• Главная
  • Как работаем
  • Контакты
☰
ООО Антех ПСБ
  • Главная
  • Как работаем
  • Контакты

Разработка аналогов электронных узлов промышленного оборудования.
Разработка производство электроники, схемотехника аналоговая, цифровая, смешанная, программирование микроконтроллеров. Разработка программного обеспечения Assembler, С++, С#. Разработка параметрических 3D моделей.
Услуги монтажа SMD электронных компонентов на печатные платы 20000 компонентов в час, два SMD установщика. Разработка изготовление испытательных стендов. Ремонт электроники промышленного оборудования. Ремонт CATV оптических преобразователей 1310/1550нм, оптических узлов доступа сетей кабельного телевидения.

Моделирование принципиальных схем электронных устройств в схемотехническом симуляторе
При разработке электронных устройств часто нужно моделировать электронные схемы и их части в схемотехническом симуляторе MicroCAP. Если устройство более менее сложное, то целиком его моделировать трудоёмко и не целесообразно, моделируются функционально самостоятельные части схемы. Симулятор позволяет не ошибиться в принципиальных моментах работы разрабатываемого устройства, увидеть особенности работы схемы, предусмотреть возможные направления улучшения характеристик схемы. Основная работа при разработке электронного устройства производится на этапе отладки. Макетировать схему приходится не однократно. И не редко, по мере понимания происходящих процессов, всё кардинально переделывать. Хорошая разработка требует времени, обычно заказчик хочет всё быстро, чтобы работало хорошо и за минимальные деньги. В такой ситуации, как только у разработчика получается хоть какой-то рабочий результат, заказчик получает свою разработку, а там как повезёт. Разницы между работает кое-как и надёжно заказчик не увидит, а проблемы могут проявиться в самых неожиданных ситуациях. Такие ситуации часто приходится наблюдать при ремонте разнотипного электронного оборудования. Помимо разработки электронных устройств предлагаем доработку существующих, поиск и устранение технических недостатков, можем полностью переделать электронное устройство, перевести его на более доступную элементную базу, заменить дорогой микроконтроллер на более простой и надёжный с сохранением и расширением функциональности. Разумеется это переписывание существующей прошивки, или, как правило, полная разработка новой прошивки с соответствующими временными затратами. Не редко разработку делают на нескольких платах соединённых проводами, что ненадёжно, дорого и неудобно при производстве, переделаем всё на одну плату. Можем разработать производственное стендовое оборудование для испытания устройства при производстве. Для производства прототипов есть фрезерный станок с УЦИ(DRO), ленточная пила, два многоголовых SMD установщика, 20000 компонентов в час максимум, с вспомогательным оборудованием. Также занимаемся разработкой программного обеспечения -это прошивки для микроконтроллеров Assembler, программы на C++, C#. Реверс инжиниринг, а точнее смотрим как работает нужное вам устройство и делаем аналог с лучшими техническими характеристиками. Стоимость работ договорная, зависит от количества затрачиваемого времени
Разработка принципиальных схем электронных устройств
Это рабочие принципиальные схемы электронных устройств, включающие, в том числе, отлаженные на макетах схемы, работа которых моделировалась в схемотехническом симуляторе MicroCAP иногда в других программных продуктах. Разработка финальных рабочих принципиальных схем производится в PCAD-2006 с последующей разработкой печатной платы электронного устройства. PCAD-2006 лицензионный, программа морально устаревшая, но актуальности не потеряет. После разработки печатной платы, делаем гербера, заказываем изготовление сначала нескольких прототипов плат с доработками во время отладки, затем мелкую серию и т.д. Дальше производство, опытная эксплуатация и всё такое прочее
Пример, разработка печатной платы верхний нижний слои PCAD2006
Простая двухсторонняя печатная плата некоторого аналогового устройства разработанная в PCAD2006. На изображении верхний и нижний слои. Платы по возможности делаются двухслойными, так сложнее, но они значительно дешевле четырёхслойных. Если есть какие особые требования или соображения по ЭМС совместимости сделаем 4 и более слоя. Количество слоёв платы может быть любым. Материал также любой. Платы разводятся с учётом токов, частот, паразитных ёмкостей и индуктивностей печатных проводников, а также контролируются расстояния между проводниками в случае гальванической развязки между узлами схемы. Разводится плата вручную или, в особых случаях, когда очень много повторяющихся элементов печатной платы, разрабатывается программное обеспечение, которое автоматически, по заданным параметрам генерирует заданное количество разведённых участков печатной платы. В особых случаях можно и авто трассировку использовать, но это больше вспомогательный инструмент для цифровых схем. После разводки делаются гербера, заказывается изготовление прототипов платы, закупка комплектующих, монтаж прототипа, отладка, доработка. После полной отладки платы и получения рабочей версии, заказывается трафарет для паяльной пасты, далее производство печатных плат, испытательный стенд, производственная оснастка. Можем делать двухсторонние платы с очень высокой плотностью размещения компонентов с двух сторон -это требует времени, и требуется в случаях отсутствия свободного места для размещения печатной платы электронного устройства
Двух сторонняя печатная плата с размещением компонентов с двух сторон
На изображении верхняя и нижняя стороны печатной платы некоторого разработанного устройства. В силу ряда технических требований, пришлось разрабатывать устройство с плотным размещением электронных компонентов, плата должна быть только двухслойная, толщина проводника не менее 0.25мм, размеры SMD компонентов не менее 0805.
Печатные платы нескольких разработанных устройств
На изображении несколько печатных плат от разных разработок. Если не хотите неприятных сюрпризов, при серийном ответственном производстве, заказывайте печатные платы у Российских производителей, будет в 2-3 раза дороже по факту чем в Китае, но быстрее и качественнее. Заказываем у реальных Российских производителей, а не у перепродавцов плат с Китайских заводов. Повторюсь, в Китае могут делать очень хорошо и качественно, но этого добиться не просто, нужно найти реальный завод и проверить на деле что они производят. Если Вам нужен вагон плат, то обязательно поездка в Китай на реальный завод, заключение злого договора и контроль с Вашей стороны за производством. Если Вам нужно несколько плат и есть время ждать доставку, смело заказывайте в Китае почти в любом месте будет нормально. Реальная цена печатных плат в Китае для китайских потребителей существенно ниже, чем для Российских. Если Вам пришлют бракованные платы из Китая и Вы докажете это производителю, то платы переделают и отправят повторно за счет производителя, была у меня история с перетравом, 12 квадратных метров печатных плат переделали и отправили повторно, нужен ответственный производитель. По печатным платам с Китаем работать можно. Информация: иногда, для души, ремонтирую старую Советскую электронную технику, даже 40 лет назад произведённую, печатные платы из однослойного гетинакса без маски шелкографии лака и прочих защитных покрытий, разве дорожки лужёные. Так каких либо проблем с печатными дорожками нет, паяемость прекрасная, дорожки не отрываются. Проблемой при SMD авто монтаже являются, больше обычного, геометрически кривые печатные платы, выпуклые вогнутые винт. При оплавлении припоя в печи проблема заключается в возможном наличии жидкости под металлизацией переходных и сквозных металлизированных отверстий. Самые надёжные платы самые простые. Нужно разработать вакуумный прижим для печатных плат для SMD установщика и соответственно перед SMD монтажом производить сушку печатных плат, желательно хранить платы, как и электронные компоненты в шкафу сухого хранения. Шкафы сухого хранения сильно не дешёвые, маленькие и производятся долго. Могу предложить частично реализованное, радикальное, универсальное решение для хранения электронных компонентов и печатных плат, стихотворение: адсорбционный осушитель, сухой воздух тяжелее влажного. Как обычно нужно финансирование. Предлагаем услуги по доработке электронных устройств и их печатных плат, разработка ПО, SMD автоматизированный монтаж, можем поставлять для Вашего производства печатные платы с установленными SMD компонентами
Несколько макетов разработанных устройств
На изображении некоторое количество макетов разработанных устройств. Как правило макетов печатной платы устройства при разработке может быть много 2-6 и более, зависит от хода процесса отладки, заранее никогда не известно, с чем придётся столкнуться. На изображении более менее прилично выглядящие макеты и почти завершённые устройства, как правило макет -это плата с большим количеством разрывов дорожек, дополнительных перемычек, дополнительно напаянных компонентов, дополнительных плат с доработками подпаянных на проводах, много дополнительных проводов для подключения измерительного и вспомогательного оборудования и всё такое прочее
Ремонт, доработка фрезерно-сверлильного станка
Был приобретён фрезерно-сверлильный станок CTGS35 в известной стране со всеми таможенными платежами и с поддержкой профильной компании по доставке. Оборудование как и всегда, оказалось непригодным к эксплуатации, поставщик от гарантийных обязательств отказался, несмотря на их наличие. Поставщик, ни на один технический вопрос ответить не смог, юлил, пропадал, многим такое знакомо. Станок представляет сочетание комплектующих нормального качества и кустарно изготовленных деталей непригодных к эксплуатации, например туго вращаемый шпиндель без системы преднатяга -верхний радиально упорный конический подшипник шпинделя был просто запрессован на шпиндель по максимуму, а гайка которая должна была регулировать преднатяг была со срезанной резьбой, причём срезанная резьба крашеная -якобы гайка новая. Естественно, т.к. верхний конический подшипник шпинделя был туго напрессован, гайка функцию преднатяга не выполняла, по сути несла декоративную функцию. К тому же резьба на шпинделе под гайку преднатяга оказалась слишком короткой, на загадку ушло не мало времени и средств. Переключатель скоростей реализован очень опасно -легко повредить шестерни, шестерни пластиковые, шумность станка высокая, нагрев чрезмерный, везде стружка образовавшаяся при сборке станка, болты кое-где короткие -срезает резьбу, всю смазку(машинная отработка) меняем. Приобретённая со станком тумба оказалась кривая, для настольного фрезерно-сверлильного станка крайне важно жёсткое основание, его приобретение нужно начинать именно с решения вопроса с жёстким ровным основанием -это критично для подавления паразитных вибраций. Также что-либо шабрить и настраивать можно исключительно после того как выбрали место установки для станка и решили вопрос с жёстким основанием -прикрутили станину к основанию, причём штатных 4х болта не достаточно. Помимо проблем с тугим вращением шпинделя, его биение составило 20 соток что не допустимо, 5 максимум. После разработки, изготовления и замены ответственной детали биение шпинделя стало 2 сотки, после трёхнедельной эксплуатации станка биение было те же 2 сотки. Обязательно решите проблему охлаждения DC мотора, и проблему чрезмерной вибрации штатного мотора шпинделя. Охлаждение -вытяжной вентилятор и увеличение просвета под штатным мотором для забора воздуха. Проблема с вибрацией решалась заменой мотора. Вибрация штука динамическая может резко меняться, больше всего зависит от подачи, чем больше вибрация, тем больше будут убиваться фрезы вплоть до закусывания, поломки. В общем станок до болта придётся разбирать. Будет отдельное видео и статья по теме. Пришлось переделывать часть деталей, т.е. разрабатывать новые технические решения, чертежи и заказывать изготовление новых деталей, разрабатывать систему преднатяга для шпинделя, шпиндель переделывать на ремень, менять сильно вибрирующий мотор шпинделя постоянного тока на серво мотор ELM1000FM80H-HH2, кто хочет может менять на АИР71В2 или АИР63 с сервоприводом(обязательно нужен внешний независимый вентилятор), нужно клинья ластохвостов подгонять, поворотную верхнюю бабку дополнительно укреплять двумя болтами, перебирать проводку блока управления, с шабрением не спешить, менять вилки питания на отечественные и пр. В общем оборудование покупайте только при личном осмотре с пристрастием. Учитывая все описанные проблемы, приобретение похожего оборудования в России будет в 2-3 раза дешевле, чем оборудование на известных интернет площадках. На картинке часть деталей, которые пришлось заново разрабатывать. Могу предложить подобное техническое решение для Вашего настольного фрезерно-сверлильного станка, если речь о штучном заказе, то Вам возможно будет дорого. На изображении 3D модели видно что и как, сделал я, сделаете и Вы. Можем произвести замену подшипников, шпинделя, шестерён, передачу от мотора на шпиндель лучше на внутреннюю ременную переделать. Если у Вас производственный стартап и Вы в Китай лично не едите для покупки оборудования, причём обязательное участие профильных юристов и специалистов по оборудованию, то оборудование заказывайте только в проверенных Российских компаниях, причём обязательно с монтажом и пуско-наладкой по злому договору, тогда вероятность потери времени, денег и бизнеса будет минимальна. В Китай ничего невозможно вернуть, их таможня не пропустит бракованное оборудование, судебные дела начинаются от 200000, можно в CCPIT соответствующей провинции написать, в случае не поставки оборудования возможно поможет. В любом случае нужно обращаться к профильным Российским юристам по подобным делам. В Китае и умеют и могут делать хорошо, но удалённо, неспециалисту по закупкам, очень легко попасть на недобросовестных поставщиков и производителей. Я в очередной раз попал, несмотря на долгие поиски и проверки с моей стороны поставщика и товарных знаков. У них также как и у нас всё организованно, по китайскому названию компании можете найти всю официальную информацию о компании, владельце, связях и пр. Крайне важно именно китайское с иероглифами название компании, английское может содержать намеренные ошибки и по нему ничего не найдёте и документы только с английским названием могут быть недействительными. Если у Вас не оптовая, а разовая закупка оборудования в Китае, то, по итогу, может обернуться от не выгодно до оборудование не пригодно к эксплуатации, лотерея
Ручной формовщик выводов TO220 транзисторов
TO220 выводные транзисторы размещаются в пазах основания, прижимаются промежуточным прижимом, формуются верхним прижимом. Возможна разработка и производство подобных формовщиков в том числе автоматических. Например, разработка формовщика для формирования из ТО220 корпусов, корпусов близких к D2PAK для SMD монтажа. Транзисторы в TO220 сильно дешевле чем в D2PAK при схожих характеристиках, рассеивание температуры лучше. Использование печатной платы в качестве радиатора там, где это возможно, сильно увеличивает эффективность производства
Ручной формовщик выводов SQP резисторов, с их одновременной установкой на печатную плату и пайкой
Резисторы устанавливаются в держатель, выводы формуются при установке держателя в основу, обрезаем выводы, снимаем держатель, устанавливаем по направляющим печатную плату сразу на всё выводы резисторов, пайка. Возможна разработка производство подобных формовщиков
Разработка прошивок на Assembler AVRStudio
Компания, в рамках разработки радиоэлектронного оборудования, занимается разработкой прошивок под AVR микроконтроллеры, язык программирования Assembler, среду разработки можем использовать любую, удобно использовать AVRStudio 4.18, морально устаревшая, есть достаточно косяков или как водится багов, но очень быстро происходит процесс компиляции, ценно для отладки. При необходимости можно код под x86 на Assembler писать. Если речь про работу за невменяемо достойные деньги, то под какой контроллер писать и на чём не имеет значения, хоть Verilog с VHDL. Использование языка Assembler совместно с многолетними наработками в области параллельного выполнения кода позволяет использовать более дешёвые и надёжные микроконтроллеры для реализации одной и той же задачи. Можно сказать основным ресурсом стали такты. Assembler также позволяет выявлять и обходить аппаратные косяки/баги микроконтроллеров, которые редко да встречаются. Более дешёвый микроконтроллер содержит как правило существенно меньшее количество транзисторов от того и надёжнее, AVR микроконтроллеры позволяют использовать логику 5V. Какой микроконтроллер и какого производителя использовать в той или иной разработке особой разницы нет, лучше использовать тот, который выпускается более массово. По поводу трудностей с переносимостью Assembler кода, так больше плюс в плане воровства кода, а надо будет перенесём, главное рабочие алгоритмы понимать. Код на Assembler и существенно быстрее и надёжнее, при соответствующих навыках разработчика. Если нет необходимости обрабатывать видео, аудио, оцифровывать и фильтровать сигналы высокой частоты, то для управления какими угодно приборами и процессами 8ми битных микроконтроллеров более чем достаточно, более того 8ми битный микроконтроллер с правильной прошивкой разработанной нашей компанией будет работать быстрее и надёжней любого микроконтроллера любой разрядности с операционной системой. Скорость реакции существующих программируемых логических контроллеров, это 10-100 миллисекунд, у нас 100 микросекунд и менее. Хорошая разработка требует времени, но и результат, когда стоимость производства минимальна и практически отсутствуют случаи отказа оборудования очень ценен, штат гарантийного обслуживания минимален или не нужен
Пример разработки некой вспомогательной программы в VS2008 VS2019
VS2008 c framework 3.5 часто использую для разработки вспомогательного программного обеспечения -обеспечения для разработки других программ и оборудования. Да несмотря на то что сейсас 2023г. до сих пор использую VS2008 и 3.5 фреймворк. Перевести проект, например, на VS2019 с более новым фреймворком всегда успеется, при необходимости проект можно перевести на другой язык программирования и среду разработки, алгоритмы наше всё, реальная "рабочая лошадка" -это консоль. Далее, хоть это и не верно C# отождествляю с технологиями .нет платформы. Необходимость обфускации C# кода, в коммерческих приложениях, неприятна и недёшева. Как вспомогательный инструмент, для разработки/отладки/проверки программных алгоритмов C# +нет.фреймворк весьма удобен. Для задуматься: C# или точнее нет.фреймворк разрабатывался и используется, в том числе, в не совсем мирных целях нашими забугорными стратегическими партнёрами, полагаю, во фреймворке есть засады. Обфускаторы, которые попадались, обычно названия переменных не меняют. Названия переменных несут много информации о назначении и особенностях алгоритмов. Весь код, при необхлдимости, после деабфускации, становится достоянием третьих лиц. Третьим лицом быть приятно, но когда твой код, без твоего ведома попадает куда не нужно, не очень. Кросс-платформенность C# точнее .нет, это хорошо, но для её реализвции думать всё равно придётся, ваш код в большей степени доступен для анализа третьими лицами это существенно неприятный момент, что действительно не отнять, так это то, что на платформе .нет можно реализовать любой бред который только в голову может взбрести, на счёт быстродействия всё от Вас зависит, чем проще код тем быстрее и надёжней но и сложнее в реализации -есть известное утверждение что просто сделать очень сложно, подтверждалось не раз в разных областях. И ещё чуть лирики: языки программирования можно разделить на Assembler и остальные высокоуровневые, хоть суть одна и таже но при разработке кода думать приходится сильно по разному. Если Вы разрабатываете востребованоое коммерческое ПО на .нет платформе, то придётся уделить существенное количество средств и времени на его защиту. В основном, мною разрабатываются небольшие несколько поточные процедурно ориентированные программы, взаимодействующие с периферийным оборудованием, которые сами по себе, без аппаратной части, интерес представляют небольшой. В силу специфики, ООП и разные программные концепции и удобства стараюсь использовать по минимуму, только там, где речь идёт о медленном взаимодействии с пользователем. В основном дело приходится иметь с увесистыми потоками информации обрабатываемыми в реальном времени, а здесь только правильно/удачно организованные данные в массивах, иначе производительности и ресурсов не напасёшься. На изображении программа, о корой ещё пойдёт речь -это разработка программно-аппаратного комплекса для работы с CAN шиной. Для изучения обмена данными между устройствами на CAN шине, построения любых графиков описывающих изменение данных в посылках, проигрывание ранее записанных логов CAN посылок. Разрешение измерения временных интервалов между посылками 50 микросекунд с перспективой уменьшения до 20 микросекунд, у аналогов обычно не менее 1000 микросекунд. Аппаратная часть комплекса позволяет работать сразу с двумя CAN шинами на частоте до 1 мегабита каждая, позволяет записывать CAN посылки на SDHC 32Gb карту, также позволяет воспроизводить эти посылки как генератор, выполнять функцию так называемого сниффера, программатора. К программной части можно подключить до 255 аппаратных устройств, количество будет зависеть от объёма поступающих данных и производительности компьютера. Аппаратную часть, в том числе, можно использовать как автомобильный чёрный ящик для записи всех CAN посылок в реальном времени по двум каналам. Программно-аппаратный комплекс уже давно "боевой" но для продажи требуется "шлифовка". Нужно финансирование или неопределённое количество времени. Комплекс изначально разрабатывался как вспомогательное оборудование для разработки эмуляторов мочевины для грузовых автомобилей, с задачей справился успешно. Если Вам нужны чёрные ящики для автомобильной промышленности, то Вам к нам, нужно около полугода на "завязывание бантиков" доработки. Если нужна разработка автомобильной электроники обращайтесь. Печатные платы эмуляторов мочевины на наиболее распространённые грузовые автомобили можем предложить по 3900 с НДС, при закупке от 250шт. Не публичная оферта. Штучно не продаём, установкой эмуляторов не занимаемся, если требуются какие-либо сертификаты делаете их самостоятельно или за дополнительную оплату делаем мы. Предложение предназначено для профильных сервисных центров профессионально занимающихся обслуживанием грузовых автомобилей. Устройство представляет из себя печатную плату с напаянными электронными компонентами и 4мя соединительными проводами, корпуса нет, стоимость прошивки включена, стоимость не зависит от типа прошивки, какие прошивки нужны говорите заранее, при необходимости прошивку можно сменить, присылаете эмулятор обратно меняем прошивку. Рекомендуется заливка печатной платы компаундом или другие способы герметизации. За дополнительную плату можем разместить печатную плату в корпусе и залить компаундом. Эмулятор нужен, чтобы при поломке системы мочевины и существенном ограничении мощности двигателя, у грузового автомобиля была возможность доехать до сервисного центра и произвести ремонт.
Программно-аппаратный комплекс для работы с CAN шиной
Состоит из программной части в виде нескольких программ различной функциональности и аппаратной части, которая также может выполнять несколько функций. На изображении программа графический анализатор, слева снизу три платы первой версии автономного логгера, справа снизу два автономных двухканальных CAN логгера второй версии в герметичном корпусе из поликарбоната, залитые прозрачным силиконовым компаундом. Сверху два сниффера реализованных на базе автономного логгера. Функции аппаратной части: так называемый сниффер для считывания всех посылок на CAN шине, автономный логгер который может выполнять функцию чёрного ящика записывающего абсолютно весь информационный обмен по двум независимым CAN каналам до 1Mbit/сек каждый, на SDHC 32G, разрешение временной привязки CAN посылок 50 микросекунд(у аналогов обычно 1000 микросекунд), есть RTC таймер, датчик температуры, измеритель бортового напряжения, можно добавить каких угодно датчиков и функций, возможен температурный рабочий диапазон -40+85 градусов по цельсию. Также есть важная функция генератора, которая может в том числе использоваться для разработки и отладки любых комплексов устройств использующих обмен по CAN шине. И функция программатора, для ускорения процесса производства, в разработанные устройства прошивка заливается не штучно, а в несколько до 30шт сразу по CAN шине, это также полезно, если устройство заливается компаундом и нужна возможность оперативной смены прошивки. Программная часть, на текущий момент, состоит из консольной программы интерфейса с аппаратной частью которая может производить первичную фильтрацию и обработку посылок с их последующей ретрансляцией в программу графического анализатора, скриншот программы на изображении. К графическому анализатору можно подключить до 255 каналов CAN посылок. Графический анализатор позволяет видеть все параметры принимаемых посылок и строить любые графики по любым данным. Графический анализатор предназначен для анализа неизвестных посылок с неизвестным содержимым по поведению данных в посылках через построение различных графиков. Также есть отдельная программа чтения данных из чёрного ящика. Объективно на доработку программной части нужно около года, на доработку аппаратной месяца два, нужны средства для ускорения процесса. Кому интересно, могу предложить готовую аппаратную часть для работы с CAN шиной, программную часть пишите сами или дорабатываете имеющуюся у Вас. Имеется в виду -дорабатываю, произвожу и продаю вам готовую аппаратную часть, с поддержкой и любыми доработками, программную часть Вы используете свою, т.е. адаптирую имеющуюся аппаратную разработку под Ваш программный проект и продаю вам готовые устройства. Если у Вас узкая задача по разработке чего-либо связанного с CAN шиной могу разработать испытательный стенд или среду разработки под вашу задачу
КСИП-10RS контроллер программируемый RS хаб
Контроллеры КСИП-10RS, КСИП-72, КСИП-20 содержат одно и то же ядро/часть схемы, включающее AtMega128 или At90CAN128, и младшие модели 64 32, 1xCAN/ГИ если At90CAN128, 1xRS422/485/ГИ, 1xRS232/485/ГИ, RTC, LCD, 8IO 24V(можно менять), зуммер, USB на USART0, дополнительная RAM 128k, параллельная шина расширений, 3 SPI канала для SOIC8 микросхем RAM FRAM SRAM EEPROM температурный датчик и т.п. КСИП-10RS содержит 8 дополнительных RS485 гальванически изолированных канала + AtMega88PA(или аналог) на каждом канале связанные по TWI c основным контроллером, КСИП-72 содержит + 64 канала ввода вывода к 8 имеющимся, КСИП-20 + 12 каналов ввода вывода к имеющимся 8, и уменьшенный корпус. Есть ещё КСИП-420 с 6ю двунаправленными гальванически изолированными каналами 4-20ma с управляющим контролером на каждом, задумывался для управления частотниками как непрограммируемый контроллер, на КСИП-420 отправляются команды, он отрабатывает поведение двигателей. По КСИП-420 изготовлена первая макетная плата, закуплены комплектующие, разработка приостановлена, нужны средства. Также планировалась разработка платы расширения для КСИП контроллеров с интерфейсами 4-20ma для подключения промышленных датчиков, а также удалённого цифрового интерфейса для 4-20ma датчиков. Суть всей разработки -решение для автоматизации производственных процессов, можно автоматизировать как отдельные установки, так и производственные линии так и завод в целом. Концепция: контроллеры КСИП объединяются в сеть или сети по RS интерфейсу, программированием занимается программист "С"(есть варианты), он решает только свою конкретную задачу, все необходимые данные с любых датчиков, периферии и любых датчиков подключённых к другим КСИП контроллерам в сети у него уже есть "из коробки" в оперативной памяти, программист не занимается рутиной связанной с периферией. Например для вывода данных на LCD, он просто записывает данные в предустановленную область в оперативной памяти, всё что связано с инициализацией LCD, переинициализацией, защитой от мусора на экране и пр. удобностей реализовано и работает параллельной задачей, практически не нагружающей микроконтроллер. Также устроена работа со всей существующей периферией контроллера, в том числе автоматизирован обмен данными между контроллерами. Повторюсь, вся вспомогательная работа реализована в виде параллельно выполняемых задач, программист занимается только своими задачами, используя готовые данные с любых датчиков и имеет доступ к любым перифирийным устройствам любых КСИП контроллеров в сети. КСИП-10RS контроллер штатно производимый. Включает 8x485/ГИ, 1xCAN/ГИ если At90CAN128, 1xRS422/485/ГИ, 1xRS232/485/ГИ, RTC, LCD, 8IO 24V(можно менять), рабочий температурный диапазон используемых электронных компонентов -40(-25) +85(+65)°C, питание +24VDC с ГИ, ГИ -гальваническая изоляция. Много аппаратных параметров можно поменять на этапе производства, см. характеристики. На складе поддерживается наличие комплектующих для штучного производства с поставкой с течении 7-10 рабочих дней, стоимость при штучном производстве 42680 с НДС на 03.02.2022, не публичная оферта. Стоимость зависит от закупаемого количества. Цена ниже при закупке от 10шт, оптимальна при закупке от 50шт. Если речь о периодических закупках, отгрузка возможна на следующий день после оплаты. Программное обеспечение в стоимость не входит. Если речь о периодических закупках, программное обеспечение можем разработать бесплатно. Можем порекомендовать стороннего программиста имеющего опыт работы с контролером. Характеристики: AtMega128 или AT90CAN128 или 64 32 модели, кварцевый резонатор 16MHz или другой, вместо кварцевого резонатора можно установить кварцевый генератор. 1шт RS485/422 USART0 ГИ, 1шт RS485/232 USART1 ГИ, 8шт. RS485 ГИ AtMega88PA 16MHz TWI интерфейс с AtMega128/AT90CAN128, 1шт CAN ГИ, 6шт входов 24VDC, 2шт. выходов 24VDC общий "+" или любое другое сочетание количества входов и выходов, RTC с батарейкой, LCD разъём 4х проводной интерфейс, ГИ питание +18..+32VDC 8Вт средняя, 15Вт максимальная потребляемая мощность. ГИ - гальваническая изоляция 1000kV, ток RS канала 180mA можно увеличить до 400ma. Все обозначения на шильде со стороны контроллера, например Tx RS232 интерфейса это передача данных от контроллера. Встроенные терминирующие резисторы у RS422, RS485 и CAN интерфейсов не предусмотрены, в случае необходимости подключаются внешние выводные 120 Ом резисторы. Предусмотрена опциональная возможность использования внешней аппаратной RAM памяти на 128k или вместо памяти использовать параллельную шину данных. Напряжение питания можно увеличить до 18-72VDC. Защита от переплюсовки диодом. Разрывной клемник питания с шагом 5мм, у остальных клемников для безопасности шаг 3.81мм. Индикация питания +5V зелёный светодиод. При дополнительном заказе производится заливка печатной платы прозрачным силиконовым компаундом. Два оптически и гальванически развязанных USART0 и USART1 канала стандартно скорость до 115200 kbit/s, опционально до 2 мегабит в секунду на частоте тактирования контроллера 16MHz. Развязывающие оптопары RS интерфейсов на 10 мегабит. Стандартно, гальваническая развязка 1000VDC, при необходимости 3000VDC. Канал USART0 полноценный RS485 или RS422. На USART0 заведён опциональный USB интерфейс, разъём mini USB или USB-B при монтаже на блок. Канал USART1 полноценный RS485 или RS232. Восемь RS485 каналов с гальванической изоляцией 1000кВ, реализованных на дополнительных AtMega88PA контроллерах объединённых и подключённых к основному микроконтроллеру по TWI интерфейсу. Тактирование микроконтроллеров AtMega88PA осуществляется от своего отдельного кварца 16MHz. AtMega88PA канала RS1 задаёт частоту тактирования остальным RS2-RS8 каналам. У каждого AtMega88PA есть аппаратный адрес PD7 PD6 PD5. Каждый AtMega88PA имеет на PC0 светодиод и опциональную возможность использования SPI внешней EEPROM, FRAM, SRAM памяти или любых других SPI SOIC8 микросхем датчиков. Выводы RESET всех 8ми AtMega88PA объединены. PD2 задаёт направление передачи по RS485, высокий уровень приём, низкий передача. Каждый из 8ми RS485 каналов имеет аппаратную индикацию приёма передачи, желтый светодиод передача, зелёный приём. Есть возможность временного отключение TWI интерфейса RTC таймера, для работы TWI шины на максимально возможной частоте. Дополнительная защита RS, CAN, USB каналов от статики. 8 оптически развязанных порта ввода вывода, разделённые на 2 группы, у каждой группы свой общий провод. Общим может быть как "+" так и "-". Порты заведены напрямую на выводы микроконтроллера. Порт может быть только входом или только выходом, задаётся при заказе и монтаже электронных компонентов. Внешний I2C таймер реального времени с батарейкой DS1338. Стандартный 4х проводной LCD интерфейс для HD44780/KS0066 контроллеров. Разъём IDC BH-14. Контрастность задаётся постоянными резисторами 12k и 2.2k. Возможно крепление стандартного знакосинтезирующего LCD 8x2, размером 58x32мм, прямо на печатную плату, через изолирующие стойки. Не изолирующие стойки можно использовать для каскадного соединения нескольких контроллеров по I2C шине. Предусмотрена параллельная шина на 18 портов, для подключения плат расширения или каскадного соединения контроллеров или подключения внешней клавиатуры. Используется либо шина, либо внешняя RAM. Совместное использование, потребует от программиста определённых усилий. Предусмотрена возможность использования опционального зуммера. 4 ре светодиода заведены на JTAG порты ввода вывода, 2 зелёных 2 красных, по желанию заказчика цвета любые. Если JTAG планируется использовать для отладки, то делается переходник -временно паяются провода. Дополнительно предусмотрен внешний Boden + Watchdog через TPS3823-5. По умолчанию Watchdog отключён. Boden работает для всех 9ти микроконтроллеров. На SPI главного микроконтроллера висят 3 канала для EEPROM, SRAM, FRAM. Можно использовать любые микросхемы в любом сочетании. Для программирования используется 6pin ISP интерфейс. Корпус пластиковый разъёмный, с вентиляционными отверстиями монтаж как на DIN рейку, так и на стену само резами, через 4 крепления корпуса. При необходимости, в кратчайшие сроки, несколько месяцев, могут быть разработаны любые платы расширения и технически решения, не только на базе описываемого контроллера. Можно разработать специализированный контроллер для решения конкретной задачи. Размеры: длина 132 мм, ширина 178 мм, высота 57 мм. Вес: не превышает 500 грамм. Удалённая техническая поддержка осуществляется по телефону и через электронную почту. Гарантия на аппаратную часть составляет один год. Гарантия и обязательства на оборудование в котором используется контроллер не распространяется. Гарантия на контроллер с программным обеспечением, разработанным сторонними компаниями не распространяется. Сертификаты, при необходимости делаются заказчиком самостоятельно, например в составе щитового оборудования
КСИП-72 контроллер программируемый 72 порта, RS CAN RTC
КСИП-72 штатно производимый контроллер программируемый для применения в составе щитового оборудования в помещениях. В зависимости от конфигурации, закладываемой на этапе заказа и изготовления, включает: микроконтроллер AtMega128A или At90CAN128 или младшие модели 32/64, предусмотрена возможность использования внешней аппаратной RAM памяти на 128k. Напряжение питания 18-32VDC, номинальное 24VDC, гальваническая изоляция 1500VDC, максимальная потребляемая мощность 15Вт. Защита от переплюсовки диодом + самовосстанавливающийся предохранитель. Разрывной клемник, шаг 5мм. Индикация +5V зелёный светодиод. Рабочий температурный диапазон используемых электронных компонентов -40(-25) +85(+65) °C. При дополнительном заказе производится заливка печатной платы прозрачным силиконовым компаундом. Два оптически и гальванически развязанных USART канала скоростью до 2 мегабит в секунду на частоте тактирования 16MHz при использовании соответствующих RS драйверов. Стандартно развязка 1000-1500VDC, при необходимости 3000VDC или больше. USART0 может быть полноценным RS485 или RS422. На USART0 заведён USB интерфейс, разъём mini USB. USART1 может быть полноценным RS485 или RS232. При необходимости, терминирующие резисторы 120 Ом устанавливаются на клемный разъём. Предельный ток каждого RS канала 200ma при стандартном 1W DC/DC, при необходимости могут устанавливаться 2W DC/DC, ток 400ma. Один оптически и гальванически развязанный CAN канал скорость до 1 Mbit/s. Аппаратная подсветка приема передачи для 2 USART и 1 CAN канала. Зеленый светодиод приём, жёлтый передача. Дополнительная защита RS, CAN, USB от статики. 8 "быстрых" оптически развязанных порта ввода вывода, разделённые на 2 группы, у каждой группы свой общий провод. Порты заведены напрямую на выводы микроконтроллера. Порт может быть только входом или только выходом, задаётся при заказе и монтаже электронных компонентов в процессе производства. На этапе заказа, в пределах 8штук, можно указать любое количество входов и выходов на любое рабочее напряжение. 64 оптически развязанных порта ввода вывода, состоящих из 4х каналов по 16 портов в каждом. Каждый канал представлен I2C 400kHz расширителем портов. Каждый из каналов разделён на 2 группы по 8 портов со своим общим проводом. Общим может быть как "+" так и "-". Шина I2C должна опрашиваться постоянно, прерывание от расширителей портов на микроконтроллер не заводится. На этапе заказа, в пределах 72штук, можно указать любое количество входов и выходов на любое рабочее напряжение. Внешний I2C таймер реального времени с батарейкой. Стандартный 4х проводной LCD интерфейс для HD44780/KS0066 контроллеров. Разъём IDC BH-14. Предусмотрена параллельная шина на 18 портов, для подключения плат расширения или каскадного соединения контроллеров. Используется либо шина, либо внешняя RAM. Совместное использование, потребует от программиста определённых усилий. Каскадное соединение контроллеров или подключение плат расширения можно сделать также через I2C шину, через металлизированные крепления стоек LCD разъёма. Есть зуммер. 4 ре светодиода заведены на порты ввода вывода JTAG, 2 зелёных 2 красных, по желанию заказчика цвета любые. Кварц 16MHz, по желанию заказчика любой, можно поставить кварцевый генератор. Дополнительно предусмотрен внешний Boden + Watchdog через TPS3823-5. На SPI висят 3 канала для EEPROM, SRAM, FRAM и любых других SOIC8 микросхем датчиков. Для программирования используется ISP интерфейс или бут загрузчик. Корпус пластиковый разъёмный, с вентиляционными отверстиями монтаж как на DIN рейку, так и на стену само резами, через 4 пластиковых крепления. Предусмотрен крепёж печатной платы на блок. При необходимости, за несколько месяцев, могут быть разработаны любые платы расширения и технически решения, не только на базе описываемого контроллера. Можно увеличить размеры платы и размесить там реле до 72шт. с клемными разъёмами. Или разработать специализированный контроллер для решения конкретной задачи
КСИП-20 контроллер программируемый 20 портов, RS CAN RTC
КСИП-20 штатно производимый контроллер программируемый для применения в составе щитового оборудования. В зависимости от конфигурации, закладываемой на этапе заказа и изготовления, включает: микроконтроллер AtMega128A, At90CAN128 или с меньшим количеством Flash памяти 32/64к. Опционально дополнительная RAM память 128к. Номинальное напряжение питания 24VDC, гальваническая изоляция 1500VDC, максимальная потребляемая мощность 6Вт. Защита от переплюсовки. Разрывной клемник питания с шагом 5мм, сечение провода 2.5мм кв., шаг контактов остальных клемников 3.8мм, сечение провода 1мм кв. Индикация наличия +5V зелёный светодиод. Рабочий температурный диапазон используемых электронных компонентов -40(-25) +85(+65) °C. Возможна опциональная заливка печатной платы прозрачным силиконовым компаундом. Два оптически и гальванически развязанных USART0 и USART1 канала стандартная скорость 115.2к/c, опционально до 2 мегабит в секунду на частоте тактирования контроллера 16MHz. Стандартно, гальваническая развязка 1000VDC, опционально 3000VDC и более. Стандартный максимальный ток RS канала 200mA, опционально 400mA. Каналы комбинированные. Канал USART0 может быть полноценным RS485 или RS422. На USART0 заведён опциональный USB интерфейс, разъём mini USB. Канал USART1 может быть полноценным RS485 или RS232. При необходимости, терминирующие резисторы 120 Ом устанавливаются снаружи в клемный разъём. Опциональный оптически и гальванически развязанный CAN канал скорость до 1 Mbit/s. Опциональный USART0 <-> USB интерфейс. Аппаратная подсветка приема передачи для 2 USART и 1 CAN канала. Зеленый светодиод приём, жёлтый передача. Дополнительная защита RS, CAN, USB от статики. 20 оптически развязанных портов ввода вывода, разделённые на 3 группы 7+7+6, у каждой группы свой общий провод. Общим может быть как "+" так и "-". Входы неполярные стандартно на +24VDC, другое напряжение можно задать на этапе заказа и индивидуально для каждого входа. На этапе заказа, в пределах 20штук, можно указать любое количество входов и выходов на любое рабочее напряжение. Выход -это открытый коллектор оптопары максимум 50мА и 32VDC, опционально могут быть другие параметры. Если не используется опциональная внешняя 128к оперативная память, то порты заведены напрямую на выводы микроконтроллера, если используется, то 8 портов заведены напрямую и 12 через TWI расширитель портов. Внешний I2C/TWI таймер реального времени с батарейкой. Стандартный 4х проводной LCD интерфейс для HD44780/KS0066 контроллеров. Разъём IDC BH-14. Контрастность задаётся постоянными резисторами 12k и 2.2k или другими. Возможно крепление стандартного знакосинтезирующего LCD 8x2, размером 58x32мм, прямо на печатную плату, через изолирующие стойки. Не изолирующие стойки можно использовать для каскадного соединения нескольких контроллеров по I2C шине. Опциональный зуммер. 4 ре светодиода заведены на порты ввода вывода JTAG, 2 зелёных 2 красных, по желанию заказчика цвета любые. Если JTAG планируется использовать для отладки, то делается переходник, временно напаиваются провода. Кварц 16MHz, по желанию заказчика любой, возможна установка кварцевого генератора. Опциональный шумовой диод заведённый на вход АЦП, совместно с псевдослучайным программным генератором, может дать хороший результат для генератора случайных чисел, не тестировалось. Внешний Boden + Watchdog через TPS3823-5. По умолчанию Watchdog отключён, для включения нужно установить перемычку. На SPI висят 3 канала для EEPROM, SRAM, FRAM и других. Для программирования используется ISP интерфейс или бут загрузчик. Корпус ABS пластик разъёмный, монтаж на DIN рейку. За несколько месяцев, могут быть разработаны аппаратные части любых плат расширений и технические решения на их основе
"Восьмиголовый" установщик SMD электронных компонентов
Скорость установки SMD электронных компонентов поставлена на минимум. На фоне "тарахтит" компрессор, шипящие звуки издают эжекторные вакуумные генераторы для присосок. Не указывается название модели и производителя smd установщика, на видео также не показывается название. "Из коробки" станок не работал, это очередное приобретение из известной страны. Коротко: железо нормальное, кое что желательно сделать по другому, а кое что доработать, в основном по мелочи. Работает на 70% от заявленной скорости, выше начинает сильно трясти корпус, голова очень тяжёлая. Точность позиционирования чёткая 0.01мм проверялось микрометром, стоят сервы. Не работает 4 из 80 пневмореле питателей, минус 4 питателя, не критично. Часть заказанных со станком новых пневмопитателей оказалось БУ, слегка заржавленные у пневмоцилиндра -неприятно, но работает нормально. Нужно разбираться с fast камерами, с их настройками, "стекляшки" иногда ставит криво. Программное обеспечение УЖАСНОЕ, невозможно работать, главная проблема всего станка: не видно двух последних разрядов X Y координат положения верхней камеры, без этого проект не ввести, ничего не скорректировать. Не видно многих названий кнопок и полей, вёрстка визуальных элементов программы не адаптирована под разные языки. Китайские иероглифы очень короткие и ёмкие по смысловому содержанию, слова аналоги из латинских и Русских букв длинные. Пришлось ПО серьёзно дорабатывать, только через год после приобретения получилось оборудование запустить. Код и алгоритмы работы содержит много принципиальных косяков, например медленно накапливающаяся потеря разрядов при преобразовании типов, вылеты при определённой последовательности действий и др. По программному обеспечению ещё много чего исправлять, + что с программным кодом можно сделать всё что угодно. Инструкции не было, поставщик не отвечал, в интернете на ютубе нашёл видео, кое как тыком разобрался как установщик работает. Абсолютно всё в вирусне, после установки флешки в управляющий установщиком компьютер, на флешку залетает много всякого неприятного, полная проверка и очистка антивирусником занимает не мало времени и не факт что антивирусная программа всё найдёт. Важные ddlки и файлы ПО установщика в вирусах, антивирус нельзя запускать, удаляет рабочие файлы, станок перестанет работать. Могу подобное оборудование ремонтировать, доработать, не за дёшево. В Китае есть отличные производители чего угодно, но их сложно найти, особенно удалённо. Производители качественных SMD установщиков также есть, но их не рекламируют, рекламируют несерьёзное оборудование. Эти знания стоили дорого во всех смыслах. В Китае, оборудование можно покупать только при личном посещении поставщика и с наличием понимания технической и обязательно юридической стороны вопроса, иначе лотерея
Ремонт Lambda pro 50 оптического преобразователя
На изображении подготовленная к ремонту партия оптических преобразователей Lambda pro 50. Преобразует входной оптический видео поток в выходной RF сигнал для раздачи телевизионных каналов по квартирам подъезда. Ремонт возможен любых преобразователей, оптических узлов доступа, оптических передатчиков для сетей кабельного телевидения, Lambda pro 50 D80M, Lambda pro 70 D50M, ОУК-800AGC, Тарос, 9112A, 9982A, 9912A и пр. Есть необходимое специализированное измерительное оборудование. Ремонт на уровне электронных компонентов. Стоимость ремонта оптических преобразователей от 2300р/шт. с НДС без учёта стоимости комплектующих. Стоимость приёмных pin диодов с пигтейлом, широкополосные усилители, разъёмы при их отсутствии или повреждении в стоимость не входят. Можно заказать ремонт пробной партии. Ремонт 150 шт. Lambda Pro 50 занимает 2-4 недели. Можно ремонтировать одни преобразователи разбирая другие на запчасти
Ремонт оптических передатчиков
На изображении несколько оптических передатчиков. Преобразуют входной RF телевизионный видеосигнал в один или несколько оптических каналов. Ремонт обычно заключается в ремонте блока питания, замена входного и выходного RF широкополосных усилителей, замена передающего лазера, и замена некоторых дискретных компонентов. Из-за возможной необходимости заказа комплектующих из-за границы время ремонта может быть существенным, если ремонт периодический, то комплектующие можем заказать заранее.
Корпуса из стандартных алюминиевых профилей
Удобны при штучном или мелкосерийном производстве прототипов. Корпус можно использовать в качестве радиатора, при заливке компаундом можно погружать в охлаждающую жидкость. При массовом производстве можно изготовить автоматизированную линию по производству корпусов из стандартных алюминиевых профилей через прессование.
Параметрическая модель тумбы высокой жёсткости
Тумба жёсткая из стандартных стальных СТ3 профилей 8П 6.5П. Изначально тумба разрабатывалась как жёсткое основание под настольный сверлильно-фрезерный станок, в том числе для увеличения жёсткости станка и прецизионной корректировки его геометрии, решение пока экономически спорное, нужны дополнительные изыскания. Параметрическая модель позволяет задав несколько ключевых параметров, высота ширина глубина и ряд других, автоматически получить готовые производственные чертежи -например тумбу превратить в стол, лавку, подставку, шкаф и пр. Возможна разработка разнообразных параметрических моделей. Разумеется важно изготовить реальные изделия по чертежам, чтобы доработать и устранить все недостатки.
Держатель трёх взаимно перпендикулярных лазерных направляющих для контроля точности работы фрезерно-сверлильного станка
Из трёх алюминиевых уголков сделан держатель для трёх лазерных указок размещённых в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, держатель содержит внутренние пазы и каналы. Держатель устанавливается на шпиндельную бабку фрезерного станка. Точная взаимная перпендикулярность установки лазеров не важна. Разработка нужна для выявления и корректировки механических узлов вносящих динамические погрешности перемещений фрезы при обработке деталей. Также, при использовании соответствующего электронного оборудования и программного обеспечения позволит выявлять узлы вносящие наибольший вклад в общую вибрацию станка, что также позволит определить оптимальную подачу. Чем дальше мишени или приёмники расположены от лазеров, тем точнее измерения, своеобразный усилитель вибраций. Что бы более менее пользоваться китайским настольным фрезерно-сверлильным станком нужно обязательно использовать УЦИ(DRO), проверить наличие системы преднатяга шпинделя, решить вопрос с охлаждением двигателя и шпиндельного узла, очень важно реализовать жёсткое основание для станка -например сварить из квадратных труб или прикрутить к жесткому столу, дальше можно увеличивать жёсткость колонны и реализовывать приспособления для корректировки взаимного расположения осей и плоскостей фрезерного станка -если того требуют цели применения станка. Можно лазерные указки и скобами к корпусу станка прикрепить. Использование именно трех уголков предрешено хитрой задумкой
Проект размещения приточно-вытяжной вентиляции и стеллажей
В помещении понадобилось разместить приточно-вытяжную вентиляцию и стеллажи. Вентиляция включает приточно-вытяжной блок, фильтры, в том числе угольный, канальный нагреватель. 3D модель помогла всё разместить оптимальным образом и получить нужное количество комплектующих, крепежа и наметить необходимые наружные работы
Макет замкнутого адсорбционного осушителя
На картинке синим выделены три безмасляных компрессора с ресиверами на 100литров каждый, пневмосистема 8 атмосфер или бар. Высота каркаса 1.8 метра. Каркас на картинке чёрный -параметрическая модель. Жёлтые колоны с адсорбентом. Зелёный -некий буферный ресивер. Возникла производственная потребность в сухом сжатом воздухе для запитки автоматических SMD установщиков и сверх сухом воздухе для так называемых шкафов сухого хранения, для SMD компонентов. Существующее на рынке оборудование по техническим и ценовым параметрам не подошло. Пришлось разрабатывать своё решение: для запитки SMD установщиков используется рефрижераторный осушитель, для запитки шкафов сухого хранения осушитель адсорбционного типа причём замкнутый, т.е. без потерь воздуха на регенерацию адсорбента, макет решения на картинке. Решение можно использовать в том числе для осушения ядовитых и опасных газов, система осушения полностью замкнутая. Выделять из газовой смеси можно не только воду. В процессе пришлось решать много разных технических вопросов, всё получилось. С поиском финансовых ресурсов на полноценную реализацию портативной версии разработки не задалось. Далее лирика. Использование обычного безмасляного компрессора, без доработки, для запитки сжатым воздухом SMD установщиков, приводит к проблемам с водой в пневматической системе, из-за повышенной влажности появляется ржавчина на некоторых деталях установщика + возможно попадание влаги в рабочую зону SMD установщика. Установка осушителя холодильного типа, после ресивера компрессора вопрос не решила. Даже появилась неочевидная проблема с резкими периодическими перепадами давления в пневмосистеме, что приводило к проблемам при установке SMD компонентов, -соленоидный клапан отвода конденсата рефрижераторного осушителя периодически очень шумно выбрасывал часть воздуха в помещение -это отдельная история с очень интересным решением. Осушитель холодильного типа нужно ставить не после ресивера компрессора, а сразу же после компрессорной головы или голов, если их несколько, т.е. нужно вносить существенные доработки в компрессор со всеми вытекающими, 8 атмосфер не 30 но всё таки это 8 атмосфер -заниматься вопросом должен подготовленный человек. В моём безмасляном компрессоре три компрессорных головы. Суть -чем больше перепад температур при охлаждении сжатого воздуха тем больше влаги из воздуха будет сконденсировано и удалено. Используя стандартные водопроводные фитинги и шланги высокого давления, три безмасляных компрессорных блока были объединены и подключены к осушителю холодильного типа, выход осушителя подключён к ресиверу. Обсуждать доработки электро системы, регулировку пневмо регулятора, управляющую электронику и пр. тонкости не будем. Если Вы профессионально занимаетесь покраской, аэрографией, или используете пневмоинструмент, то лучшее решение для осушения воздуха установка так называемого концевого осушителя сразу после компрессорной головы, чем ближе, тем лучше, нужно получить максимальный перепад температур для более интенсивной конденсации. Концевой осушитель, это как правило радиатор с вентилятором. Предлагаемые на рынке концевые осушители мягко говоря дороговаты. В качестве концевого осушителя используем автомобильный масляный радиатор, обязательно проверьте на какое давление он рассчитан, его можно поместить в ёмкость с водой или установить на него вентилятор. Обязательно предусмотрите установку поплавкового конденсатоотводчика или емкости, в которой будет накапливаться конденсат который нужно периодически сливать. Также, можно после концевого осушителя установить вертикальную нержавеющую или оцинкованную трубу с наполнителем из чего-нибудь крупного и нержавеющего, чтобы капли конденсата, не успевшие осесть в радиаторе, не попадали в пневмосистему. Также учитываем, что в зимнее время воздух итак очень сухой и конденсата может быть очень мало, но в тёплое время конденсата будут литры. Полезные факты: чем выше температура, тем больше влаги в воздухе, сухой воздух более тяжёлый. 8 атмосфер это достаточно, чтобы причинить себе и окружающим какие угодно травмы, работать без навыков и подготовки с пневмооборудованием опасно.
Прозрачная камера из жаростойкого стекла
Камера является приставкой для нагревательного стола с дополнительными отверстиями для подачи горячего воздуха. Оборудование нужно для изучения и наблюдений за процессом оплавления паяльных паст при разных профилях нагрева
Нестандартный вентиляционный переходник
Для установки приточно-вытяжной системы дымоудаления с рекуператором понадобился нестандартный вентиляционный переходник. По месту был разработан переходник и изготовлен профильной компанией
Параметрический частичный макет автоматического трафаретного принтера
Автоматический трафаретный принтер предназначен для нанесения паяльной пасты на печатные платы. Четырёхсторонний трафарет с пневматическим натяжением уже встроен в принтер, предусмотрено два накопителя плат на входе и выходе принтера, пневмофиксатор, автоматическое очищение трафарета после нанесения пасты. На изображении, два частичных макета с входным накопителем печатных плат, выходной накопитель не отображён, он такой же. Параметрический означает, что задав несколько ключевых параметров происходит автоматический пересчёт и изменение 3D модели, в том числе корректировка производственных чертежей. Это позволяет получить сразу всю линейку оборудования всех ценовых диапазонов, да и зачастую не известно какие размеры рабочего поля оборудования понадобятся -это основная ценность параметрических моделей. В текущем случае ключевыми параметрами являются размеры трафарета и высота накопителя печатных плат. Частично были закуплены комплектующие для макета, на текущий момент проект приостановлен нужно финансирование
Электронные питатели для установщиков SMD компонентов
В силу производственной необходимости возникла потребность в специализированных питателях для установщиков SMD компонентов. Был разработан "пилотный" проект. Питатель электронный групповой стандартной ширины с автоматическим распознаванием шага SMD компонентов в лентах. Ширина возможна как уменьшенная, так и любая другая. Групповой имеется в виду 8 питателей на одной крепёжной платформе. Для работы не требуется сжатый воздух, возможно использование цифрового интерфейса. Разработка делалась с расчётом на максимальную ценовую доступность для потребителя т.е. из стандартных массово производимых механических комплектующих, также учитывалась простота сборки. Надо брать. При наличии средств, для получения полноценного прототипа потребуется около полугода. Есть "секретный" проект на тему установки SMD компонентов, концепция абсолютно отличается от существующего подхода, стоимость оборудования автоматизированного монтажа существенно уменьшится, скорость монтажа увеличится, масштабируемость любая. Если больше, то если у кого есть интерес и денег мешок можем организовать совместное производство многоголовых SMD установщиков классической концепции, механическую часть разработать не проблема, аппаратную могу разработать любую, точнее она уже разработана, программное обеспечение также есть, ориентировочно 1-2 года понадобится. Можно разработать любое сопутствующие оборудование.
Несколько 3D моделей
На изображении ещё несколько 3D моделей, корпус под пресс форму, параметрические пружины и несколько хомутов. Параметрические пружины очень полезны при разработке механических устройств, позволяют очень точно определить необходимые параметры пружины по месту применения. Параметрическая пружина может содержать с два десятка параметров позволяющие как угодно менять любые её размеры.
Плата расширения под raspberry pi для некоторого электронного устройства
На изображении плата расширения установленная в нижнюю часть пластикового корпуса, к которой подключается raspberry pi стандартным компьютерным HDD шлейфом. К raspberry pi подключается wifi модуль LCD экран и несколько USB устройств. Плата расширения содержит RTC таймер, несколько мощных PWM силовых каналов для управления DC моторами и соленоидными клапанами, несколько цифровых входов от счётчиков импульсов с аппаратным настраиваемым делителем частоты, 8мь аналоговых входов с аппаратными фильтрами на операционниках, подключённых к многоканальному TWI АЦП, два канала кнопок, также есть дополнительная флэш память. Есть ещё подобные платы расширения под raspberry pi, содержащие разные периферийные модули. Можем разрабатывать любые платы расширения с любой функциональностью, под разные версии rasberry pi и другие подобные мини системы. Если плата расширения не содержит программируемые нашей компанией контроллеры будет дешевле, если функциональность платы расширения требует наличия дополнительных контроллеров и ПО разрабатывает наша компания, соответственно дороже и надёжней. Если нужно можем поставить настроить FreeBSD операционку на raspberry pi под любую функциональность и разработать программное обеспечение под FreeBSD
Промежуточные макеты некоторых электронных устройств
Верхние две платы, это верхняя и нижняя сторона печатной платы первого макетного образца некоторого охранного GSM устройства. Устройство для сбора и передачи данных на центральный сервер для анализа как в автоматическом режиме, так и оператором. Охраняются некие крупногабаритные подвижные объекты, устройтво проверяет стоят ли они на месте или их начинают перемещать, если начинают перемещать и если перемещение не санкционированное, то подача тревожного сигнала. Устройство включает GSM модуль, GPS, акселерометр, инклинометр, цифровой компас, температурный датчик, датчик напряжения аккумуляторов, RTC таймер, SDHC карту для автономного хранения данных. Через 8 месяцев была частично реализованная аппаратная часть передающая данные на сервер и разрабатывалась серверная часть, уже принимающая данные, разрабатывался web интерфейс оператора. Появилось понимание сроков реализации, потребовалось дополнительное финансирование, дальше не пошло. Ниже макет устройства на макетной печатной плате с винтовыми клемниками, верхняя и нижняя сторона платы. Это четырёхканальный ретранслятор инфракрасного сигнала, на входе TSOP ИК приёмник на стандартную частоту, можно выбирать, на выходе 4 мощных инфракрасных светодиода, частоту заполнения для каждого можно выбирать индивидуально. После отладки макета изготовлено 30 образцов. Справа с четырьмя светодиодами по периметру, макет платы света для радиоуправляемых моделей машин, фары передние, задние стоп сигналы, поворотники, передние фары можно включать отдельно, остальные включаются автоматически при движении радиоуправляемой модели. Самая нижняя это макет автономного счётчика числа посетителей, приёмная часть, или счётчика предметов движущихся по конвейеру.
Ещё несколько промежуточных макетов устройств
Сверху слева групповой макет для отладки некоторого комплекса устройств работающих с CAN шиной. Сверху справа, самая верхняя, двухэтажная плата макета программатора для заливки прошивки в устройства по CAN шине. Чуть ниже приёма-передатчик 433МГц подключаемый по USB к компьютеру для сбора информации со счётчиков числа посетителей. Посредине слева две платы, верхняя и нижняя сторона приёмника счётчика числа посетителей или счётчика количества чего-нибудь на конвейере -вариант с ЖК экраном. Справа по средине и в низу на макетной плате верхняя и нижняя стороны сверх малошумящего микрофонного усилителя, в последствии был разработан ещё более малошумящий микрофонный усилитель. Самая нижняя левая плата макета отработки аналоговой части акустомагнитного детектора.
И ещё макеты трёх устройств
Верхние две платы, это отладка магнитного энкодера с доработкой для работы в многооборотном режиме, увеличивается разрешение кратно количеству оборотов. Посредине изучалось поведение затворной ёмкости MOSFET транзисторов для хитрой технической задумки. В низу устройство чтения контактных данных с сим карт, когда сотовые телефоны появились, была проблема потери контактов при потере телефона или сим карты

Цены: всё индивидуально, конкретные цены, по объективным причинам, можно определить и зафиксировать только на конечную производимую продукцию. Если у Вас есть какая-то разработка или готовое оборудование, и есть какие-то проблемы с его функционированием, за от 30т. с НДС(в простых случаях) можем найти проблему в функционировании аппаратной и программной части написать рекомендации, в сложных случаях дороже. Разработка чего либо занимает от месяца и до нескольких лет. Стоимость простой разработки на базе существующих наработок от нескольких сотен рублей, если займёт в районе месяца. Возможен вариант, когда разработка условно бесплатная, но Ваша компания гарантированно приобретает продукцию, произведённую нашей компанией только для Вашей компании, на базе нужной Вам разработки. В любом случае сначала договор, деньги на расчетный счёт, начало работ.

Стоимость автоматического монтажа SMD компонентов 1 рубль точка пайки при минимальном заказе, при каком-то существенном объёме дешевле. Минимальный заказ, включая стоимость расходных материалов и доп услуг, от 200т, паяльная паста обычно 5-8т.р. 500г, изготовление стального трафарета 8-30т зависит от размеров плат и количества апертур. Если печатные платы без монтажного бортика, то может потребоваться изготовление дополнительных приспособлений. Если монтаж/пайка электронных компонентов с двух сторон печатной платы, то в некоторых случаях, если компоненты будут "тяжёлыми", может потребоваться небольшая доплата. Можем оперативно проанализировать, доработать Ваше электронное устройство, заказать печатные платы, электронные компоненты, всё необходимое для монтажа. Занимаемся только автоматическим SMD монтажом, выводной только в рамках изготовления макетов, испытательных стендов или вопрос выводного монтажа рассматривается индивидуально, под выводной монтаж нужно персонал набирать. Минимальные размеры smd компонентов 0603, для установки 0402, 0201 нам нужно закупить соответствующие питатели -будет объём купим. На каждом SMD установщике по 80шт. 8ми миллиметровых питателей. Есть вибропитатели. Размеры плат в теории любые. Трафаретные принтеры: ручной стандартный китайский с доработкой для вертикального подъёма трафарета и полуавтоматический с большим рабочим полем и штатным вертикальным подъёмом трафарета. Печь оплавления АПИК. Используем без отмывочные паяльные пасты. Платы не моем. Оборудования АОИ автоматической оптической инспекции пока нет. Оборудование позволяет делать оплавление в среде инертного газа, пока не делали. Сжатый воздух с компрессора дополнительно осушается. Возможно изготовление производственной оснастки для удобства монтажа выводных компонентов на печатные платы. Если монтируются однотипные компоненты, можно разработать оборудование, которое позволит обойтись без автоматического установщика, при этом существенно увеличится скорость установки. Разработать что-либо связано с существенными временными затратами, необходимостью изготовления нескольких опытных прототипов, что должно быть подкреплено экономической целесообразностью.

Запрос на работы в произвольной форме на anteh@bk.ru или +79811865082, телеграм: @antehru. Тех задание в произвольном виде. Тех задание, при необходимости, сделаем сами, с последующим утверждением заказчиком. Можем производить изготовление разработанного электронного устройства -контрактное производство. Главное кунг-фу: реализация сложных проектов на простых/надёжных/доступных микроконтроллерах, пример: там где все используют stm32 512k flash, мы ставим к примеру avr 8bit 8k flash с лучшим техническим и экономическим результатом. Разрабатываем радиоэлектронное оборудование, в том числе на базе программируемых микроконтроллеров, как правило AVR контроллеры язык Assembler, отладочная плата STK500 и др. При разработке используется свободно распространяемый схемотехнический симулятор MicroCAP, лицензионный PCAD2006, FreeCAD, AVR Studio, Atmel Studio, лицензионные VS2008 VS2019, другие среды разработки и вспомогательные программы. Осциллографы четырёх канальный TDS2024B 200МГц полоса, двухканальный аккумуляторный осциллограф полоса 60МГц, двухканальный цифровой генератор, RLC метры, токовые клещи, мультиметры, паяльное оборудование, SMD установщики, печь оплавления/сушки, компрессоры, вакуумный насос с камерой, ленточная пила 200мм, фрезерно-сверлильный станок с УЦИ алюминий, СТ3, пластик и пр. При необходимости будет закуплено дополнительное оборудование для разработки оборудования по Вашему заказу. Можем производить доработку существующего оборудования, искать и устранять его недостатки. Разработка программного обеспечения под различные операционные системы, программы как правило консольные или графические взаимодействующие с внешней специализированной периферией. Монтаж SMD компонентов, максимум 20000 компонентов в час 2 SMD установщика, SMD монтаж в любых объёмах, выводной монтаж единичный в рамках изготовления макетных образцов или выводной монтаж обсуждаем дополнительно. Минимальный размер устанавливаемых SMD компонентов 0603 если меньше нужно доп оборудование, есть вибропитатели, соответственно установка с паллет. Для установки 0402 и 0201 нам нужно закупать питатели с соответствующим шагом подачи ленты, если заказ крупный закажем. Соответственно можем закупить электронные компоненты и любые комплектующие по оптимальным ценам. Производим разработку 3D параметрических моделей, например, чтобы понять как и что размещать в приборном корпусе, разработка производственной оснастки или простого оборудования не требующего расчётов прочности, жёсткости и прочих механических машиностроительных характеристик.

Можем предложить штатно производимые промышленные КСИП контроллеры управления оборудованием, встраиваемые в щиты или разработать любые специализированные промышленные контроллеры для управления любым оборудованием.

Ремонт электроники промышленного оборудования. Отсутствие принципиальных схем не проблема, надо будет, схему нарисуем. Можем разработать аналоги неисправных блоков, доработать существующие. Ремонт первого образца оборудования может занять существенное количество времени, т.к. нужно разобраться что там и как устроено, последующие образцы будут ремонтироваться быстро с соответствующей тестовой оснасткой. Важный момент экономическая составляющая, ремонт однотипного оборудования будет дешевле. Отдельно выделяется ремонт CATV оптических преобразователей, оптических узлов доступа, оптических передатчиков для сетей кабельного телевидения, в своё время было много средств затрачено на стендовое и измерительное оборудование под это направление. Ремонт производится на уровне электронных компонентов. Lambda pro 50 D80M, Lambda pro 70 D50M, ОУК-800AGC, Тарос, 9112A, 9982A, 9912A и пр. Стоимость ремонта оптических преобразователей от 2300р/шт. с НДС без учёта стоимости комплектующих. Стоимость приёмных pin диодов с пигтейлом, широкополосные усилители, разъёмы при их отсутствии или повреждении в стоимость не входят. Можно заказать ремонт пробной партии. Ремонт 150 шт. Lambda Pro 50 занимает 2-4 недели. Также можем производить ремонт судового локационного и радионавигационного оборудования, нужно обсуждать.

По ценам, повторюсь, всё индивидуально, если есть какой-то объём будет дёшево, штучно сложно сказать, пишите на почту anteh@bk.ru, телефон +79811865082, телеграм: @antehru

.

Е

Е1

.

Д

Д1

.

Г

Г1

.

В

В1

.

А1

А

kontakty karta
Контакты:

ООО "Антех ПСБ" ИНН:7814649950, anteh@bk.ru, +79811865082, сайты: catvrep.ru anteh.ru, телеграм: @antehru

  • Юр.адр.: 197372, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов д.1
    Адрес производства: ул. Аэродромная 6, проходная, проход по звонку
    Работаем с НДС по договору, ЭДО. Юр.(Р/c), физ. лица(робокасса)
  • +7(981)-186-5082
  • anteh@bk.ru
  • @antehru
contact demo pic
Copyright ©Новиков Алексей Александрович, 2025. Санкт-Петербург
ООО "Антех ПСБ", anteh@bk.ru, +7(981)1865082,

@antehru