На сегодняшний день основная деятельность компании сосредоточена на следующих направлениях:
Компания ООО «Миг Трейдинг» ведет свою деятельность в области разработки электронных устройств с 2016 года. Наши ведущие специалисты имеют многолетний опыт работы и подтвердили свои компетенции патентами на изобретения и полезные модели. Квалификация наших разработчиков позволяет решать задачи связанные с синтезом и обработкой сигналов.
Мы изготавливаем СВЧ модули с рабочими частотами до 100 ГГц и ведем разработки по следующим направлениям:
Заказывая у нас разработку, клиенты получают следующие преимущества:
Основные направления реализации ПО:
Компания предлагает полный цикл проектирования электронных устройств — от подготовки технического задания до организации мелкосерийного производства:
Проектирование и проведение исследовательских работ осуществляется с помощью современного контрольно- измерительного оборудования Rohde& Schwarz, Keysight Technologies, Tektronix.
Большинство научно-исследовательских работ проводятся компанией в инициативном порядке.
Измерительные цепи,dev схемотехника на сверхвысоких и крайне высоких частотах
Микроконтроллеры, ПЛИС, системы на кристалле, АЦП и ЦАП (в том числе интерполирующие), современные скоростные интерфейсы: DDR3, Ethernet, JESD204b, PCI Express
Разработка встраиваемого программного обеспечения для микроконтроллеров (в том числе синтезированных в плис) и систем работающих под управлением ОС основанных на Linux. Разработка HDL описания для ПЛИС
Разработка прикладного ПО для персонального компьютера, разработка драйверов устройств, реализация удаленного доступа через web-интерфейс
Проектирование плат с высокоскоростными интерфейсами. Использование современного пакета средств сквозного проектирования позволяет компании осуществлять весь комплекс работ по данному направлению
Компания ООО «Миг Трейдинг» ориентируется на долгосрочные взаимовыгодные партнерские отношения со своими заказчиками. В компании работают высококвалифицированные специалисты в области измерительной техники, микропроцессорных устройств, цифровой обработки сигналов и программирования встроенных систем.
К решению всех поставленных задач мы подходим системно:
Компания активно использует разделение труда и поручает партнерам определенные этапы изготовления электронных устройств:
Целью проекта являлось создание современного, интуитивно понятного и визуально унифицированного графического интерфейса управления генераторами сигналов, адаптированного для сенсорных экранов. Интерфейс должен был обеспечивать удобное взаимодействие с пользователем и быть легко масштабируемым для применения на различных моделях оборудования.
Решением задачи стало прототипирование интерфейса в сервисе Figma и дальнейшая интеграция в разрабатываемое программное обеспечение с применением кроссплатформенного фреймворка Qt и использованием технологии QML. Средствами фреймворка был обеспечена гибкость интерфейса и его адаптация под сенсорное управление. Был разработан универсальный графический интерфейс для генераторов MBG100 и MPG200. Особое внимание уделялось логике управления, унификации элементов и визуальной согласованности всех экранов.
Результатом реализации стало создание единого пользовательского интерфейса, обеспечивающего единообразное управление всей линейкой приборов. Это позволило существенно упростить обучение персонала, повысить эргономику взаимодействия с прибором и обеспечить единообразие пользовательского опыта при работе с различными моделями генераторов.
Целью данного проекта была интеграция генераторов сигналов в существующие автоматизированные измерительные системы без необходимости адаптации стороннего программного обеспечения. Для этого требовалось реализовать поддержку промышленного стандарта SCPI, широко применяемого в сфере контрольно-измерительной техники.
Для реализации обработки SCPI-команд был выбран язык C++ совместно с фреймворком Qt. Была разработана архитектура программного обеспечения, обеспечивающая полную поддержку SCPI-интерфейса, включая все необходимые команды управления параметрами генерации сигнала и конфигурации устройства. В качестве транспортного уровня был выбран Ethernet.
Результатом проекта стала полная совместимость оборудования с существующими средствами автоматизации измерений. Генераторы сигналов были успешно интегрированы в действующие испытательные стенды без изменения программного обеспечения, что обеспечило быструю адаптацию устройств в промышленных и лабораторных условиях и повысило универсальность разрабатываемого оборудования.
Целью разработки являлось сокращение времени на настройку и проверку внутренних узлов генераторов сигналов в процессе производства, а также увеличение полноты тестового покрытия за счёт автоматизации типовых процедур проверки. Дополнительной задачей было снижение влияния человеческого фактора на стабильность и качество производимого оборудования.
Решением стало проектирование специализированного программно-аппаратного комплекса, реализованного с использованием языков C# и Python и набора технологического оборудования с возможностью удаленного управления из локальной сети. В рамках проекта были интегрированы библиотеки управления измерительным оборудованием, а также запрограммированы автоматизированные сценарии тестирования всех производимых модулей генератора. Комплекс был успешно интегрирован в производственную линию и обеспечивает полный цикл проверки параметров устройств — от базовых электрических характеристик до специфических режимов генерации и чистоты спектра.
Результатом внедрения стало значительное сокращение времени производственного цикла, повышение воспроизводимости результатов настройки и улучшение контроля качества. Автоматизация процессов позволила минимизировать вероятность ошибки оператора и обеспечить стабильный выпуск продукции с гарантированными параметрами, соответствующими технической документации.
Целью проекта было создание индивидуального комплексного решения для генерации сигнала в диапазоне от 100 МГц до 40 ГГц, способного заменить дорогостоящее импортное лабораторное оборудование. Заказчик предъявлял требования к высокой точности, автоматизированному управлению и простоте эксплуатации при сохранении лабораторного качества сигнала.
Решением задачи стало построение аппаратного комплекса на базе генератора СВЧ сигналов MBG100 и Модуля расширения частоты и уровня сигналов СВЧ генераторов «EMG-40», а также разработка управляющего программного обеспечения. Программное обеспечение, созданное на C#, обеспечивает взаимодействие с генератором по SCPI-протоколу, а с умножителем частоты — по интерфейсу USB.
Весь процесс настройки и управления был автоматизирован и обеспечивает стабильную и точную работу системы. Результатом стало создание надёжного и удобного в эксплуатации программно-аппаратного комплекса, успешно решающего задачи формирования СВЧ-сигналов в широком диапазоне частот. Комплекс обеспечил заказчику замену зарубежных решений без потери качества, при этом обладая лучшей адаптацией под конкретные задачи, и упрощённой процедурой управления.