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DIY 온실

의 수분 제어 [클로버] 식물 생물학을 좋아하고 대학에서 휴식 시간에 집에있는 동안 작은 정원을 경향이 있습니다. 그녀는 그녀의 가족이 식물을 돌보는 때 그녀의 가족이 신뢰할 수 없기 때문에 그녀가 집에 오는 다음에 정원이 여전히있을 것이라는 것을 보장하기 위해 온실을 만들기로 결정했습니다.

그녀의 제기 된 침대 정원이 지어지고 그녀의 씨앗이 심어 져서 PVC 파이프와 투명한 플라스틱 시트를 사용하여 건설 된 온실 자체에서 일하기 시작했습니다. 구조가 어떻게 나왔는지에 만족하면 온실의 급수 시스템과 수분 센서에 초점을 맞 춥니 다. 급수 시스템은 한 쌍의 Arduino 조정 릴레이에 연결된 솔레노이드를 사용합니다. Arduino는 손톱에서 구성된 수분 센서를 사용하여 물 흐름을 너무 건조시킬 때 물 흐름을 유발합니다.

LCD 상태 패널과 함께 컨트롤러는 새 집안에 장착되어 원소에서 보호하면서 집안의 장식으로 일치하는지 유지했습니다. [클로버 (Clover)]는 빌드에 꽤 행복해 보이지만, 우리는 더 오래 지적되는 사이클을 촉진하기 위해 어떤 지점에서 온도와 규제를 추가 할 것으로 의심됩니다.

그녀의 설치를 빠르게 둘러보기 위해 아래 비디오를 확인하십시오.

터미네이터 2의 총알 효과는 CGI

가 터미네이터 2를 기억하지 않습니까? 총은 로버트 패트릭 (Robert Patrick)이 연주 한 살인 T-1000에 대해 거의 쓸모 없었습니다. “액체 금속”로봇에서 발사 한 총알은 크롬 보이는 총알 스플래시에서만 발생했는데 소시적으로 살해 기계를 엇갈리게했습니다. 이 효과는 2008 년에 사망 한 스탠 윈스턴 (Stan Winston)이 이루어졌지만 Stan Winston Character Arts의 Stan Winston School의 비디오 및 짧은 블러브는 우리의 놀라움과 기쁨으로 인해 총알 영향 효과가 CGI가 아니 었습니다.

이게 어땠어? 우선, Winston과 그의 팀은 발사체를 진흙으로 발사하고 결과적인 모양을 복제하기 위해 고심성하게 작동함으로써 스플래시 영향에 대한 적절한 “모양”을 연구했습니다. 이러한 현실적인 분화구 조각은 폼 고무의 일부 혼합물에서 캐스팅되어 표면에 금속 층을 증착하는 방식 인 진공 금속 화 (진공 증착로 알려짐)를 주어졌습니다. 진공 증착은 전기 도금과 유사하지만, 프로세스는 객체가 도전성 표면을 갖도록 코팅 할 것을 요구하지 않는다.

금속처럼 보이지만 그렇지 않은이 폼 고무 스플래시 패턴은 쉬운 기계 시스템을 사용하여 배치되었습니다. 다양한 크기의 다양한 밝아짐은 유리 섬유 흉부 판에서 개별적으로 압축됩니다. 덮음 각각은 케이블에 단일 핀으로 닫힌 트랩 도어의 일종입니다.

글 머리 기호 충격 효과를 벗어나려면 무선 리모콘은 부착 된 핀을 가져 오는 케이블을 가져오고 압축 된 스플래시 패턴은 프로세스에서 미리 득점 된 패브릭을 통해 파열되는 즉석에서 꺼냅니다. 슬프게도 장치 자체의 사진은 없지만 Stan Winston School에서 공유하는 테스트 비디오에서는 아래에 내장되어 있습니다.

비디오를 체크 아웃했을 때 T-800의 팔을 만들기 위해이 팬의 노력을 엿볼 수 있습니다.

Hackaday Prize Entry : 3D 인쇄 된 선형 액추에이터는 2kg +

의 토끼 구멍과 [ChipRobot]의 NEMA17 3D 인쇄 된 선형 액추에이터가 꽤 깊어집니다. 뿐만 아니라 2kg + 쉽게 쉽게 들어 올릴 수 없을뿐만 아니라, 주로 3D 인쇄되어 NEMA 17 스테퍼 모터와 모션 제어를위한 램프 보드와 같은 일반적인 하드웨어를 사용합니다.

주 3D 인쇄 된 리드 스크류는 플러그 앤 소켓 디자인을 사용하여 리드 스크류를 단일 조각으로 인쇄 할 필요없이 원하는 길이로 쉽게 확장 될 수 있습니다. 액추에이터의 끝은 도전성 발포체로 만든 힘 센서를 통합하여 압축 된 것처럼 저항력을 변화시켜 액추에이터가 어느 정도 피드백을 허용합니다. 힘 센서는 도전성 잉크로 포화 된 3M 폼 귀마개로 이루어진다. [칩 로봇]은 자신의 특정 방법에 대한 많은 세부 사항을 가지지 만, 힘 센서로서의 전도성 폼을 사용하는 것은 상당히 잘 알려져 있고 효과적인 해킹입니다. 맨 위로 꺼내려면 [ChipRobot] 웹 GUI가 ESP32와 함께 Wi-Fi를 통해 제공되었습니다. 아래에 내장 된 비디오에서 모든 작업을 수행하십시오.

[칩 로봇] DIY 선형 액추에이터에 대한 낯선 사람이 아니며, Thingiverse에서 그의 기어 모터 버전과 스테퍼 버전을 볼 수 있습니다. 그는이 Hackaday Prize Entry로 전원 및 크기 측면에서 확실히 밟았습니다.

HackadayPrize2017은 다음과 같이 후원됩니다.

3D 인쇄 된 자동차 잭? 아니, 진지하게!

AH 너트, 자동차 잭을 다시 잃어 버렸습니다. 내가 무엇을 할 것인가? 글쎄, 3D는 새로운 것을 인쇄하지 않으시겠습니까?

이번 주 초의 Thingiverse에 업로드 된이 디자인을 사용하면 빌드 플랫폼이 충분히 크게 제공되면 완전히 기능적인 자동차 잭을 3D 인쇄 할 수 있습니다. 실제로 [Hans Fouche]의 대규모 모듈 형 3D 프린터 인 치타 2의 프로모션이 약간 있습니다. 올해 초 우리는 3D 인쇄 된 잔디 깎는 기계를 공유했습니다. 어떤 스포일러도 작동합니다.

치타 2에 관한 깔끔한 점은 필라멘트를 사용하지 않는다는 것입니다. 그것은 실제로 뜨거운 끝에있는 플라스틱 펠릿을 오른쪽으로 처리하여 훨씬 더 싼 재료를 허용합니다 – 킬로그램의 달러는 $ 30 + / kg에 대하여 모두 익숙해 져 있습니다. 물론, 당신은 또한 자신의 필라멘트를 만들 수 있습니다.

그것은 공정하지만, 완전히 3D 인쇄가 아닌 차량의 부하를 가져 오는 것과 같이 작은 플라스틱 구성 요소를 디자인하는 것이 인상적인 엔지니어링 기능입니다. 그것은 M12 나사 막대를 사용하여 자동차를 손으로 들어 올리는 데 필요한 기계적 이점을 제공합니다. 그러나 ABS 플라스틱이 모두 함께 보유하고있는 것은 아직도 놀라운 놀라움입니다.

우리는 잭이 작동 중에 얼마나 많은 처짐을 보는지를보고 싶습니다. 그러나 불행히도 작동 중에는 비디오가 없습니다.

오, 그리고 그것은 단지 3 시간 만 인쇄했습니다.

Doggy DVR 경보기

[마틴] 주요 도시에서 그의 직업에서 약 25km의 작은 마을에 살고 있습니다. 때때로 그의 가정 경보 시스템은 여행 할 것이며 모든 것이 괜찮은지 확인하기 위해 집으로 돌아갈 것입니다. 그래서 그는 대신 DVR 시스템을 구입하기로 선택했습니다 … 그리고 그는 강아지의 칼라를 주 센서 중 하나로 바꿨습니다.

알 수 있듯이 DVR은 비디오 카메라의로드 외에도 센서 입력이 있습니다. 이것은 수분, 습도, 온도 등과 같은 작은 비디오 클립이 아닌 작은 비디오 클립이 아닌 다른 것들을 알려주는 데 매우 유용 할 수 있습니다. [Martin ‘s] DVR은 일반적으로 열린 유형의 센서로 구성된 8 개의 센서 입력이 있습니다. Sharp 817 Optocoupler와 펑키 V3 무선 모듈을 사용하여 센서 입력 중 하나를 무선으로 만들었습니다.

펑키 무선 설정의 다른 끝에는 강아지의 칼라에 첨부 된 친절한 깜짝 쉘입니다. 무선 모듈 외에도 금속 핀 위에 떠있는 작은 스프링으로 구성된 초보 2 축 충격 센서 – 격렬하게 움직일 때 (송곳니가 실행 중일 때) 연락을 취하고 [마틴의] DVR이 그를 알립니다. 이메일로 사진을 시스템에서 보냅니다.

그는 고양이가 방황하는 고양이들이 송곳니가 흘러 나오는 송곳니를 많이 얻을 것입니다.

Sha 2017 토크 루틴 노출

이벤트 루틴이 출시 될 때 항상 흥미로운 순간뿐만 아니라 우리 이웃의 사건이 네덜란드의 8 월의 Sha 캠프보다 훨씬 큰 이래로, 당신은 그들의 회담의 루틴의 진술은 그 자체로 이벤트의 무언가입니다. 이 행사는 5 일 이상 실행뿐만 아니라 일과 자체를 검색하여 선택할 수 있습니다.

Sha 팀은 자신의 선택을했지만 스피커는뿐만 아니라 소규모의 선택만이 있습니다. 일정에 따라 해머를 달리고, 바로 여기에 우리의 눈을 사로 잡은 것들이 있습니다.

[kliment] 20 € 표면 장착 전원 공급 장치 키트를 조립하는 끊임없는 초보자를위한 표면 설치 전자 어셈블리가 있습니다. [편집자 참고 : 우리는이 온라인을 보았습니다 – 당신은 그것을 할 수 있습니다!]

[Dennisdebel] 유리 섬유에서 섬유 유리로가는 강의 국수로 인해 우리의 눈을 잡았습니다. Mung Bean Vermicelli 또는 데이터 전송을 위해 ‘유리 국수’를 활용하여 매일 듣는 것이 아닙니다.

유럽식 하드웨어 해커 캠프에서 일상적이라면 [Gasman]의 Chiptune extravaganza 공연이 발생했을 수 있으며 그렇지 않으면 [Matt Westcott]로 이해할 수 있습니다. Hie Lecture, 0 시간 만에 0은 시청자가 선택한 Pop Tune의 Chiptune Cover 버전 인 Sinclair ZX 스펙트럼에서 팝 튜닝을 만듭니다.

Hackkeboy Handheld 게임 콘솔은 작은 함부르크 기반 인디 게임 라벨의 일입니다. [Axel Theilmann]은 항상 꿈꾸는 핸드 헬드 콘솔을 구축하는 과정을 설명합니다.

이벤트의 최종 강의 중 하나는 [Niek Blinders]에서 나오는뿐만 아니라 SHA2017 배지를 자세히 설명 할 것입니다. 그것이 어떻게 설계되었는지 정확히, 손님 중 몇 가지가 할 수있는 것을 보여주었습니다.

마지막으로, 부품의 비트 비닐 봉투가있는 게임뿐만 아니라 게임뿐만 아니라 재미에 대해 말하기를 원한다면, 귀하의 개인 전자 작업을 사업을 설정하십시오.

우리가 얻을 때 Sha Camp의 더 많은 것을 위해이 지역을보십시오. 다른 한편으로는 SHA2017 배지 발사의 보호를 살펴볼 수 있습니다.

주로 간단한 음성 명령

음성 명령은 모두 디지털 보조자가 자동차로부터 어떤 것인지 인기가 있습니다. 자신의 직업에 추가하는 것은 많은 일이 일어난 것입니다. 아마 아닐거야. [ElectronOobs]는 Serial Communications를 통해 255 개의 음성 명령을 신속하게 컴퓨터와 신속하게 통합 할 수있는 음성 보드를 보여줍니다. 아래 비디오에서 평가를 볼 수 있습니다.

그는 이전에 비슷한 보드를 사용했지만 그 버전은 몇 년 전뿐만 아니라 새로운 모듈이 있으며, 물론 많은 새로운 기능이 있습니다. 버전 3.1에서 보드는 이전 버전보다 다양한 방식으로 255 개의 명령을 처리 할 수 ​​있습니다.

보드가 255 명령을 처리 할 수 ​​있지만, 한 번에 7 개의 7을 듣고 이상한 한계입니다. 그러나 구형 보드는 세 그룹 중 하나뿐만 아니라 각 그룹이 5 개의 명령을 가졌을 수있는 두 그룹 중 하나만 듣는 것이 더 엄격하지 않았습니다. 새 보드를 사용하면 255 개의 명령을 한 번에 한 번에 활성화 할 수 있습니다. 그런 다음 7 개의 7 개를 컨텍스트에 따라 다른 명령으로 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 기본 메뉴 명령을 청취하고 해당 선택에 따라 다른 두 번째 수준의 명령 세트를 청취 할 수 있습니다.

인터페이스는 직렬 또는 I2C입니다. 그러나 우리는 한 번에 12 또는 15 명령을 듣는 것이라면 편리 할 수있는 숫자를 듣는 것으로 믿을 수 있다고 믿을 수 없습니다. 아마도 버전 4?

대화 형 마법사와 같은 설정으로 마이크를 사용하는 명령을 훈련시킵니다. 그러나 이것을위한 최종 목표는 로봇이지만, [ElectronoObs]는 명령 ON 명령에 대해 LED가 조명 일뿐입니다. 그러나 7 개의 명령의 한계를 해결할 수있는 한 모든 기능을 위해 사용하기가 매우 간단합니다.

그러나 더 어렵습니다. 그러나 Arduino 프로세스 연설을 자체적으로 만들 수 있습니다. 더 큰 프로세서가있는 더 쉽습니다.

초음속 발사체가 엔지니어 꿈을 초과합니다. 초음속 trebuchet

은 당신이 앉아 있던 적이 있고, “Trebuchet이 초음속 속도에서 발사체를 발사 할 수 있는지 궁금해 할 것입니다.” 우리는 우리를 가지고 있지 않습니다. 그것이 [데이비드 eade]가 우리의 나머지 부분에서 분리하는 것입니다. 그는 그 질문을 묻지 않았습니다. 그는 그것을 대답했습니다! 그는뿐만 아니라 휴식 아래에서 볼 수있는 YouTube 비디오에서 전체 빌드를 문서화했습니다.

TrebuChet은 화약이 한 일이되기 전에 공성 엔진으로 사용하기 위해 인기가있는 투석기의 일종입니다. Trebuchets는 긴 암을 사용하여 기존의 투석기보다 멀리 떨어진 발사체를 던졌습니다. 포커스는 일반적으로 발사체의 크기에 대한 던지기 거리를 향상시키고 있거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 물론 Trebuchets를 사용할 수있는 다른 것에 대해 읽으려면 여기에 있습니다. 속도.

얼마나 빨리 빠르지? 초당 450 미터를 초과하는 채찍 균열, 소닉 호프링 속도는 어떻습니까? 그가 어떻게 해줄거야? 주로 안전을 위해 던져진 금속 비트가있는 고무뿐만 아니라 고무뿐만 아니라. [DAVID] 비디오의 비디오는 Trebuchet에 들어간 모든 엔지니어링에서 토론하고, 당신이 생각하는 것보다 훨씬 적습니다. 발사 발사체가 던져지는 것이 소규모 라이플의 것과 매우 유사한 보고서와 함께 소리가 나지 않도록 청각 가능하게 분명히하는 완전한 전력 Trebuchet 발사의 매우 만족스러운 몽타주가 있습니다.

[DAVID] 탁월한 프로젝트뿐만 아니라 프레젠테이션은 모든 사람이 초음속 trebuchet을 구축하기 위해해야 ​​할 일이 일어나는 것이 분명합니다. 누군가의 눈을 꺼내기 전에 그 일을 쏘는 곳뿐만 아니라 조심하십시오.

예기치 않게 빠르게 갈 수있는 것들에 대해 말하면, 땅에서 피트의 속도를 기리하는 이러한 unpowered rc 글라이더를 확인하십시오. 놀라운 팁을위한 [키스] 덕분에뿐만 아니라!

주소 지정 가능한 LED 스트립이 LED 스트립

의 2 개의 와이어 센서가 모든 분노가 있지만, [MikeSelectricSuff]에서 [MikeelectricStricSuff]의 [Mike]가 PWM 디밍을 통해 간단히 제어되는보다 기본적인 2 선 스트립을 사용하여 설치 중입니다. 그는 최근에 추가 케이블 링을 추가하지 않고도 센서 신호를 송신하는 깔끔한 방법을 최근에 알아 냈습니다.

문제의 회로.
빌드는 24V LED 테이프를 사용하여 3V의 순방향 전압이있는 6 개의 LED의 갱단으로 구성됩니다. 따라서이 스트립은 약 18V가 그들을 가로 지르는까지도 빛을 시작하지 않습니다.

LED를 어둡게하는 MOSFET에 15V 제너 다이오드와 저항을 첨가하여 MOSFET PWM 조광기가 OFF 상에있을 때 LED를 조명시키지 않으면 서 9V의 전압을 LED를 가로 질러 놓을 수 있습니다. PIC10F322 마이크로 컨트롤러 및 가속도계는이 전압에서 실행될 수 있으며, 3.3V 조절기가 LED와 병렬로 유선 된 것입니다. 또한 LED가 켜질 때 레귤레이터도 전체 24V를 처리 할 수 ​​있어야합니다.

트랜지스터는 또한 LED와 병렬로 2.2K 저항을 평행하게 전환하고 전환합니다. PIC에 의해 켜면이 트랜지스터는 약 10 mA 전류가 제너 다이오드와 그 직렬 저항을 통해 흐르게합니다. 이 직렬 저항을 가로 질러 개발 된 전압은 트랜지스터가 켜지거나 꺼짐으로 측정 할 수 있습니다. 이 경우, 트랜지스터 on을 켜는 데 사용되는 펄스 폭은 LED 스트립의 끝에있는 가속도계에 의해 검출 된 움직임에 상대적이다.

100 % 듀티 사이클에서 LED를 돌리면 센서 회로가 생성 한 펄스 폭이 LED 라인이 항상 높은 상태가 유지 될 때 감지 할 수 없으므로 시스템이 작동하지 않습니다. 그러나 실제로 최대 98 %의 듀티 사이클에서 LED를 실행하지 않는 것이 중요하지 않습니다.

그것이 주위에 머리를 감싸는 데 두 번째가 걸리지 않더라도, 2 와이어 led 스트립으로 센서 신호를 보내는 것은 독창적 인 방법입니다. 문제의 LED 스트립에 모션 반응 효과를 추가하는 훌륭한 일을하는 것처럼 보입니다. [Mike]에서 본 최초의 LED 프로젝트가 아닙니다. 휴식 후 비디오.

[TIM GREMALM 덕분에 팁!]

교체 마더 보드는 클래식 ThinkPads

“라는 삶의 새로운 임대를 제공합니다.”그들은 익숙한 것처럼 만들지 않습니다. ” 그것은 진부한 것일 수도 있지만, 그것은 완전히 사실이 아닐 수도 있지만 1992 년의 방탄 벤츠 또는 그 이상한 벤츠인지 여부와 상관없이 많은 동시대 인 것보다 훨씬 높은 기존의 기존의 기존에 지어진 하드웨어를 소유하는 것에 특별한 것이 있습니다. 1987 년부터 영원히 지속되는 것처럼 보입니다. 노트북 Aficionados의 경우 IBM과 Lenovo의 ThinkPad 시리즈는 NE ​​Plus Ultra : 강력한 건축 및 풍부한 기능 세트를 위해 Legous Legous Longations에서 국제 우주 정거장까지 유엔에서 어디서나 사용되었습니다. T60과 T61 (2006 년에 도입 된)은 특히 유명합니다. 지난 세대 Sporting IBM 로고 및 4 : 3 디스플레이 및 적외선 포트와 같은 고전적인 기능입니다.

최선의 하드웨어조차도 최신 소프트웨어가 더 이상 쓸모 없게됩니다. 2.0GHz 코어 듀오와 3GB의 RAM을 사용하면 웹을 탐색하고 오늘 단어를 탐색 할 수 있지만 4K 비디오를 잊을 수 있습니다. 또는 64 비트 OS. 운 좋게도, 믿을만한 씽크 패드와 함께 할 준비가되어 있지 않은 사람들에게는 희망이 있습니다. [Xue Yao]는 T60 / T61 범위에 맞는 교체 마더 보드를 만들어 현재의 날에 단단히 가져 오는 것을 알게되었습니다. T700 마더 보드는 현재 프로토 타입 단계에 있으며, 2022 년 초에 시리즈 생산이 시작될 것으로 예상되며 Crowdfunding 캠페인을 통해 자금을 지원했습니다.

현대적인 CPU를위한 마더 보드를 설계하는 것은 묘사를 나타내지 않으며 모든 이상한 모양과 표준이 적은 연결보다 훨씬 더 인상적입니다. T700에는 2.8GHz에서 4 개의 코어가 실행되는 4 개의 코어가있는 인텔 코어 I7 CPU가 있으며 2 개의 RAM 슬롯은 최대 64GB의 DDR4-3200 메모리를 허용합니다. 현대적인 USB-A 및 USB-C 포트는 6 Gbps SATA 인터페이스와 SSD를위한 2 개의 M.2 슬롯이 있습니다.

디스플레이에 대해서는 T700 마더 보드가 T60 / T61에 내장 된 원래 화면이나 애프터 마켓 LED 기반 대체물 중 하나에 기분이 부족합니다. Thunderbolt 커넥터를 사용할 수 있지만 펌웨어 문제로 인해 USB-C 모드에서만 작동합니다. 프로젝트 페이지에 따르면 Open-Source CoreBoot 펌웨어가 T700 플랫폼으로 이식되면 Thunderbolt 4에 대한 완전한 지원이 예상됩니다.

우리는 고전적인 컴퓨터의 유익한 삶을 기대하는 서비스 수명을 지나치게 유지할 수 있도록 이런 프로젝트를 좋아합니다. 그러나 이것은 훌륭하지만, 이것은 ThinkPad 라인을위한 대체 마더 보드를 처음으로 만들었습니다. 우리는 2018 년에 NB51 포럼에서 프로젝트를 다뤘습니다.이 프로젝트의 기초를 형성했습니다. 우리는 디스플레이를 대체하여 배터리를 활성화하는 것까지 수년 동안 많은 다른 유익한 씽크 패드 해킹을 보았습니다. 팁의 [René] 덕분에.