Сообщество - TECHNO BROTHER

TECHNO BROTHER

2 085 постов 13 667 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

95

Робот пылесос. Всё новое — это хорошо забытое старое

Вот согласен я с Жаком Пеше. На все 100%
Большинство людей думает что роботы пылесосы это удел 21 века. Но как бы не так.
1959 год. Начало 60-х. Красивые концепты как по дизайну так и по смелости воображения. Люди тех годов были скуты технологиями своего века, но не боялись мечтать и творить.
Ретрофутуризм черпаем мы именно оттуда. 

Люди мечтают о далеком космосе, о развитии цивилизации - отсюда и смелость решений и смелость в дизайне от кухонных комбайнов до автомобилей. Техника может и должна быть красива. Этот тезис прям кричит из дизайна техники тех годов.
А что мы имеем сейчас?
Посмотрите на свои смартфоны и смартфоны других людей. Они безликие... Так же и роботы пылесосы, большинство просто - круглые, черные, убирают пыль. Сегодня эксперементировать с дизайном гаджетов для производителя не выгодно. Все боятся что "пипл не схавает" (пример проджект АРА) поэтом большинство гаджетов в нашем быту имеют скучный "удобный" дизайн. Но как же прекрасен дизайн начала 60 годов. Вы только посмотрите!

Однажды, в одном комиссионном магазине, я нашел холодильник и микроволновку в стилистике ретрофутуризма - и мне есть таки что вам сказать по этому поводу! Я таки просто влюбился в них! Боги, как же прекрасно они смотрелись. Красный, вишнёвый цвет, в сочетании с опуклими линиями и хромированием! Прямо таки кричит о космосе, ракетах, межпланетных перелетах, он рассказывает о тех, давно забытых временах когда люди не боялись мечтать и творить.

Жаль что в тот момент у меня не было денег на покупку, а когда через неделю они появились, и я пришел за ними, было поздно. Уже кто то купил их себе. До сих пор сожалею...

Ну так вот, большинство людей даже не представляют как люди мечтали и творили в те времена, а стоит всего лишь прочитать научную фантастику тех годов.
Давайте посмотрим на робота пылесоса компании Whirlpool который показали людям как концепт в 1959 году

Немного космический дизайн, правда? Сразу можно вспомнить - Звездные войны, Звездный путь, и много других научно-фантастических сериалов и фильмов.
Многие могут усомнится в том что дальше концепта на картинке этот пылесос мог развиться. Я вас удивлю. Сделали даже рабочий прототип, и тот кто хатя бы мало мальски понимает в аналоговой электронике, понимает что в принципе  на элементарной базе и аналоговой логике такое вполне возможно. Да он не будет иметь блютуз, вай-фай и не будет строить карт комнат. Но искать станцию зарядки и огибать препятствия вполне может! Всего то на аналоговых схемах.

Вот кстати и видео ролик (качество конечно такое себе, кто там делает апскейл старых видео? поможете?)

Робот пылесос на 11:50

В общем, возможности тех годов накладывали таки ограничения на возможности, поэтому использование даного чудо-робота пылесоса было ограничено только на кухне, и только в комплекте с столом управления (чувствуете как фоллаутом запахло?) с экраном и кнопками управления. Да и управление гаджетом было совсем скудное. Одна кнопка отвечала за старт уборки роботом-пылесосом. Вторая за окончание и возврат на базу. Но, согласитесь, что еще нужно для робота пылесоса?

Но какое смелое решение для тех годов?! Пылесос, компактный, да и еще "робот" сам себе ездит и собирает мусор, да с оговорками, да на кухне, но все же!
Прекрасное время было в 20 веке. Век изобретателей и мечтателей, фантастов, творцов (не побоюсь это сказать) нашего будущего. А что мы имеем сейчас? Лишь единицы готовы рисковать, мечтать, творить. Поэтому многие так боготворят Илона Маска. И я один из них. Хотя я твердо отдаю себе отчет что его заслуга в том что он просто не боится мечтать и воплощать в жизнь самые смелые концепты других людей! Кибертрак, Тесла родстер, Фалкон 9, БФР, полеты на марс, гиперлуп, солар сити, и много других. Он футурист. Он мечтатель. Тот вид людей которых мы фактически потеряли...

Кухня с блоком управления RCA .

Ради справедливости хочу упомянуть что:

В сети гуляет информация (самая популярная) что все гаджеты из кухни представленной на выставке и в ролике были техническими концептами и управлялись с помощью радиоуправления специалистами за кадром.
Но, повторюсь возможность воплотить в жизнь автоматизацию данного концепта на элементарной базе тех лет - вполне реальна. Дорого. Но реально.

Так что за роботов пылесосов мы должны быть благодарны умам 20 века. Да и за многие сегодняшние гаджеты.

И напоследок. Давайте просто сравним дизайны между которыми 60 лет разницы

Показать полностью 8 1
18

Сердце лазера

Сердце лазеров с диодной накачкой.
Квантрон DP-QCW-3-4000 с поперечной диодной накачкой предназначен для использования в импульсных твердотельных лазерах на базе активных сред Nd3+:YAG, Nd3+:YLF (возможно использование и других активных сред). В качестве источников оптической накачки используются матрицы лазерных диодов СЛМ-2 производства ОАО «НПП «Инжект» (г. Саратов, Россия). Охлаждение матриц и активного элемента – жидкостное.

493

Как работает оперативная память компьютера (RAM, ОЗУ)

Оперативная память это важная часть любой компьютерной системы и сейчас я объясню, почему это так. В процессе работы память выступает в качестве буфера между накопителем и процессором, то есть данные сперва считываются с жесткого диска (или другого накопителя) в оперативную память и уже затем обрабатываются центральным процессором. Такая схема применяется, потому что процессор - очень быстрое устройство и ему требуется быстро получать доступ к нужным данным и командам, иначе он будет простаивать и производительность системы уменьшится, а так как жёсткий диск и SSD не могут обеспечить необходимую скорость, все нужные данные считываются и перемещаются в более быструю оперативную память и хранятся там, пока не понадобятся процессору для обработки.

Физически, оперативная память представляет собой набор микросхем припаянных к плате. Если посмотреть внутрь одной такой микросхемы, можно увидеть что она состоит из множества, соединённых друг с другом слоёв, каждый слой состоит из огромного количества ячеек, образующие прямоугольные матрицы. Одна ячейка может содержать 1 бит информации, а состоит она из одного полевого транзистора и одного конденсатора.

Выглядит эта конструкция довольно сложно и может различаться в зависимости от применённых технологий, так что для наглядности лучше представить ячейку в виде схемы.

Так легче понять, что именно конденсатор хранит информацию, а транзистор выполняет роль электрического ключа, который либо удерживает заряд на конденсаторе, либо открывает для считывания. Когда конденсатор заряжен, можно получить логическую единицу, а когда разряжен, ноль. Таких конденсаторов в чипе, очень много но считать заряд с одной конкретной ячейки нельзя, считывается вся страница целиком, и чтобы сделать это необходимо на нужную нам горизонтальную линию которая называется строка, подать сигнал, который откроет транзисторы, после чего усилители расположенные на концах вертикальных линий считают заряды которые находились на конденсаторах. Каждое такое считывание опустошает заряды на странице, из-за чего приходится её заново переписывать, для этого на строку так же подаётся открывающий транзистор заряд, а на столбцы подаётся более высокое напряжение, тем самым заряжая конденсаторы и записывая информацию. Задержки между этими операциями называются таймингами, чем они меньше тем более быстрая будет вся система в целом

Но вернёмся к модулю памяти в макро масштабе и посмотрим что, помимо самих чипов памяти, на модуль распаиваются SMD-компоненты резисторы и конденсаторы обеспечивающие развязку сигнальных цепей и питание чипов, а также Микросхема SPD – это специальная микросхема, в которой хранятся данные о параметрах всего модуля (ёмкость, рабочее напряжение, тайминги, число банков и так далее). Это нужно чтобы во время запуска системы, BIOS на материнской плате выставил оптимальные настройки согласно информации, отображенной в микросхеме.

Так же существует несколько форм факторов модулей, модули для компьютеров называются DIMM, а для ноутбуков и компактных систем SO-DIMM, отличаются они размером и количеством контактов для подключения. Это двухрядные модули которые имеют два независимых ряда контактов по одному с каждой стороны.

Например в старых модулях Simm контакты с двух сторон были замкнуты и они могли передать только 32 бита информации за такт, в то время как dimm могут передавать 64 бита.

Ко всему этому модули делятся на одноранговые, двухранговые и четырёхранговые. Ранг — это блок данных шириной 64 бита, который может быть набран разным количеством чипов память.
Одноранговая память имеет ширину 64 бита, тогда как Двухранговая память имеет ширину 128 бит. Но, так как один канал памяти имеет ширину всего 64 бита, как и одноранговый модуль, контроллер памяти может одновременно обращаться только к одному рангу. В то время как двухранговый модуль может заниматься ответом на переданную ему команду, а другой ранг уже может подготавливать информацию для следующей команды, что незначительно увеличивает производительность.

Так же хочется отдельно сказать о памяти с коррекцией ошибок, ECC-памяти, так как эти модули имеют дополнительный банк памяти на каждые 8 микросхем. Дополнительные банки и логика в модуле служат для проверки и устранения ошибок.

Использование буферов и коррекции ошибок незначительно ухудшает производительность, но сильно повышает надёжность данных. Поэтому ECC память широко используется в серверах и рабочих станциях.

Ещё немного расскажу о типах памяти, так как в современных компьютерах используется синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных DDR SDRAM 4-го поколения и скоро будет распространено пятое.

Память типа ddr пришла на смену памяти типа SDR. SDR SDRAM работает синхронно с контроллером. В ней внутренняя и внешняя шина данных работает на одной и той же частоте. При подаче сигнала на микросхему происходит синхронное считывание информации

и передача её в выходной буфер. Передача каждого бита из буфера происходит с каждым тактом работы ядра памяти. В SDR памяти синхронизация обмена данными происходит по фронту тактового импульса.

После SDR, вышла DDR память, в ней обмен данными по внешней шине идет не только по фронту тактового импульса, но и по спаду, из-за чего на той же частоте можно передать вдвое больше информации, а чтобы воспользоваться этим увеличением, внутреннею

шину расширили вдвое. То есть работая на тех же частотах что SDR, DDR память передаёт в 2 раза больше данных.

Следующие поколения памяти DDR не сильно отличаются, увеличивается только частота

работы буферов ввода вывода, а также расширяется шина, связывающая ядро памяти

с буферами, сам принцип работы не меняется, но даже так, каждое новое поколение

получает таким способом существенное увеличение пропускной способности, без увеличения частоты работы самих ячеек памяти.

Понятно что с каждый новым поколением улучшается работа логики, техпроцесс и многое другое. Но сам принцип работы остаётся одним и для общего понимая этого достаточно.

На этом у меня всё, всем пока.

Показать полностью 11
88

Счётчик СБ-1М/100 1973 г

Давайте посмотрим на механико-электрический прибор счётчик импульсов.

В сети на форуме видел информацию, что данные реле были в двух видах. На 12 и 110 вольт постоянки. Мой экземпляр уверенно работает от 9 Вольт.

Примечательно, что прибор не имеет никаких крепёжных отверстий. Т.е. он задумывался в настольном исполнении.

Выглядит классно и необычно. Ручки над циферблатами служат для их поворота.

Три контакта, корпус (земля), - и + обмотки. Резьба клемм залита краской чтобы предохранить её от раскручивания в результате вибрации).

Зацените красоту литой крышки. Имеется резиновое уплотнение по контуру. В конструкцию  прибора заложена влагозащита.

Резьбовые соединения законтрены краской.

Под крышкой катушка соленоида, магнитопровод, якорь на плоской пружине. Эта часть похожа на упрощенную конструкцию поляризованных реле того времени.

Этикетка соленоида. Качество подкачало, немного неудачные настройки съёмки выбрал.

Храповой механизм, передающий поступательное движение во вращение механизма внутри.

Дальше не стал раскручивать, не хочется портить состояние прибора.

Вот тут есть хорошая статья про электромеханические счётчики: https://serkov.su/blog/?p=4815

Показать полностью 8
110

Как проверить транзисторы (полевые и биполярные)

Повтор видео из старых постов, скомпилировал в один пост специально для сообщества) Одно из этих видео было просто дополнением к моей истории о том, как я в начале своего пути электронщика пришел к пониманию, как работает транзистор, потому хотел только одно это видео вынести в отдельный пост, потом решил, что лучше собрать оба видео в один пост.
Не всегда есть у начинающих электронщиков транзист-тестер, да и в стандартный hfe разъем мультиметра не все корпуса влезают, потому постарался рассказать так, чтоб можно было любым мультиметром проверить фактически любой транзистор.

Показать полностью 1
2

Подскажите пожалуйста как называется деталь

Повредил деталь обведёную в круг, пока телевизор показывает, но появились артефакты, полосы и цвета как будто не все. Чтобы найти замену не плохо бы знать, что искать.

Подскажите пожалуйста как называется деталь
Показать полностью 1
3

Как устроена радиолампа 6Ж4

В этом видео распилил радиолампу 6Ж4, подробно рассмотрел внутреннюю конструкцию: анод / катод / управляющая сетка / первая и вторая сетки. 6Ж4 представляет из себя пентод с короткой характеристикой.

Она применялась в телевизионных устройствах в качестве УВЧ, УПЧ и видео усилителях в телевизионных приемниках.

К зарубежным аналогам 6Ж4 относятся такие радиолампы, как: 6АС7, 6AJ7, 6F10, 1649, 6FB7, 6134 и другие.

Вопросы по глушилке

Всем добрый день. По определенным обстоятельствам, мне нужно изготовить глушилку, которая будет глушить сигнал на частоте 420-430 мГц. Ничего криминального не собираюсь делать, однако очень в ней нуждаюсь.
В инете схему не нашел для данной частоты. Может ли мне кто-то помочь? Буду очень благодарен.
Без рейтинга.

Отличная работа, все прочитано!