Ra 3D Printer Controller Board robi wszystko, ma Disco Lights

Drukarki 3D doszczą daleko, znacznie znacznie bardziej wymagające niż 4-osiowa maszyna CNC squirting. W dzisiejszych czasach naprawdę nie zdobyłeś swojego broni Geek, chyba że włamałeś LCD, jak również interfejs karty SD do drukarki 3D lub przynajmniej eksperymentować z kilkoma wytłaczakami. Istnieje problem z płytami kontrolerowymi, które wszyscy używają, choć: wiele desek nie ma wystarczających pinów wyjściowych, znacznie minimalizując liczbę niesamowitalnych rzeczy, które drukarka 3d może zrobić.

Wpisz ra. To nowa tablica sterownika drukarki 3D z IO dla dowolnego rodzaju możliwej konfiguracji. Zastanawiamy się na liście funkcji RA, zastanawiamy się, dlaczego wcześniej nie widzieliśmy kilku z tych funkcji. 24-pinowy nagłówek zasilania ATX jest lutowany bezpośrednio do płyty, zapewniając RA Osoby z głupią prostą metodą zasilania drukarki. Programu znajdują się wyjścia dla diod LED, wyzwalacze CAM (filmy czasowe drukarki są naprawdę fajne), pierścienie świetlne, brzęczyki, panel Zarządzaj LCD / Rotary / SD, a także wsparcie dla dwóch ogrzewanych łóżek do ogromnych drukarek. Jeśli drukowanie w jednym kolorze nie jest dla Ciebie wystarczającym, RA ma obsługę trzech wytłaczaków

W porównaniu z innymi płytami drukarki 3D, takich jak rampy lub sanguinololu, liczba wyjść na tej płycie jest po prostu niesamowita. Jeśli planujesz opracować ogromną, funkcjonalną drukarkę 3D, najprawdopodobniej nie mogłeś znacznie lepiej lepiej niż to, co oferuje.

Górnictwo Bitcoin Asics repurpited, aby zachować serwer NTP na torze

one czas stanowi pieniądze, jednak jeśli to prawda, pieniądze muszą być również czas. To oczywiście wszystko jest to jednak w sytuacji tego podgrzewacza serwera NTP zasilana przez klucze do górnictwa Bitcoin, pieniądze naprawdę się skończyły.

Jest to przykład długości, do których Aficjonicionado Protocol Sieci Protocol pójdzie w przeglądanie znacznie lepszej wydajności z serwerów NTP. [Folkert Van Heusden], słysząc, że stabilność termiczna utrzymuje serwery NTP Happy, wykorzystywane chłodnicę piknikową jako komorę środowiskową dla jego piomptuarki na bazie GPS. Ciepło dodaje się do komory dzięki siedmiu blokowi Erupter ASIC Miner Dongles, które są włączone przez skrypt Pythona, gdy mikrokontroler wysyła komunikat MQTT, że temperatura spadła poniżej wartości zadanej.

Każdy klucz sprzętowy tworzy około 2,5 watów ciepłych, gdy działa, dzięki czemu są dość wydajnymi grzejnikami. Niestety, Ciepłe to wszystko, co tworzą w tej chwili – [Folkert], po prostu pracuje nad dokładnością do tego samego hasha, jak i więcej. Robi stwierdza, że ​​planuje pozwolić, aby górnicy robią przydatne prace w pewnym momencie, nie tak wiele dla przychodów jednak, aby co najmniej pomóc w sieci trochę.

Wydaje się to, że nieco długie metodę do rozwiązania tego problemu, jednak ponieważ sprzęt górniczy są zasadniczo przestarzałe teraz – rozmawialiśmy o nich metodę z powrotem w 2013 r. – Ma ładne hacky, że doceniamy.

Magic Locket

[Andrey] z RTFM zbudował się świecącego wisiorek LED przy użyciu tylko trzech części i łatwego kodu. Hack nie jest szczególnie skomplikowany, ale [Andrey] oferuje pewne dobre instrukcje dotyczące programowania Pickaxe za pomocą portu szeregowego RS232 i sterowanie LED RGB, aby wytworzyć dobre świecące efekty. Wisiorek zawiera diodę LED RGB, mikrokontrolera Pickaxe-08 i kilka baterii komórek przycisków. Aby włączyć wszystko wewnątrz medalionu, [Andrey] musiał mielić diody LED i Pickaxe-08 do ich minimalnych wymiarów za pomocą pliku.

Cały podstawowy kod wisiorek jest dostarczany na stronie projektu i [Andrey] opisuje, w jaki sposób zarządza PWM wszystkie trzy kołki LED dla efektów kolorów. Wideo po przerwie może być interesujące dla każdego, kto nie miał go na Piaka Programming przed lub dla początkujących, który chce wypróbować kilka nowych urządzeń wbudowanych bez dużego trafienia do portfela.

Mini liniowe siłowniki z części napędowych DVD

dla wielu lat jest źródłem niektórych najmniejszych i najtańszych domowych mechanizmów CNC były pozornie nigdy niekończącą się dostawami napędów CD i DVD-ROM. Siłownik liniowy, który porusza laser może nie być najdłuższy lub najsilniejszy, ale jest wolny, a my widzieliśmy mnóstwo małych tabel X-Y za pomocą dysków CD. To te mechanizmy, które [NEMO404] wzięły trochę dalej, uwalniając śrubę ołowiową i silnik z podwozia napędu i umieszczając je w obudowie 3D-drukowanej dla kompletnego siłownika liniowego, który może być stosowany w innych projektach. (Wideo, osadzony poniżej.)

Wydaje się, że nie ma żadnych opiniotek pozycyjnych, nawet wyłącznik krańcowy, który łasowałaby normalny napęd CD, ale oprócz tego, że zapewnia kompaktową jednostkę. Istnieją dwie wersje, jeden dla łożyska liniowego, a drugi dla mosiężnych krzaków znalezionych w dyskach CD. Nie jest niepewna, jak silny jest wynik, ale wydaje się być wystarczająco silny, aby pokazać podnoszenie małego pojemnika śrub.

Jeśli potrzebujesz, aby twój własny siłownik następnie oprócz łatwego do uzyskania starego napędu CD Pliki można znaleźć na Thymerse. I przedstaw się światem napędów CD dla maszyn CNC, spójrz na ten młyn.

Dzięki [BaldPower] na końcówkę!

Retrotechtacular: Singing Bird Automata

Nasze koty były zarówno spanie w pobliżu komputera, jak i te filmy prowadziły je orzechy. Do naszych uszu te ptaki ptaków hałasuje całkiem dobre. Nie techniki koty w tryb prześladowania, jednak pobudzili słyszalną skargę. Drapieżniki nie są śliniące, ale inżynierowie mechaniczne czytają to powinno być. Automaty te zintegrują precyzję zegara mechanicznego z mieszkami, a także wyspecjalizowanym gwizdkiem, aby odtworzyć Birdsong.

Musisz go usłyszeć, aby docenić zakres stworzony przez mechanizmy. Pierwszy film pokazuje gadżet widziany po lewej stronie. Ten konkretny design jest z lat 90., a także demo zapewnia wspaniałe spojrzenie na ramiona, które otwierają się, a także blokuj przejście, aby zmienić dźwięk. Po obejrzeniu tego linku – który został wysłany przez [Stefan] – zaczęliśmy przeglądać o wiele więcej informacji na temat urządzeń. Ten wyobrażał sobie, jak najlepiej się pojawił. Jest z YouTube indywidualny [Singing Bird Boxes], który ma liczne filmy pokazujące te urządzenia. Wybraliśmy to, ponieważ próbowaliśmy omówić dokładnie, jak działa każda część systemu. Nadal są dziś wykonane, jednak jest coś wspaniałego na temat widzenia jednego rozwinięte podczas ciężkiej epoki parowej.

Chcielibyśmy wykonać retrotecztowa regularna funkcja w każdy wtorek. Pomagaj nam wysyłać linki do pracy, które podkreślają starą technologię, filmy instruktażowe z okazji, wycieczki muzeów lub podobnych relikwii.

Czy rozumiesz, że Raspberry PI 4 ma znacznie więcej portów SPI, I2C, UART?

Wykorzystaliśmy do funkcji Dostępnych GPIO komputerów Raspberry PI komputerów przebywających głównie dokładnie tak samo w ciągu lat, dlatego może latać trochę pod radarem: Raspberry PI 4 ma sześć SPI Sterowniki, sześć sterowników I2C, a także sześć UART – wszystko na poziomie 40-pinowym. Nie możesz wykorzystywać wszystkich z nich jednocześnie, jednak z nawet czterema różnymi połączeniami podłączonych do pojedynczego szpilki, możesz wyrównać dość potężną kombinację urządzeń peryferyjnych do następnej robotyki, automatyzacji lub projektu Filine Herding.

Arkusz danych dla tych urządzeń peryferyjnych jest przyjemny, aby przejść, ze wszystkimi mapami rejestrowymi dobrze określonymi – nawet jeśli nie planujesz współpracy z rejestrem odwzorowaniami sam, opiekunowie twoich ulubionych bibliotek włączenia sprzętowych będą mieli prostszy czas! I oczywiście te urządzenia peryferyjne są również obecne na module Computy 4. Można jednak czuć, że taki potop z interfejsów jest nadmierny, jednak pozwala osiągnąć pewne niesamowite rzeczy, które nie byłyby możliwe inaczej.

Posiadanie kilku interfejsów I2C pomaga zaoferować różne problemy specyficzne dla I2C, takie jak konflikty adresowe, problemy z przepustowością, a także mieszanie gadżetów, które obsługują różne maksymalne prędkości, co oznacza, że ​​nie ma już wymagania eleganckich żetonów Mux, aby uruchomić pięć niskiej rozdzielczości Melexis Thermal Video Czujniki kamery jednocześnie. (Och, a także błąd rozciągania zegara I2C został naprawiony!) Interfejsy SPI są wykorzystywane do gadżetów o wysokiej przepustowości, a także z kilkoma oddzielnymi portami SPI, możesz uruchomić kilka dość dużych ekranów na raz, nie Styl zegara Nixie Nixie.

Jeśli chodzi o UARTS, interfejs o półtora i półtopada Raspberry PI od dawna jest problemem w aplikacjach robotyki, a także aplikacje automatyki domowej. Z obraniem gadżetów, takich jak odbiorniki radiowe / nadajniki, Lidars, a także trwałe interfejsy wielozadaniowe RS485 oferowane w formie UART, dobrze, że nie trzeba już poświęcić Bluetooth ani konsoli debugowania, aby uzyskać eleganckie czujniki, jak twoja Mózg robota. Możesz pozwolić aż sześć UART.

Jak wykorzystać te interfejsy?

Włączenie tych interfejsów wydaje się być proste, a także ludzie na forach Raspberry Pi, a także inne lokalizacje zostały przetestowane je do własnych przedsięwzięć. Wszystkie trzy typu interfejsy można włączyć wykorzystać linie DToverlay w Config.txt. Dla SPI, blog [masztu] pomocy oferuje kilka przykładów:

# Włączanie SPI6 z dwoma pinami CS – jeden na GPIO16, a także innych na GPIO26
dtoverlay = SPI6-2CS, CS0_PIN = 16, CS1_PIN = 26

Dla I2C, a także UART, Raspberry Pi Forum Nici oferowały kilka przykładów. Przykład I2C:

# Włączanie I2C3, z SDA na GPIO4, a także SCL na GPIO5
dtoverlay = i2c3, pins_4_5

UART Przykład:

# Włączanie UART, z RTS, a także CTS Pins (pomiń część “CTSRTS”, aby je wyłączyć)
dtoverlay = UART3, CTSRTS

Stąd interfejsy te pojawią się, jak można oczekiwać, jak / dev / spi6, / dev / i2c-3, a także / dev / ttyama * odpowiednio. (Porty szeregowe nie mają jeszcze aliasów, więc dostaniesz o wiele więcej / dev / Ttyama Port dodany do istniejących.)

Byliśmy zdumieni do odkrycia o tych nowych urządzeniach peryferyjnych, a także być może ty też? Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co się z nimi skończysz.

Główny obraz remiksowany z diagramu pinout Raspberry PI 4 GPIO przez [Les Funner].

Perovskity zrozumiały

zwykła komórka słoneczna jest wykonana z krzemu. Lepsze komórki używają krystalicznej formy elementu, ale istnieją inne metody, aby uzyskać energię elektryczną ze słońca za pomocą krzemu. Jednak tworzenie kryształów krzemu może być drogie, więc zawsze jest zainteresowanie różnymi technologiami solarnymi. Perovskite jest jednym z wiodących kandydatów do świadczenia krzemu. Ponieważ używają soli ołowiu, są one tanie i proste do budowy. Wydajność jest również dobra, nawet gdy materiał nie jest szczególnie dobrze uporządkowany. Problemem jest każda modelka naukowa ma, co powinno przeprowadzić dobrą komórkę słoneczną przewidział, że uporządkowane związki wykonywałyby lepiej, chociaż nie jest to prawdą dla Perovskite. Teraz naukowcy w Cambridge uważają, dlaczego komórki te działają nawet w obliczu wad strukturalnych.

Perovskici wziąć ich nazwę z naturalnego minerału, który ma tę samą strukturę atomową. W 2009 r. Stwierdzono, że leczenie metyloamoniowe Halogenek Perovskity działają jako komórki słoneczne. Wskaźniki konwersji mogą wynosić nawet 25,5% zgodnie z źródłami i – najwyraźniej – komórki mogą wynosić nawet 31%, w teorii. Ogórze słoneczne górono – ponownie, teoretycznie – na 32,3%, chociaż w świecie rzeczywistym masz szczęście dostać się do wysokich lat dwudziestych.

Korzystając z zaawansowanej mikroskopii, zespół stwierdzono, że w materiale występowały dwa różne rodzaje zaburzeń. Dezorganizacja elektryczna zmniejsza wydajność konwersji energii słonecznej. Jednak odpowiednie zaburzenie chemiczne jest faktycznie korzystne dla wydajności i więcej niż nadrabia wadę elektryczną.

Naukowcy mają nadzieję, że to zaoferuje nowe spostrzeżenia, jak tworzyć jeszcze lepsze materiały Perovskich do stosowania w komórkach słonecznych przyszłości. Widzieliśmy ten materiał używany do rzeczy innych niż ogniwa słoneczne. W tych komórkach istnieje wiele działalności badawczej, więc mamy nadzieję zobaczyć niektóre praktyczne zastosowania, wkrótce.

[Główny obraz: Alex T. w Ella Maru Studios poprzez University of Cambridge Envancement]

Nieudany tydzień: 3d części drukowane, które spalają się jak paliwo rakietowe NASA

[Integza] jest na misji, aby znaleźć jak najwięcej sposobów, aby zbudować rakiety i inne silniki przy użyciu drukowania 3D i innych dostępnych technik produkcyjnych. Miał wspaniały pomysł – czy można wykonać 3D drukować solidną rakietę napędzaną, (wideo, osadzone poniżej), w szczególności możesz wydrukować sam ziarno rakietowe? Korzystając z żywicy jako paliwa i mieszania w silnym oksydizarze (nadmiernie amon “dzięki za przewodnik NASA!) On ma trochę, ERM, mieszany sukces.

Efektywny profil przekroju poprzecznego vs ziarna
Jak wielu z nas (Ahem, mam na myśli, że możesz poświadczyć, kiedy w bólu amatorskiej solidnej rakietowej eksperymentowania silnika (po prostu mówiąc teoretycznie, rozumiesz) Nie jest łatwym zadaniem, aby zrównoważyć pchnięcie w czasie i utrzymywać spalanie ciśnienie w granicach możliwości obudowy. Po popękaniu do wytwarzania i zabezpieczenia dyszy w komorze spalania najłatwiejszym zadaniem jest uzyskanie kontroli nad paliwem / oksydizatem / spoiwem (zwanym stosemu ziarna paliwa), rozmiar cząstek i rzucić mieszaninę w stałą, suchą masę wewnątrz . Twarda część projektuje i kontroluje kształt ziarna, tak że jak powierzchnia oparzeń ziarna, aktywnie spalająca powierzchnia pozostaje dość stała z czasem w czasie. Prosty otwór cylindryczny oczywiście zwiększyłby średnicę w czasie, zwiększając powierzchnię spalającą i powodując szybkość spalania i powodując ciśnienie, aby stale zwiększyć. To jest zła wiadomość. Różne profile wewnętrzne zostały przetestowane, ale najczęstsze obecnie są wielopiątkowy kształt gwiazdy, który stosowany z związkami inhibitorowymi zmieszane w ziarnie, pozwala na dokładnie kontrolowany pchnięcie.

[INTEGZA] Próbowałem kilku eksperymentów, aby określić najbardziej odpowiedni stosunek paliwa / spoiwa / oksydarze, a następnie 3D wydrukowano kilka granulek ziarna paliwa, wbił je w komorę spalania rurki akrylowej (oczywiście) i dołączyło dyszę drukowaną 3D. Możesz zobaczyć dla siebie Diamenty Mach w pióropuszu wydechowym (co jest ładne) ze względu na przepływ naddźwiękowy, który jest nieznacznie ponadpokojowy. Najlepiej dysza nie byłaby wykonana z tworzywa sztucznego, ale musi tylko przetrwać kilka sekund, więc nie jest to tak naprawdę problem.

Pytanie, czy drukowane ziarna paliwa 3D są opłacalne, ponieważ kilka lat temu, co było ciekawym czytaniem.

Widzieliśmy ostatnio więcej wyrafinowanych silników rakietowych 3D, takich jak ten wortex, chłodzony silnik paliwowy i na Hackaday, IO, oto silnik drukowany 3D próbujący użyć PLA jako źródła paliwa.

Zappo Robot miesza generator tonów, czujniki, budzik i więcej

teraz [Kevin] Roszczenia zbudował ten robot swojego 3-letniego syna, ale wiemy, że właśnie użył tego jako pretekst, aby spędzić za dużo czas w jego warsztacie. Robot jest zaokrąglonym wszystkimi interesującymi rzeczami, które możesz zrobić z Hobby Electronics. To świetny przykład tego, co możesz nauczyć się w ciągu jednego roku, jako [Kevin] zaczął tylko majsterkowanie z elektroniką około czternaście miesięcy temu.

Centra robota wokół Arduino, który zarządza kontrolą mnóstwo płyt pomocniczych. Budzik część kompilacji ma odczyt w centrum skrzyni robota. Istnieje kilka dźwięków, które można rozgrywać jako alarm, w tym dużo kultowych bajtów dźwiękowych filmów. Dodaj do tego, że niektóre zabawne funkcje – jak generator dźwięku, który jest zmieniony przez kolumnę potencjometrów po lewej, ruchy aktywowane oczami i dźwięku aktywowane uszy – i masz sen-fear-treen na zabawkę dla twojego dziecka.

Jako boczna notatka napisaliśmy to kilka dni temu, ale skończyło się na uderzeniu go kilka razy w harmonogram publikacji. Rozszerzaliśmy się do [Kevin], aby pozwolić mu znać funkcję w drodze. Kiedy dowiedział się, że wpadliśmy na to, aby się z tym rozśmieszyć [Jamie Matzel’s], który musiał się śmiać. Dwóch spotykało się na Mini Maker Faire około rok temu, a ta interakcja jest tym, co dało [Kevin] zaufanie do rozpoczęcia projektu.

Spadający w dół Hole Rabbit Carbon

Praca badań badawczych ma zabawną metodę wysadzenia poza proporcjonalnie przez nie-ekspertów, nadmiernie obiecując powszechnie dość niewielki sukces, że poświęconych ludzi robiących naukę obligalizowali się . Skalowanie kosztowo jest jednym z najważniejszych zabójców do komercjalizacji badań, dlatego najnowsze postępy w produkcji tranzystorów nanorurków węglowych mają nadzieję, że nadziei.

Obecnie wiele najnowocześniejszych procesów wykorzystuje fety (tranzystory wpływu na pola). Gdy dostałem mniejsze, dodaliśmy płetwy, a także inne techniki, aby obejść prawdę, że rzeczy są dziwne, gdy są małe. Rynek chce przeniesienie do Gafetów (Brama wokół FET), jak Intel, jak również Samsung zadeklarowała ich procesy 3 nm (lub równoważne) wykorzysta nowy typ bramy. Ponieważ tranzystory były skurczone, obecna wyciekowa “poza państwem”. Gafety są urządzeniami wielowarstwowymi, umożliwiając znacznie lepiej zarządzać tym wyciekiem, między innymi.

Jak zwykle spojrzymy już na to, co minęło 3 nm w kierunku 2 nm, a także kwestią jest to, że GaaFet nie skali obok 3 nm. Nanorurki węglowe są w górę i nadchodzą innowacyjną, ponieważ oferują kilka ważnych zalet. Prowadzą ciepłe bardzo dobrze, wyświetlają wyższą transwekturię, a także prowadzić duże ilości mocy. Ponadto pokazują one wyższą mobilność elektronów niż tradycyjne MOSFET, a także powszechnie przewyższają je przy mniejszej mocy, nawet podczas większych rozmiarach. Wszystko to jest stwierdzić, że są niezwykłym elementem technologicznym z kilkoma zastrzeżeniem.

Gotchas są przede wszystkim związane z produkcją, a także niezawodnością. Obecny proces uprawy nanorurków tworzy kilka rur: metaliczny, a także półprzewodnikowy. W przypadku tranzystorów chcesz wykorzystać ten ostatni, a nie byłego, a także uzyskanie dokładnej jednolitej mieszanki rur jest trudny, gdy są tylko 1 nm szerokości. Dodatkowo, gdy masz jednolitą, górną motorową mieszankę rurki, dokładnie jak otrzymasz probówki, w których chcesz je? Każdy tranzystor wykorzysta szereg rur, więc pojedyncza płytka wykorzystuje szereg bilionów rur. Nawet przy frakcjach frakcjach groszek, bilion czegoś szybko się zwiększa. Były pewne próby uprawy rur na chipach, jednak ALD (osadzanie warstwy atomowej) nie zarodkową na powierzchniach węglowych.

Jak omówiliśmy wcześniej, istnieją dwie niezawodność dotyczy. Po pierwsze, nanorurki węglowe tego rozmiaru degraduje w atmosferze, niektóre wczesne ICS tylko długotrwałe od kilku tygodni przed uszkodzonym ważnym kanałem. Drugi, wielokanałowy tranzystory (gdzie kilka rur jest wykorzystywane na tranzystor) trwać dłużej od nadmiarowych połączeń.

Większość graczy bada przestrzeń: IBM, DARPA, TSMC, Stanford, MIT, Intel, Nantero, a także wiele innych. Najlepiej jest wiele różnych wzorów: wraparound, osłonięty, zawieszony, górny, a także na dole zamkniętym, bez żadnych usuwania konsensusu, na którym jest lepszy.

To nie pierwszy raz, kiedy rozmawialiśmy o nanorurkach węglowych w tranzystorach, jak i miejmy nadzieję, że nie będzie ostatnim. Możliwe, że CNTFETS (tranzystory węglowe nanotube) będą wykorzystywane w poszczególnych obszarach takich jak pamięć lub o niskiej mocy o wysokiej wydajności.

[Obraz dzięki uprzejmości Wikipedii]