
TECHNO BROTHER
Робот Федор научился стрелять из пистолета
Новый антропоморфный робот Федор (от английской аббревиатуры FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research, финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований), разрабатываемый под контролем Фонда перспективных исследований, научился вести огонь из пистолетов по-македонски, то есть с двух рук. Об этом в своем твиттере написал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
«Тренировки по стрельбе — это способ обучения машины выделять приоритеты, причём мгновенно, и принимать решения. Мы не терминатора создаем, а искусственный интеллект, rоторый будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах», — рассказал Рогозин. Другие подробности о состоявшихся испытаниях не уточняются.
Как рассмотреть маркировку микросхем? Заметки начинающему радиолюбителю №1
Если у Вас тоже возникали проблемы с рассмотрением маркировки микросхем или других электронных компонентов с лазерной гравировкой маркировки, тогда этот пост - для Вас.
Этот способ весьма дешёвый и эффективный
Ниже пример микросхемы в корпусе SO-8 с лазерной гравировкой. Рассмотреть можно - но трудно. Сейчас мы сделаем маркировку более чёткой
Для этого вам понадобиться корректор
И пинцет. Также нужна коробка спичек. Любых, можно даже без спичек)
Захватываем микросхему пинцетом, чтобы было удобно и микросхема не двигалась по столу.
Наносим корректор. Чем больше тем дольше будет сохнуть. Я наношу небольшую капельку и пока он не засох размазываю соплом корректора по всей площи. Со временем вы поймёте сколько нужно корректора.
Получаем вот такой результат, теперь оставим сохнуть, или же приступаем к следующей микросхеме и проделываем с ней всё точно так же.
Когда наша(и) микросхема(ы) высохнут, приступ к зачистке лишнего корректора.
Возьмите микросхему ногтями двух пальцев.
И потрите о тёрку спичечного коробка.
Пока не получите такой результат. Видите? Уже можно разглядеть маркировку. Но она немного коричневая от тёрки.
Пальцем обтираем микросхему (можно палец смочить немного в воде)
И вуаля) Маркировка чётко видна на нашей микросхеме
Слева для сравнения не обработанная микросхема с лазерной гравировкой.
Справа та которую я покрасил корректором и зачистил тёркой от спичечного коробка.
Этот способ подойдёт тем начинающим радиолюбителям, которые в силу разных обстоятельств не могут (не желают) покупать электронные компоненты, а выпаивают их из плат (как я иногда делаю:-) )
Есть ещё один способ - это нанести на палец немного термопасты белого цвета и потереть микросхему или любой другой электронный компонент с лазерной гравировкой. Но он по моему мнению - дороже.
P.S. Друзья, технобратья! Давайте делится своими маленькими хитростями в нашем любимом деле. Но соблюдайте нумерацию, этот пост №1, следующий значит должен быть под №2 и так далее всегда проверяйте номер последней заметки начинающему радиолюбителю.
Так же в конце названия поста добавте "Заметки начинающему радиолюбителю №..." и используйте тег #ЗНРадиолюбителю
P.P.S. @gepka, @razniepodelki, присоединяйтесь)
Свитч для видео и аудио каналов на микроконтроллере
Друзья, хочу заделать свитч для компонента и композита, но не простой (так как такой можно купить за 2-3 бакса на али) а на микроконтроллере.
Но хочу посоветоваться, что лучше всего использовать для переключения входных каналов видео с композита, компонента и аудио, при использовании каких компонентов будут минимальные потери в качестве?
Как я хочу сделать:
Входные порты
5 (по три RCA - Y Pb Pr) портов для компонента
5 портов для композитного видео
5 (по 2 RCA - LA, RA) портов для Аудио
Выходные порты:
Тут всё просто
1 порт для композита (будет подключен к ТВ)
1 порт для компонента (тоже к тв)
1 порт для аудио (будет подключён к усилку с колонками)
Инфракрасный приёмник, для того чтобы можно было переключать входные каналы с пульта от тв или двд
Хардвэрные кнопки на корпусе устройства для переключения каналов в ручную.
Дисплей скорее всего символьный 2x16 LCD с подсветкой для отображения информации о том какие входные порты задействованы
Микроконтроллер Atmega328 (так как у меня их куча)
Для чего это? У меня есть друг, который имеет много консолей и также двд и всего один телевизор, он попросил сделать свитч чтобы не перетыкать постояно штекеры взади телевизора, однако простой (но для меня это не интересно и банально, да и как говорил на али такие 2-3 бакса стоят). В общем решил заделать ему такой подарок. После того как устройство будет готово поделюсь схематикой, печатной платой и прошивкой
Отладочная плата для ATmega8 DIP, минипост
Решил поделиться простеньким проектом, который я запилил себе для обучения AVR C.
На плате имеется разъём под кварц, 4 тактовые кнопки, выведенные штыри GPIO, разъём SPI для программирования, разъём USART, несколько дополнительных портов питания 5в (БЕЗ предохранителя), 2 подстроечника на 10Ком, ну и конечно же "кроватка" под сам мк.
Фото ниже.
В Sprint Layout
После травления и сверления
Нанёс "шелкографию" методом ЛУТ, лаком не покрывал, забил на этот раз, посмотрю как будет держаться.
Ну и готовый вариант:
Обратную сторону не показываю, там срака, флюс не смывал, хочу феном пройтись для более ровного припоя. А может и так оставлю. Что можно было сделать лучше - сделать отключаемым подстроечник на ноге C0, сделать отключаемыми кнопки, добавить больше штук всяких... Но пока и так пойдёт.
СМД компоненты:
Резистор на 10к (1002, разм. 1206) для подтяжки reset и кнопок к VCC - 5шт.
Конденсатор 0,1мкф (разм.1206) на кнопки и по питанию - 5шт.
Конденсатор 1мкф (разм.1206) по питанию - 1шт.
Конденсатор 33пф (разм.0603) на кнопки и по питанию - 2шт.
Остальное всё можно легко посчитать по фотке, там в основном штыри.
Если будут вопросы - пишите.
Курсач
Всем доброго времени суток. Весна, сроки горят, может кто-нибудь помочь с курсачём или занимается заказами? Есть схема омметра на avr контроллере (нагуглил, даже 2). Подключил кнопки и LCD дисплей, но не знаю как сделать чтобы они функционировали. Схема в Proteus, код в codevisionAVR. В итоге нужно: Измеряемое сопротивление, микроконтроллер, схема выбора диапазона, ЖКИ индикатор(LCD дисплей), Кнопки Вкл, Измерение, Диапазон 1, Диапазон 2.