音響遅延線メモリ音響遅延線メモリ

コンピュータの両方とデジタルと同様にデジタルの両方で、RAMが非常に硬かった昔の日に戻る。トランジスタなしでは、唯一の純粋に電子がメモリシステムを構築することを示しています。しかしながら、あらゆる種類のかなりの量のRAMのために行われたかもしれないが、法外な量の管、電力、ならびに高い故障率を示す。 初期のRAMのオプションの1つは、遅延線と呼ばれるものでした。このガジェットは超音波トランスデューサを利用して、媒体(通常は40℃に加熱された水銀充填チューブ)でパルスを送るだけでなく、もう一方の端部でそれを読み出す。送信されているパルス間の時間は、GOTと同様に、非常に大きく、能力のRAMを備えています。 多数のポンドの水銀でいっぱいの加熱されたチューブは、基本的な電子プロジェクトのために座ってほしいと思うものではありません。ただし、ラジオショックエレクトロニクスを発見したラジオショックエレクトロニクスのうち、マイクロフォンを発見することができます。 [Joe]オペアンプを利用して遅延線を作り出して空気で移動する音響パルスの列を増幅しました。コンパクターはこれらのパルスを拾い上げたり、それらをフリップフロップに送ります。デーケートカウンタと発振器は、パルスのタイミングと遅延線の各ビットを配置する方法を供給します。電子機器のボタンを押すと、「ジョー」の地下室を横切って、マイク、および回路に戻るスピーカーに「ティック」が送られます。 全体の構成は、データを空中に保存することができ、データはオシロスコープに簡単に描かれています。それはデータを任意の種類の方法、形状、または形式で保存するための機能的な方法ではありませんが、デジタルすべての前に世界に魅力的な覗き見ています。 下のビデオ。

あなたの樹脂印刷ワークフローのためのより速いIPAリサイクルあなたの樹脂印刷ワークフローのためのより速いIPAリサイクル

フォトポリマー樹脂で印刷した場合は、アルコールが必要なことがわかります。たくさんのアルコール。それは人々が環境的に責任があると少しお金を節約するために、アルコールを再利用したいと思っています。問題は、アルコールが最終的に何かをしなければならないような汚いものになるということです。与えられた時間、ポリマー残留物は底部に解決し、あなたは容易に多くの清潔な液体を流れ落ちることができます。いくつかの成功を持つフィルタを使用することもできます。しかし、[Makers Mashup]は別の考えを持っていました。水処理植物からの吸気の借りれば、彼は沈降プロセスを早める化学物質を見つけました。下記のプロセスのビデオを見ることができます。 実験は魚粉清澄化器で始まり、これは明らかに – 主にミョウバンのようなものです。みなさんは廃水を長い間扱うのに使われていました。古代のローマ人でさえ、それが最初の世紀の目的のためにそれを使いました。アルムは凝固と凝集を引き起こし、水中の粒子が底部に沈み上がるようにします。 廃液にみただけを追加するだけではありません。粒子を凝固させるように促進するために、本物の廃棄物処理植物は水を攪拌し、それもここで必要とされる。最良の結果を得るためには、ビデオはミョウバンと蒸留水のサービスを混合し、次にアルコール、樹脂、およびサービスを急速に急速に攪拌し、次にはるかにゆっくりと撹拌します。 45分のかき混ぜた後、すべてが数時間作動させる必要がありますが、ただちに大きな塊が形成されていることがわかります。ビデオでは、彼は磁気撹拌装置を使用していますが、洗面所があると同じ仕事をすることができます。実際には、洗面所がない場合は、購入する必要がある正当性がある場合があります。 1つの重要な注意:テストは純粋な硫酸アルミニウム(Alumの最良の名前)で仕上げられた。あなたが店で切り捨てられた場合、それはカリウムまたは他の添加剤を持つ可能性があり、それが結果を変えるか、またはこの手順の安全性さえもあるかもしれません。 磁気撹拌機を作りたい場合は、いくつかのHomebrewユニットを見ました。あなたがこの手順であなたのアルコールを希釈しているのであれば、結果として生じる液体の証明をテストすることができました。

Outernet Dreamcatcher SDROuternet Dreamcatcher SDR

ARMベースのLinux PCとRTL-SDRを渡るとどうなりますか。冗談の始まりのように思えますが、回答はアウオーテのドリームキャッチャーです。 RTL-SDRソフトウェアアプリケーションが定義されたラジオ、LバンドLNA、および512MBのRAMを備えたAllWinner A13プロセッサと1GHzのクロック速度を備えた単一のPCBです。 RTL-SDRサイトは最近、99ドルのボードの素晴らしい評価を公開しました。 私たちはあなた自身の評価をチェックアウトさせます、しかし最後の考えはいくつかのバグにもかかわらず、部品を別々に引っ張るよりも多くの費用がかかりませんでした。一方、Raspberry Pi 3などを使用する場合は、もっと多くのパフォーマンスをもっと多くのサポートが期待できます。 Lバンドハードウェアにもかかわらず、他の周波数を取得できるようにするバイパスアンテナジャックがあります。 SDスロットも同様に、ストレージのための1つだけでなく1つものものです。多くのソフトウェアアプリケーションが多数の遅いCPU上で実行されているのが困難であるが、特定のプロセッサに最適化されているソフトウェアアプリケーションはより良くされていた。あなたはレビューの詳細をチェックアウトすることができます。 ボードは興味深いですが、あなたが特別な包装の問題を抱えていない限り、私たちが以前に多くの時間を見たように、PIとドングルを統合することも最も可能性が高いです。あなたがもっと多くの馬力を持っているならば、あなたがPI送信をすることさえできるでしょう。

LAUNDRY BOTはTシャツの折りたたみLAUNDRY BOTはTシャツの折りたたみ

roombaさて、国内のロボットはまだ彼らが本当に離陸するために必要なキラーアプリを捜しています。他の種類のホームオートメーションが成功するためには、デザイナーは最も寛大な国内タスクを見つけて、ボタンを押すと消えるようにする予定です。 Tシャツの折りたたみロボットはおそらく良い最初のステップです。 最初と最寄り、このプロジェクトの彼の豊富な文書のために[Stefano Pontoglio]に帽子をかけます。リストされているランドリーボットを構築するための完全な方向は完全な方向だけでなく、完全なケース分析、そしてスペース内の従来技術の完全な探求さえもあります。 [Stefano]の網羅的な分析は、薄板合板からレーザーカットされたステッパ作動パネルのセットにつながり、一連の折り目を平らから折りたたんで折りたたまれた一連の折り目を数秒で折りたたむことが必要です。 下のビデオはアクションのフォルダを示していますが、これは特に速く理想的ではないが、今ではまだ開発中であることをチョークします。改善のためのいくつかの分野を見ることができます。パネルをアクリルからすることは、折りたたみ式ティーシャツをボットの滑り落ちるようにするかもしれず、空気圧アクチュエータはより速い動きと鋭い折りたたみを生み出すかもしれません。現実世界の洗濯折りたたみの困難は本物ですが、これは素晴らしいスタートです、そして私たちは改善のための展望台にあります。

車に入る方法:E85燃料車に入る方法:E85燃料

ここ数年で修正車のシーンの周りにいつでも過ごした場合は、おそらくE85について聞いたことがあります。たぶんあなたはピトレーヌから発せられる甘い匂いがなされた、または「コーンジュース」についてのジョークを割れたのを聞いたことがあります。 アルコールと伝統的なガソリンを組み合わせた混合燃料は、適切に使用されている場合には著しい性能上の利点を持つことができます。今日、私たちはそれらのものが何であるかを探求します。 pros cons E85は、名目上、少なくとも85%のエタノールの混合物15%のガソリンとの混合物である。いくつかの国では、これはかなり宗教的に守られています。しかし、米国では、あなたがポンプに入るE85は51%のエタノールから83%のどこにでも、典型的にはより低いブレンドが典型的にはより低い分野でそして冬の間に配達されることができる。これは、エタノールベースの燃料の冷間始動性能が低いためです。しかし、あなたがレースグレードE85のドラムを買うならば、あなたはその公称比率にはずっと近づくでしょう。 E85は米国の選択ガスステーションから容易に入手できます。エタノール含有量は、通常、トウモロコシから製造され、したがって国を横切る競馬場での「コーンジュース」または「コーンソース」と呼ばれる。クレジット:マリオード、CC-by-3.0 E85燃料の主な利点はシンプルで簡単です。エタノールは通常のガソリンよりもはるかに高いオクタン価評価をしています。標準的なものが87節に入っており、Premium Pump Gasは93までに達すると、E85燃料は米国で使用されている(R + M)/ 2測定に従って103~105オクタンに近いオクテンの評価を有する。 オクタン抵抗が発生するとオクタンの定格が重要です。燃料空気帯が滑らかに燃焼して燃焼させるとノックが発生します。イグニッションスパークのタイミングを進めることで、オットーサイクルエンジン(すなわちガスエンジン)をより多くの電力を作ることができ、ピストンが圧縮行程で上昇しているように燃料の燃料を設定することができる。ただし、タイミングを早すぎて早すぎると燃焼燃料を燃やし、シリンダー内の圧力が高くなり過ぎ、燃料が燃焼させる代わりに燃料を爆発させることができます。これはエンジンを非常に早く損傷する可能性があります。 プレミアムガスが通常のガスよりもノック抵抗性があるので、E85はさらにさらにノック耐性があります。これにより、強制誘導エンジンの場合は、より多くの点火時期を備えてエンジンを調整することができます。したがって、ノックによる損傷を経験することなくE85でエンジンを調整することが可能です。 V8スーパーカーやインディカのようなレーシングシリーズは、そのパフォーマンス上の利点と環境の資格情報の両方で、すでにE85を使用しています。アイデアは、バイオ燃料生産のために成長した植物が大気から炭素を固定するのに役立ちます。クレジット:ゲッティイメージズ E85はまた、ストレートガソリンよりも蒸発の潜熱の潜熱を有し、これは燃料がエンジンに注入されるにつれて、それは吸入空気からより多くの熱を吸収する。より涼しい電荷はより多くの電力を生み出します。 ただし、E85を実行することになると、すべての勝利ではありません。 E85はガロン当たり約27%少ないエネルギーをガソリンよりも27%少ない。これは、適切に調整された車両で20~30%の悪化の近くで、E85を実行するときに燃費が典型的に悪化することを意味します。そのため、E85に同じ電源を入れると、エンジンはガソリンと比較してより多くの燃料を流れる必要があります。ブーストを探している場合、流量はさらに上がります。 燃料も吸湿性であり、それは大気から水を吸収することを意味します。これにより、余分な水分含有量を担持する燃料も同様に機能しないので、E85が堅い貯蔵寿命を与えることができます。腐食についての心配は通常オーバーブローされますが、燃料はいくつかの古い燃料タンク、特に複合材料のものに問題がある可能性があります。典型的には80年代前後の古い車はまた、エタノールの存在下で劣化し、燃料フィルタおよびインジェクタの存在下で劣化するゴム燃料システム構成要素を有することがある。しかし、90代前半からの車は通常これに対して保護されています。したがって、世界中のE10ガスの主流の使用。 恩恵を享受する方法 だから、あなたはE85がどのようにあなたのエンジンをもっと多くの力を与えることができるかについてすべて読んでいます、そしてあなたは親切にすることを熱心にしています。すごい!ただし、あなたがすでにフレックス燃料の使用のために調整されている車を運転していない限り、いくらかの変更を加える必要があるでしょう。しかし、ハッカーとして、それは私たち全員が何であるかです。 Dyno Tuningは、最大電力を実行するための自動車を設定するための最良の方法です.E85は、SparkとFual Mapが管理されている条件下で正確に調整されることを可能にします。クレジット:Adamnavrotny、CC-BA-SA-3.0 あなたのエンジンが必要な最初のものは曲です。あなたの車が工場からロックダウンエンジン管理システムを持っているならば、あなたはおそらく先に進み、それを完全にスタンドアロンの調整可能なECUで置き換える必要があるでしょう。あるいは、いくつかの車はあなたが正しい道具を持っているなら工場から調整可能なECUを持っています。どちらの方法でも、火花のタイミングと燃料マップをコントロールできるようにする必要があります。 タイミングを進め、強制誘導アプリケーションでのブーストを追加するには、燃料マップを調整する必要がありますが、より多くの電力のロックを解除する方法です。変更を説明し、E85のより低いエネルギー値を補うこと。 Dyno Tuningは、外部の変数を制御できるようにするためですが、本当に冒険的で経験豊富ではなく道路の曲を試すことができます。 あなたのECUが燃料中のさまざまなエタノールレベルを扱うことができるように、屈曲燃料センサーを実行したいと思うでしょう。 E85ポンプはいたるところではなく、米国のほとんどがそれらを補充するときに私たちのタンクを完全に排水する。

たくさんの珍しいLEGO Walkerたくさんの珍しいLEGO Walker

レゴタイクリックは素晴らしいものです。 [TOUTHOMME]最近、redditにこのような開発を1回公開しました – かなり違いないウォーカースタイル。 スタイルは個々に作動した足で完全に省くです。代わりに、2つの前脚は車軸の周りに脚を旋回させる車軸によって接合されている。後足は同じです。その後、電動キャリッジが楕円形のトラックに沿って移動します。重み付けされたキャリッジが楕円形のトラックの前方に達すると、それは体が前方に旋回し、前面全体をひっくり返し、後足を揺動させ、前面になって前方になるように前方に揺動します。その後、サイクルは再び繰り返されます。 おもちゃの影響を受けたフリッピングデザインは、このような動物が定期的に回転することができるメカニズムが進行していないように、自然の中で見ることを期待しないものです。それは同様に、階段を上るだけでなく、階段を登るのに間違いなく努力するのも特に効果的な方法であることも同様です。 施行の手法は無用であると主張するかもしれませんが、そのように私たちの想像力を制限するのは好きではありません。この歩行者スタイルが理想的な状況を信じることができれば、コメントではわかりました。あるいは、あなた自身のビルドのための他の歩行スタイルについて考えてください。休憩後のビデオ。 [先端のためのペドロポリスのおかげで!]

KARATSUBAのアルゴリズムKARATSUBAのアルゴリズム

とのハッキング乗算は、コンピュータソフトウェアアプリケーションをより早く行うことを強化する傾向があります。もちろん、プロセッサを追加するだけでなく、クロックスピードをクランクアップするだけでなく、プロセッサを追加するだけでなく、頻繁に何かを迅速にするための最も強力な方法はそれを実行する方法を発見することです。時々これらの技術は、人間がまったく同じ仕事をする方法とまさに非常に異なりますが、コンピュータの機能に適合します。 [Nemean]は、Karatsubaのアルゴリズムとして理解されるはるかに優れた乗算アルゴリズムを説明するビデオを持っています。下のビデオを見ることができます。 アルゴリズムを理解するのを支援するために、ビデオは2桁の乗算で単純な2桁を示しています。あなたは非常に最初の数字と最後の数字が基本的に1乗算の結果であることを見ることができます。それはまとめて追加されたすべての中間桁です。最初の桁が非常に最初の桁を修正できる唯一のものはキャリーです。 巧妙な数学を使用すると、最後の数字と最後の数字と同様に、まず最初に追加された中間部分を含む合計と一緒に、最後の桁だけでなく最後の桁を計算できます。それらを減算することによって、従来の方法よりも少ない乗算を利用してすべての必要な数字を取得できます。減算するだけでなく、減算を加えることは一般的に安いので、乗算のための取引は時間のかなりの時間を節約する可能性があります。 もちろん、あなたの乗算がハードウェアで起こる可能性が最も高い倍増は、それでも減算と同じくらい速くならないかもしれません。しかし、このアルゴリズムの複雑さは、あなたが非常に大きな数を扱っていない限り、それが頻繁に利用されないことを意味します。いずれにせよ、それは数学の賢い応用であり、「みんな」が理解されていることを意味するのと同様に、非常に最善のテクニックがすでに見つかったことです。それはあなたが将来的には他の理解されるものが何度も欠けていることを正確に質問させます。 私たちはいつも奇妙な数学の方法について考えています。そのうちのいくつかはかなりカラフルです。

ハッカデイに依頼する:シアトルのマツダと何が起こっていますか?ハッカデイに依頼する:シアトルのマツダと何が起こっていますか?

ハッカーはパズルが好きではないのですか?私たちはあなたのために卒業しています。 Kuowによると、シアトルのNPRアフィリエイト – 彼らは珍しい苦情を起こしています。どうやら、あなたが2016年に作られたマツダを運転するならば、あなたはKuowに同調しただけでなく、あなたのラジオは彼らの頻度で94.9 MHz、そしてあなたがそれを修正することができません。 ラジオ局からの公開によると、それはFMラジオに影響を与えません。 Smithという名前のリスナーが報告されました: 「私は過去に何も起こらなかった以来、私はそれを再起動しようとしました」とSmithは言った、「私はNPRが聞こえるかもしれませんが、私は駅を修正することはできませんでした、ナビゲーションを利用できない、できません」 t Bluetoothを利用しています。」 この地域のマツダの販売店がこの問題について過去3週間が必要とされていると同様に報告している。 5Gスマートフォンの展開についての理論がありますが、正直なところ、私たちはそれを得ていません。マツダであることを考えると、私たちはそれがそのブランドに確かであることを把握します。しかし、それは国を越えて起こっていないようですので、Kuowに確実なものがある必要があります、私たちは推測しています。おそらくRDSストリームの何か?あなたの理論は何ですか?おそらくHackadayコメンターが駅やMazdaが謎を修正するのを助けます。 アンエアスキルがタグラインを利用した人気のある架空のシアトルラジオ局を理解しています。たぶんKuowが採用しなければならない:「あなたが聞いている」と彼らが車のステレオを捕まえ続けるならば。私たちは以前にイノベーションを伴う奇妙な相互作用を混乱させました。多くの場合、それは重要なFOBと同じくらい基本的です。

リバースエンジニアリング次のコンピュータキーボードプロトコルリバースエンジニアリング次のコンピュータキーボードプロトコル

次のコンピュータは1988年に導入され、ハイエンドデバイスは市場での短時間の大学や金融機関で有利になりました。 [Spencer Nelson]これらのマシンの1つからキーボードを渡って、それがどのようにうまくいったかを見つけてください。 キーボードはDINコネクタの種類を備えており、機械に非ADBプロトコルを話しますが、[スペンサー]は現代のコンピュータで使用するためにUSBを話すようになったかった。最初のプリベークソフトウェアを使用すると、オンラインで見つけられたKeyboardの作業が信頼できないことが示されています。 [SPENCER]キーボードから50マイクロ秒のパルスを読み取るために開発されたコードが誤って分類されたと疑われていました。 オシロスコープとロジックアナライザを使用した分析によって、キーボードを把握することができ、18.960 kHzの周波数に対応する52.74マイクロ秒のパルスと通信し、18.960 kHzの周波数に相当し、一度に2つの9ビットメッセージを送信していました。キーボードを分解する確認されたこれらの調査結果は455 kHzの時計であり、キーボードは24ティックごとに信号を送信し、18.960 KHzの出力を生成します。 キーボードから来る実際のパルス幅で作業するためにオンラインで見つかった初期コードを再度のコードを再現する。今、[Spencer]は現代のハードウェアと確実に機能する優れた感じの良いビンテージキーボードを持っています。私たちはその勝利を呼びます。 あなたが修正の多くを必要とするならば、私たちのお気に入りの触覚入力装置についての通常の列であるKristinaとKristinaとKeebin ‘にダイビングしてください!

AirAsia Crash分析:誰かまたは何が失敗したの?AirAsia Crash分析:誰かまたは何が失敗したの?

クリスマス後の数日後、昨年のAiraSia Flight 8051はシンガポールへの旅行に伝えられたシンガポールへの飛行8051。インドネシアはクラッシュの調査を完了し、最終報告書をリリースしました。特にアジアでのメディアカバレッジは大きいです。物語はパイロットエラーによって頭上にありますが、技術者として、レポートのより深い学習されるべき教訓があります。 エアバスA320は、パイロットと制御面との間に機械的リンケージがないことを意味するフライバイワイヤシステムである。すべてが電子的であり、フライトの多くは自動制御下にあります。残念ながら、これはパイロットも実際に飛行する時間を費やすことはありません。 これがインドネシア語の報告書によってレイアウトされたシナリオです。ラダーの旅行制限計算機システムは4回警戒しました。パイロットは通常の手順に従ってアラームをクリアしました。 5番目の警報後、飛行機は45度を超えて圧延され、急速に登り、失速し、落ちた。 パイロットエラー? メディアヘッドラインは、パイロットが発生した動揺の種類に対処するために訓練されたことがないため、パイロットが訓練されなかったので、故障チェーンの後者の手順に焦点を当てています。 A320でこのトレーニングを省略した航空会社だけではありませんでした。すべての航空会社は、航空機の製造業者であるエアバスが航空機がそのような極端な動揺を経験することを期待しなかった。エアバスの開催国としてのフランスは、調査に参加しました。 技術者として、私たちはさらに見る必要があります。技術的な根本的な原因は、ラダーリミット制御システムのための回路基板上の分解はんだ接合部でした。このシステムは高速での舵の動きの量を制限します。不可欠なポイントは、2014年にこの同じシステムに23回失敗しました。これはわずかなダメージと考えられ、決して固定されませんでした。 多くの状況のように、故障チェーンは技術的な断層に正しく対応するための人間の失敗のカスケードです。多くのレポートではほとんど議論されているのは、パイロットが5番目の舵制御障害を修正しようとした方法です。彼らは最初の断層のための通常の手順に従って、そして前回が開いている間に回路遮断器をリセットした後に続いていました。どういうわけか、自動十株とオートパイロットが切断され、決して復元されたことはありませんでした。これにより、パイロットは、フライバイワイヤシステムを介して平面を制御するだけで置く。 イベントの悲劇的なシーケンス 要約するには、ここに3つの重要な失敗があります。 悪いはんだ接合 回路ブレーカのサイクリング、 不適切な回復トレーニング。 ボードを正しくトラブルシューティングしないというミスを無視します。それは人間の故障であるだけでなく、航空会社のためのより大きな政策問題も直接的ではありません。 悪いはんだ接合部は、製造におけるそれらを避けるための最もよい努力にもかかわらず発生します。間欠的な共同不全の診断は悪夢になる可能性があるので、航空機のメンテナに同情することができます。重要なまたは不可欠なシステムでの間欠的な失敗にどのように対処するのでしょうか。明らかに、システムは2014年の間に警告を発行し続けているため、システムはその整合性をチェックしていました。一定数の失敗が発生した場合に機能を拒否することは可能ですか? 6つの故障の後、安全な環境で電源を入れたときの起動を拒否するような警告が高まる可能性がある(すなわち、地上に駐車されている)ことをお勧めします。本質的にシステムは「私は悪いことを知っています、今私を直してください」と言っています。 航空機サーキットブレーカー パイロットがサーキットブレーカーを台無しにしたのはなぜですか? 1つの報告書によると、パイロットは障害をクリアするために遮断器を循環させるのを見たことを言う。それは地面には問題ありませんが、空中にはありません。システムがクリティカルでない限り、特に遮断器をリセットしないようにパイロットをリセットしないようなアドバイザリを試してみるのはなぜこれを試してみるのでしょうか。ここでの制御システムは安全機能ですが、不可欠ではありません。 一般的な人々は、それがたくさんの技術に過度に快適になります。同じ行動が他のものを修正したので、コンピュータに夢中になっている技術的親戚についてのすべての種類の冗談があります。 残念ながら、これは通常、人々が知らないことを知らないことを意味します。この場合、パイロットは遮断器が他のシステムを破壊することを循環することを知らないように見えました。はい、それは珍しいように聞こえますが、それがそれがなぜ起こるのかわからないのでそれを議論することはできません。 trueの場合、それはアドレス指定されるべきであるはずです。私たちの作品では、システムの一部の障害が他の場所に重要な部分を動かしていないことを確認する必要があります。 飛行防止に対処するためにパイロットは訓練されていませんでしたが、航空機の製造業者でも、航空機がそのような極端な動揺を経験することを期待しなかった。私はマーフィーがフランス人ではないので彼らはそこで彼の効果が発生しないとは思わないと思います。この仮定はおそらく飛行バイワイヤーである航空機から派生したものです。航空機であることを期待することはそれ自体がこの学位に動揺しないようにするでしょう。しかし、自動飛行システムはサーキットブレーカーのサイクリングによって破壊されました。 要約 複雑なシステムへの失敗追跡するための多くの努力。 このような状況では、3つの別の行動が4回目の故障の原因となる方法、メンテナンス不良、貢献することができます。 これは、総失敗が複数回回避されている可能性があることを指摘しています。はんだ接合部が失敗していない場合。