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	<title>Elettronica Open Source</title>
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		<title>L’evoluzione dei microcontrollori &#8211; Stiamo andando verso mini-SoC?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Firmware Focus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microcontrollori & FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollori]]></category>
		<category><![CDATA[system on chip]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/microcontroller-1.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="microcontroller" decoding="async" /><br /><br />Dai semplici core a 8 bit ai dispositivi altamente integrati di oggi, i microcontrollori si stanno progressivamente evolvendo avvicinandosi sempre più al concetto di System-on-Chip (SoC), con implicazioni progettuali e industriali di grande rilievo. Nel corso degli ultimi due decenni, il microcontrollore ha progressivamente abbandonato il ruolo di componente elementare per assumere una posizione centrale nei sistemi embedded, da semplice unità di controllo a piattaforma integrata capace di gestire funzioni complesse, comunicazioni avanzate e persino elaborazioni in tempo reale, che un tempo richiedevano costosi processori dedicati. Il cambiamento non è avvenuto per caso. E' il risultato diretto della crescente domanda di dispositivi intelligenti, connessi ed efficienti dal punto di vista energetico, che ha spinto i produttori ad integrare un numero [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>PCB flessibili &#8211; Guida pratica dalla progettazione alla produzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PCB Circuiti Stampati]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[pcb design]]></category>
		<category><![CDATA[pcb flessibili]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/PCB-flex.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="PCB flex" decoding="async" /><br /><br />Il modo di progettare dispositivi elettronici compatti e indossabili è stato rivoluzionato dalla diffusione dei PCB flessibili. In questa guida pratica scopriamo materiali, tecniche di progettazione e consigli per passare dall’idea alla produzione senza errori, in modo da poter pianificare correttamente lo sviluppo del prodotto ed evitare sorprese nelle fasi finali del progetto. Cosa sono i PCB flessibili e perché stanno cambiando l’elettronica I PCB flessibili sono diventati una soluzione progettuale sempre più diffusa, soprattutto quando lo spazio disponibile è limitato o quando è richiesta una certa capacità di deformazione meccanica. A differenza dei tradizionali circuiti stampati, rigidi per natura e progettati su substrati come FR4, i flex PCB utilizzano materiali polimerici che consentono piegature ripetute senza compromettere la continuità [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Aggiornamenti OTA nelle reti IoT e Industry 4.0 per sensori distribuiti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordana Francesca Brescia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industry 4.0 IIoT]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Mems & Sensors]]></category>
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		<category><![CDATA[industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of things]]></category>
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		<category><![CDATA[sensori]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/03/IoT-1.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="reti IoT" decoding="async" /><br /><br />Nelle infrastrutture IoT e Industry 4.0, l’aggiornamento remoto dei sensori è una necessità. Le tecnologie OTA consentono manutenzione e miglioramenti senza interventi fisici, ma introducono anche nuove priorità legate a sicurezza, energia e affidabilità delle reti.  L’importanza degli aggiornamenti nelle reti di sensori Le reti di sensori sono uno degli elementi più importanti nelle moderne infrastrutture IoT e dei sistemi industriali avanzati. Migliaia di dispositivi distribuiti raccolgono dati ambientali, operativi o di processo e li inviano verso piattaforme di elaborazione locali o servizi cloud. Aggiornare software e parametri operativi dei nodi diventa una funzione essenziale per garantire affidabilità, sicurezza e adattabilità dell’intero sistema. Nella maggior parte delle installazioni, i sensori comunicano attraverso collegamenti wireless con gateway o stazioni base che [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Quando usare PCB flessibili: 5 casi reali dall’industria</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordana Francesca Brescia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 05:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PCB Circuiti Stampati]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[pcb design]]></category>
		<category><![CDATA[pcb flessibili]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/PCB-flessibili.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="PCB flessibili" decoding="async" /><br /><br />Dagli smartphone ai sistemi aerospaziali, i PCB flessibili (flex PCB) si sono ritagliati una fetta del mercato elettronico. Analizziamo cinque applicazioni reali per capire quando conviene davvero adottarli, valutando vantaggi concreti e compromessi progettuali.  Smartphone e dispositivi consumer Nel settore dell’elettronica di consumo, e in particolare negli smartphone di ultima generazione, l’adozione dei PCB flessibili è diventata una scelta quasi obbligata per soddisfare le esigenze di miniaturizzazione e design tridimensionale avanzato. I moderni dispositivi integrano un numero crescente di funzionalità in volumi sempre più ridotti, rendendo impraticabile l’utilizzo esclusivo di circuiti rigidi. I flex PCB trovano impiego nelle connessioni tra moduli, come display, fotocamere e batterie, dove la necessità di piegare e adattare il circuito a geometrie complesse diventa fondamentale. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Guida per makers alla lettura di un PCB</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Firmware Focus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 05:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PCB Circuiti Stampati]]></category>
		<category><![CDATA[lettura PCB]]></category>
		<category><![CDATA[makers]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/leggere-PCB.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="PCB" decoding="async" /><br /><br />Capire un circuito stampato è una competenza chiave per ogni maker. Tra piste, serigrafie, layer e componenti, ogni PCB racconta una storia tecnica precisa. In questa guida, ideale per makers e hobbisti, il lettore viene accompagnato passo dopo passo nella lettura funzionale di una scheda elettronica. Anatomia di un PCB Osservare un PCB per la prima volta può sembrare un’esperienza quasi astratta, una trama di linee verdi e componenti apparentemente disposti senza alcun ordine logico. In realtà, ogni circuito stampato è progettato secondo logiche rigorose che rispondono a vincoli elettrici, meccanici e produttivi. La base è il substrato isolante, spesso in vetronite FR-4, su cui sono incise le piste in rame che costituiscono le connessioni elettriche. Le piste non vanno [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>STM32C5, i microcontrollori entry-level per applicazioni connesse e sicure</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 05:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollori]]></category>
		<category><![CDATA[STM32C5]]></category>
		<category><![CDATA[STMicroelectronics]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="154" src="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/STM32C5-Series.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="MCU" decoding="async" /><br /><br />Prestazioni elevate, sicurezza avanzata e connettività integrata caratterizzano la nuova famiglia STM32C5, che offre soluzioni efficienti per IoT, industria e dispositivi intelligenti di nuova generazione. Una nuova era per i microcontrollori entry-level, in un mercato elettronico che diventa sempre più competitivo.  Il settore dei microcontrollori sta diventando sempre più competitivo. Per questo, STMicroelectronics ha introdotto la famiglia STM32C5, una soluzione progettata per coniugare prestazioni, efficienza energetica e sicurezza in un segmento tradizionalmente orientato al contenimento dei costi. La nuova serie, basata su core Arm Cortex-M33, si rivolge ad un’ampia gamma di applicazioni embedded, spaziando dai sensori industriali fino ai dispositivi smart home e wearable, mantenendo un equilibrio convincente tra potenza di calcolo e consumi. Un processore a 32 bit capace [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Waveshare CM5-ETH-RS485-4G-BASE, la carrier board definitiva per applicazioni industriali IoT</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 05:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi CM5]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/Waveshare-CM5-ETH-RS485-4G-BASE-1.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Raspberry Pi" decoding="async" /><br /><br />Una piattaforma compatta ma potente, pensata per l’integrazione industriale con Raspberry Pi CM5, combina connettività avanzata, I/O robusti e supporto edge computing per progetti IoT professionali scalabili.  Una nuova generazione di carrier board per l’edge industriale Nell’elettronica embedded orientata all’industria, la nuova scheda carrier Waveshare CM5-ETH-RS485-4G-BASE si propone come una soluzione estremamente versatile per chi sviluppa sistemi IoT, automazione e applicazioni edge computing. Basata sul potente Raspberry Pi Compute Module 5, questa piattaforma concentra in un unico dispositivo una notevole quantità di interfacce e possibilità di espansione, riducendo drasticamente la complessità progettuale. Alla base del sistema vi è il supporto completo alle varianti del CM5, che consente configurazioni con memoria RAM fino a 16 GB e storage eMMC fino a [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;importanza della condivisione dei nostri progetti hardware</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Firmware Focus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PCB Circuiti Stampati]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[pcb design]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/PCB-2.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="PCB" decoding="async" srcset="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/PCB-2.jpg 686w, https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/PCB-2.jpg 680w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br /><br />Dalla condivisione dei file di progetto alle licenze aperte, la progettazione PCB open source ha cambiato il modo di sviluppare l'hardware. Strumenti collaborativi e documentazione accurata permettono oggi a makers e professionisti di innovare insieme in modo concreto. Per tutti i progettisti elettronici, la progettazione di circuiti stampati in ottica open source è diventata un'esigenza che unisce competenze tecniche, spirito collaborativo ed una crescente attenzione verso la trasparenza progettuale. Adottando una filosofia open source al PCB design è possibile replicare e migliorare dispositivi complessi a partire da file condivisi liberamente. Il PCB non va inteso soltanto come elemento funzionale racchiuso all’interno di un prodotto finito, poiché diventa esso stesso un oggetto di conoscenza aperta, accessibile e modificabile, utile per stimolare [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Quanto costa davvero un PCB? Analisi completa</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PCB Circuiti Stampati]]></category>
		<category><![CDATA[costo PCB]]></category>
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		<category><![CDATA[pcb design]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/PCB-costo.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="costo PCB" decoding="async" /><br /><br />Determinare il costo reale di un PCB richiede uno sguardo oltre il semplice preventivo. Tra prototipazione, produzione in serie e costi nascosti, ogni scelta progettuale incide direttamente sul budget finale, rendendo necessario comprendere tutte le variabili coinvolte nel processo. Parlare del costo di un circuito stampato significa entrare in un ambito dove si intrecciano tecnica e strategia industriale, poiché il prezzo finale di un PCB è la sintesi di molte decisioni prese lungo l’intero ciclo di sviluppo, a partire dal layout fino alla produzione e all’assemblaggio, con implicazioni dirette che possono cambiare radicalmente a seconda che si stia realizzando un prototipo oppure una produzione su larga scala, due scenari che rispondono a logiche economiche completamente differenti e che spesso vengono [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>PCB a 2 layer vs 4 layer: quando e perché usarli</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Firmware Focus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PCB Circuiti Stampati]]></category>
		<category><![CDATA[2 layer]]></category>
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		<category><![CDATA[firmware2]]></category>
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		<category><![CDATA[pcb design]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/PCB-layer.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="PCB layer" decoding="async" srcset="https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/PCB-layer.jpg 681w, https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2026/04/PCB-layer.jpg 680w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br /><br />La decisione tecnica tra PCB a 2 o 4 layer incide profondamente sulla progettazione elettronica. Questo articolo si propone di guidare progettisti, sviluppatori e makers per orientarli nella scelta migliore attraverso la descrizione di vantaggi, limiti e criteri pratici. L'obiettivo della trattazione è offrire una visione chiara e approfondita, finalizzata a decidere quale architettura adottare nell'ottica dell'ottimizzazione di costi, prestazioni e affidabilità progettuale. Introduzione La selezione del numero di layer di un circuito stampato è una scelta che influenza in modo determinante prestazioni, affidabilità, costi di produzione e scalabilità del progetto. I PCB a 2 layer e quelli a 4 layer costituiscono oggi le soluzioni più diffuse, sia in ambito industriale sia nel contesto maker e prototipale. Comprendere le differenze tra [&#8230;]]]></description>
		
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