البيانات من خلال الثنائيات الصورة لفترة طويلة من خلال الأشعة تحت الحمراء لدينا. في كل مرة نقوم فيها بالضغط على زر على جهاز التلفزيون الخاص بنا ، فإن IR LED في النبضات البعيدة يكون سريعا جدا وسوف يستقبله التلفزيون ثم يتم فك ترميزه للحصول على المعلومات. ولكن هذه الطريقة القديمة بطيئة للغاية ولا يمكن استخدامها لنقل أي بيانات جديرة بالاهتمام. ومن ثم ، فقد تم تطوير هذه الطريقة باستخدام تقنية LiFi باستخدام أكثر من LED وتمرير أكثر من تدفق بيانات واحد في وقت معين. وبهذه الطريقة يمكن تمرير المزيد من المعلومات ، ومن ثم يمكن اتصال البيانات بشكل أسرع.

الآن ، سنرى كيف يمكننا نقل واستقبال الإشارات الصوتية باستخدام لوحة خلايا شمسية و LED بسيطة.
المواد المطلوبة:
5-6V لوحة شمسية
1 W LED أو شريط LED NeoPixel
كابل Aux
3.5 ملم جاك
بطارية 9V
قبل تضخيم المتكلم

لدينا دائرتان واحدتان لجهاز الاستقبال والأخرى لجانب المرسل.

دائرة المرسل لـ Li-Fi:
على جانب الارسال ، لدينا الأبيض LED الساطع وبطارية متصلة بمقبس 3.5mm ومقبس سيتم توصيله بمصدر الصوت. هنا نحن نستخدم بطارية لتشغيل مصابيح LED لأن هناك طاقة أقل قادمة من مصدر الصوت الذي لا يكفي لتشغيل مصابيح LED. تظهر الروابط أدناه في الرسم التخطيطي للدائرة:


دائرة الاستقبال لـ Li-Fi:
على جانب المستقبل ، نحن نستخدم لوحة شمسية ومكبر صوت متصل بكبل Aux. يمكنك أيضًا جعل دائرة مضخم الصوت خاصة بك لتلقيها ، والتي تم توضيحها لاحقًا في هذه المقالة

عمل دائرة نقل الصوت باستخدام Li-Fi:
في جانب المرسل ، عندما نوصل مقبس 3.5mm إلى مصدر الصوت LED سوف يتوهج ولكن لا يوجد تذبذب في شدة الضوء عندما يكون مصدر الصوت OFF. بمجرد تشغيل الصوت ، سترى أن هناك تغيرا متكررا في شدة الضوء. عندما تقوم بزيادة حجم الصوت ، تتغير شدة LED بسرعة أكبر مما يمكن للعين البشرية أن تتبعه.

الألواح الشمسية حساسة للغاية لدرجة أنها يمكن أن تكتسب تغيرًا في الشدة الصغيرة وفي المقابل هناك تغيير في الفولتية عند إخراج الألواح الشمسية. لذلك ، عندما يقع ضوء LED على اللوحة ، فإن الفولتية تختلف حسب شدة الضوء.ثم يتم تغذية الفولتية من الألواح الشمسية إلى مكبر للصوت (مكبر الصوت) الذي يضخم الإشارة ويعطي خرج الصوت من خلال مكبر الصوت المتصل بالمكبر .

سيأتي الإخراج طالما أن الألواح الشمسية على اتصال مع LED. يمكنك وضع LED في الحد الأقصى. المسافة 15-20cm من الألواح الشمسية للحصول على إخراج الصوت واضح. يمكنك زيادة النطاق عن طريق زيادة مساحة الألواح الشمسية وإضاءة الطاقة الكهربائية العالية.

يمكنك إنشاء دارة مكبر للصوت لتحسين جودة الصوت كما هو موضح أدناه.

بدلاً من استخدام مجموعة السماعات المتوفرة بسهولة ، مثلما استخدمنا أعلاه ، يمكنك أيضًا إنشاء مضخم صوت خاص بك لتقليل الضوضاء. هنا هو واحد دارة مكبر للصوت على أساس LM386 لتلقي انه صوت لى فاي.

- يستخدم المكثف 100μF بين قضبان الطاقة الإيجابية والسلبية لفصل التيار الكهربائي.
ضع مكثف 0.1μF بين السنين 4 و 6 ، لفصل أكثر دقة من التيار الكهربائي إلى IC.
- يتم توصيل مقاوم 10K أوم والمقاوم 10μF في سلسلة بين دبوس 7 والأرض لفصل إشارة الإدخال الصوتي.
إذا لم يكن الصوت واضحًا خلال السماعة ، فقم بتدوير مقبض القدر حتى لا يكون الصوت واضحًا.

- لاحظ أن قيم المكونات التي نستخدمها ليست بالغة الأهمية. إذا لم يكن لديك المكونات مع القيم الواردة في الرسم البياني ، فجرّب شيءًا قريبًا ويجب أن تعمل وجعل الاتصالات قريبة من IC ، استخدم أسلاك قصيرة للاتصالات لأنها تسبب ضجيجًا إضافيًا.


مشاركـــة

26‏/08‏/2018

كيف تبرمج لوحة اوردينو باستخدام هاتفك الاندرويد

تشرح هذه المقالة كيف تبرمج لوحة arduino عن طريق برنامج arduino droid بكل بساطة تابع معي الشرح:
المتطلبات:
للبدء ، تحتاج إلى لوحة Arduino ، وهو هاتف يعمل بنظام Android يدعم USB OTG ولديه تطبيق ArduinoDroid مثبت عليه ، وكابل OTG. تتوفر معظم الميزات الضرورية مثل الرسومات المفتوحة / التحرير Arduino والمكتبات والمخططات المثالية وتسليط الضوء على تعليمات برمجية وتجميع الرسومات وتحميل الرسومات في الإصدار المجاني من تطبيق ArduinoDroid. ولكن إذا كنت لا تريد إعلانات بانر إعلانات ومظاهر ألوان وميزات غير أساسية مثل دعم صندوق الإسقاط والمحرك الذكي ولوحة المفاتيح الذكية ، فإن الإصدار المدفوع هو الطريقة المناسبة.
واجهة التطبيق:
واجهة جميلة نظيفة ، لا تشوش مع علامات التبويب والأزرار. يتكون الصف العلوي من أيقونات من الميزات الأساسية مثل الحفظ والترجمة والتنزيل ووحدة التحكم (الشاشة التسلسلية) كما هو موضح في الشكل 1. ثم يتم تخصيص حوالي 50٪ من مساحة الشاشة للمحرر والملاح على الجانب العلوي وبيانات التشخيص والإخراج النوافذ على الجانب السفلي.
الشكل -1
كيف تعمل
اكتب / عدّل الرسم المطلوب في قسم المحرر كما هو موضح في الشكل 2
الشكل -2
قم بتجميعها بالضغط على الأيقونة المجاورة لحفظ الرمز. انتظر لبعض الوقت ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت ، اعتمادًا على الرسم الخاص بك والجهاز المحمول. ثم تحقق من قسم الإخراج في الجزء السفلي لأي خطأ / تحذير كما هو موضح في الشكل 3.


الشكل -3
إذا لم يكن هناك خطأ ، يمكنك تحميل رسمك على لوحة Arduino.

ربط اردوينو إلى جهازك المحمول باستخدام USB OTG. حدد اللوحة المطلوبة من الخيارات الموجودة تحت Settings  نوع اللوحة (كما هو موضح في الشكل 4 ، حيث تم اختيار Arduino Duemilanove مع خيار ATmega328

الشكل -4
الآن انقر فوق "upload" لتحميل الرسم التخطيطي في Arduino.
مشاركـــة

23‏/08‏/2018

عنصر جديد الى قائمة infineon technologyes الى عائلة coolmos p7 (الفئة v coolmos 950)


أضافت Infineon Technologies عضوًا جديدًا إلى عائلة CoolMOS P7 ، وهي الفئة 950 V CoolMOS P7 Superjunction MOSFET.


وقد تم تصميم الجهاز لتلبية متطلبات التصميم الأكثر صرامة للإضاءة والعدادات الذكية والشواحن المحمولة ومحولات أجهزة الكمبيوتر المحمولة ووحدات تزويد الطاقة AUX وتطبيقات SMPS الصناعية. يقدم هذا الحل أداءً حراريًا وكفءًا محسّنًا مع توفير فاتورة أقل للمواد وإعادة تكاليف الإنتاج.

يوفر الطراز 950 V CoolMOS P7 DPAK R DS (on) مما يسمح بتصميمات ذات كثافة أعلى. بالإضافة إلى ذلك ، يجعل التسامح V GS (th) من MOSFET سهل القيادة والتصميم. وعلى غرار الأعضاء الآخرين في عائلة P7 ، يأتي هذا المكون مع حماية متكاملة من نوع Zener diode ESD ، مما يؤدي إلى تجميع أفضل للغلات وخفض التكلفة ، وقلة من مشكلات الإنتاج ذات الصلة بالتصاق (ESD).

يتيح الطراز CoolMOS P7 طراز 950 V إمكانية زيادة الكفاءة بنسبة تصل إلى 1 بالمائة ومن درجة حرارة MOSFET بدرجة أقل من 2 إلى 10 درجات مئوية لتصميمات أكثر كفاءة. كما يوفر هذا المكون أيضًا ما يصل إلى 58 بالمائة من خسائر التحويل مقارنةً بالأجيال السابقة من عائلة CoolMOS.

يأتي طراز 950 V CoolMOS P7 في تغليف TO-220 FullPAK و TO-251 IPAK LL و TO-252 DPAK و SOT-223. هذا يجعل من الممكن للتغيير من THD إلى جهاز SMD.
مشاركـــة

العالم تيسلا



ولد نيكولا تيسلا في عام 1856 في سميلجان ، كرواتيا ، ثم جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية. كان والده قسًا في الكنيسة الأرثوذكسية الصربية ، وكانت والدته تدير مزرعة العائلة. في عام 1863 ، قتل دانيال شقيق تسلا في حادث ركوب. صدمت صدمة الخسارة تسلا البالغ من العمر 7 سنوات ، الذي كان يرى رؤية للرؤى ، وهي أولى علامات مرضه العقلي مدى الحياة.

قام المهندس والفيزيائي الصربي-الأمريكي نيكولا تيسلا (1856-1943) بإحداث العشرات من الاختراقات في إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية وتطبيقها. لقد اخترع أول محرك تيار متناوب (AC) وتطور تكنولوجيا AC وناقل الحركة. على الرغم من أنه كان مشهورا ومحترما ، إلا أنه لم يكن قادرا أبدا على ترجمة اختراعاته الوافرة إلى نجاح مالي طويل الأجل - على عكس صاحب العمل الأول والمنافس الرئيسي ، توماس اديسون.
هل كنت تعلم؟
خلال تسعينيات القرن التاسع عشر ، أقام مارك توين صداقة مع المخترع نيلولا تيسلا. غالبًا ما زاره توين في مختبره ، حيث صور تسلا في عام 1894 الكاتب الأمريكي العظيم في واحدة من أولى الصور التي أضاءها الضوء الفسفوري.

درس تسلا الرياضيات والفيزياء في جامعة غراتس التقنية والفلسفة في جامعة براغ. في عام 1882 ، أثناء السير على الأقدام ، توصل إلى فكرة محرك AC بدون فرشات ، مما جعل الرسومات الأولى لمغناطيساته الكهربائية الدوارة في رمال الطريق. في وقت لاحق من ذلك العام انتقل إلى باريس وحصل على وظيفة إصلاح محطات توليد الكهرباء المباشرة (DC) مع شركة Continental Edison. بعد عامين هاجر إلى الولايات المتحدة.
وصل تيسلا إلى نيويورك في عام 1884 وتم تعيينه كمهندس في مقر توماس أديسون في مانهاتن. عمل هناك لمدة سنة ، أثار إعجاب اديسون بجهد وبراعة. في إحدى المرات ، قال إديسون لـ Tesla إنه سيدفع 50000 دولار لتصميم محسّن لدينامو DC الخاص به. بعد أشهر من التجارب ، قدم تسلا حلاً وطلب المال. اعترض اديسون ، قائلا ، "تسلا ، أنت لا تفهم روح الدعابة الأمريكية." استقال تسلا بعد فترة وجيزة.
مشاركـــة

25‏/07‏/2018

إنستغرام تلغي ميزة التحزيرات بشأن التقاط لقطة للشاشة

لن يتلقى مستخدمو إنستغرام أية تحذيرات عندما يقوم الآخرون بعمل لقطات شاشة من "قصص" إنستغرام الخاصة بهم، نظرا لقيام الشركة الأميركية بإلغاء هذه الوظيفة بعد اختبارها لبعض الوقت.
ولم تعلن الشركة المملوكة لفيسبوك عن سبب إلغاء وظيفة التحذير في تطبيقها الشهير للتواصل الاجتماعي عند أخذ لقطات الشاشة، غير أنها سوف تستمر في إرسال التحذيرات عندما يتم أخذ لقطة شاشة للرسائل المباشرة التي يتم إخفاؤها.
مشاركـــة

منشورات حديثة

اخر المنشورات