Генератор | Инженерная платформа – Telegram
Генератор | Инженерная платформа
772 subscribers
800 photos
38 videos
3 files
234 links
Медиа для молодых инженеров о карьере и технологиях.

По вопросам сотрудничества — @ch_medeya
Download Telegram
Фильмы для вдохновения

Каждому время от времени нужен источник вдохновения, чтобы найти силы двигаться вперед. Делимся фильмами, снятыми по реальным событиям, которые заряжают энергией и верой в себя 🌊
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8😍8👏72
За кулисами великих открытий: истории создания легендарных машин Яковлева

История авиации — это не только большие победы, но и дни, когда все решали труд, терпение и вера в успех. В 1920-е годы Александр Яковлев, тогда 20-летний студент-инженер, работавший в московском авиагородке, решил построить первый самолет АИР-1. На тот момент он увлекался авиацией и видел, как остро не хватает легких, маневренных самолетов. Вместе с небольшой командой таких же молодых энтузиастов, как и он, Яковлев по вечерам собирался в бывшем клубе Академии, чтобы работать над чертежами и сборкой. Самоучкам приходилось совмещать множество ролей: инженера, снабженца, администратора и даже уборщика. Это было место, где не было лишних ресурсов или готовых решений, но где рождалась новая эра отечественной авиации.

К началу войны Яковлев уже стал признанным авиаконструктором и возглавлял собственное конструкторское бюро. Его команда столкнулась с новыми вызовами — на фронте требовались быстрые и надежные решения для противостояния более современным и мощным самолетам противника. Под его руководством разрабатывались истребители Як-1 и Як-9. В этих условиях дефицита материалов и ресурсов конструкторы изыскивали способы сократить вес и упростить производство, чтобы на фронт поступало как можно больше надежных машин. Легкие, маневренные и проверенные в бою, они стали символами инженерного мастерства, где каждая деталь была продумана до мелочей.

Послевоенные годы требовали новых подходов. Создание первого в стране самолета вертикального взлета Як-38 стало одним из самых рискованных и смелых решений. Воздушные полосы были уязвимы и могли быть легко выведены из строя в случае нападения, поэтому требовался самолет, способный взлетать и садиться в условиях ограниченного пространства. Як-38 стал ответом на эту задачу, предлагая возможность базирования на авианесущих крейсерах и в удаленных местах без полноценной инфраструктуры. Это решение позволило расширить стратегические возможности, обеспечивая авиационное прикрытие там, где это раньше было невозможно.

Инженерия — это не просто создание механизмов. Это ежедневная работа, поиск решений и постоянное стремление превзойти границы возможного. История Яковлева и его команды — о тех, кто не боялся делать невозможное реальностью!
👏105🔥5
ГЛОНАСС: как работают спутниковые системы навигации

Все пользуются сервисами определения местоположения в смартфоне. Но благодаря чему это возможно и причём тут спутники? Давайте разберёмся на примере системы ГЛОНАСС
1311🔥5
Как выиграть на решениях для городских дронов?

Всероссийский конкурс «Аэротон» — это разработка цифровых и инженерных решений для развития городской аэромобильности.

Цель — решить одну из десяти технологических задач, связанных с использованием беспилотных авиасистем в условиях мегаполиса.

Основные направления:

— Полеты в отсутствие спутникового сигнала
— Модификация БПЛА
— Городская безопасность

Призовой фонд — 20 млн рублей. Лучшие проекты смогут быть внедрены в городскую инфраструктуру.

Конкурс открыт для инженеров и IT-специалистов старше 18 лет в командах от 2 до 5 человек. Формат соревнования гибридный, что упрощает участие из любых регионов.

Регистрация доступна до 1 октября 📆
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥125👏4
Микроэлектроника в Сириусе

Сегодня начинается событие, с которым можно узнать актуальнейшую информацию из микроэлектроники напрямую от сотрудников предприятий и исследователей. Доступно онлайн.

Направления:
Технологические процессы микроэлектроники
Проектирование интегральных микросхем
Встраивание электронных систем
Цифровые двойники и ИИ
Фотоника, микроприборы, биомедицинская электроника и другое смежное.

Короткие доклады начинаются в 9:15, дискуссии и круглые столы — около 15:00. Программу оставляем в файле.

📌 Подключайтесь к прямым трансляциям с секций каждый день до 25 сентября: https://shmu.online/

Школа молодых учёных проходит в рамках большого форума «Микроэлектроника 2024».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1183
Перепрограммирование как искусство: как FPGA трансформируют электронику

FPGA (Field Programmable Gate Array) — это уникальные программируемые логические интегральные схемы, которые благодаря своей гибкости и адаптивности находят широкое применение в самых различных сферах.

Например, в телекоммуникациях FPGA используются для обработки сигналов и управления сетями, обеспечивая высокую скорость и эффективность. В автомобилях они отвечают за управление системами безопасности и навигации, а в медицинских устройствах — за анализ и обработку данных с сенсоров. В аэрокосмической отрасли FPGA могут быть перепрограммированы для выполнения новых задач или улучшения существующих систем, что значительно снижает затраты на разработку и время выхода на рынок. В области искусственного интеллекта FPGA используется для ускорения вычислений при обработке больших объемов данных.

Именно способность к перепрограммированию является ключевой причиной популярности FPGA. Это позволяет инженерам изменять функциональность устройства даже после его производства, что особенно важно в условиях быстро меняющихся технологий. В отличие от CPLD, которые имеют фиксированное количество логических ресурсов и ограниченные возможности конфигурации, FPGA предлагают гораздо больше логических ячеек и более высокую степень гибкости. Кроме того, FPGA обеспечивают параллельную обработку данных, что делает их особенно эффективными в приложениях, требующих высокой производительности.

Таким образом, FPGA становятся неотъемлемой частью современного технологического ландшафта, позволяя создавать инновационные решения и адаптироваться к новым вызовам.
🔥137🤔5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как создают печатные платы: док от Технопарке Резонит

Когда смотришь на тонкие дорожки печатной платы, удивляешься мастерству десятков инженеров. Каждый слой, каждая микроскопическая деталь — результат многомесячной работы, высоких технологий и точности. Но за всей этой сложностью скрыта невероятная жизнь, в которой оживают инженерные идеи.

На производстве печатных плат не бывает однообразных дней. От фотолитографии, где медные пластины подвергаются химической обработке, до лазерного экспонирования — каждый процесс требует внимания и высокого уровня мастерства. Это не просто техника, это искусство создания многослойных плат, каждая из которых — маленький шедевр инженерной мысли.

Через фильм ощущаешь эту синергию технологий и человеческого труда. Знать, что твоя работа лежит в основе будущих технологий, вдохновляет.

Оставляем ссылку.
🔥8🤯64
Типовой расчёт: страшно или полезно?

Типовой расчёт — это набор типовых задач по предмету, индивидуальных для каждого студента. Задания помогают закреплять знания и служат элементом контроля.

Как правило, преподаватель выдаёт задание в начале нового раздела, чтобы его выполнили до конца темы или семестра.

Содержание зависит от предмета и темы. Вот только небольшой перечень примеров.

Высшая математика: решить систему линейных дифференциальных уравнений.

Физика: найти частоту собственных колебаний упругого стержня.

Электротехника: рассчитать элементы электрической схемы фильтра низких частот.

Химия: определить массовый выход химической реакции.

Электродинамика: найти распределение интенсивности электромагнитного излучения антенны.

Радиотехника: смоделировать сигнал с амплитудной модуляцией.

Основы конструирования: рассчитать схему устройства и составить чертёж.

Электроника: рассчитать режим работы усилительного каскада.

В отличии от курсовой или диплома, оригинальность здесь не требуется. Нужно вспомнить формулы и приёмы из лекций и семинаров, и понять, как их применить. Похожие типовые задачи часто встречаются в работе инженеров, отсюда частое требование оформлять расчёт по ГОСТу.

В промышленности и производстве инженеры проводят типовые расчёты для определения характеристик изделий или параметров процессов. Например, когда нужно определить массу спроектированной детали по её габаритному чертежу или адаптировать типовой проект здания к конкретной местности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
107🔥4
Медицинская визуализация — это технологии, позволяющие получать изображения внутренних органов и тканей для диагностики и лечения, такие как МРТ, КТ, рентген и ультразвук.

Наши инженеры работают над разработкой оборудования и алгоритмов для улучшения качества изображения и минимизации вреда для пациентов.
Рассмотрим конкретные примеры в карточках 🔧
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥163👏2