Ve starém nářadí jsem narazil na dost zrezlý plochý klíč velikosti 4 a 5. Posloužil mi jako první pokus při elektrolytickém odrezování – a když už byl venku z lázně, řekl jsem si, že by byla škoda u toho skončit. Rozhodl jsem se proto zjistit, kam až se s jeho renovací dá zajít.
Dostal jsem typ na vyzkoušení odrezení kovového předmětu pomocí elektrolýzy, než se pustím do něčeho většího tak jsem se rozhodl vyzkoušet nejprve malý plochý klíč č.4/5.
V článku si projdeme postup jak na elektrolytické odstranění koroze ,co k němu budeme potřebovat a jaké má výhody i nevýhody.
Už dlouho jsem si chtěl postavit vlastní 8bitový počítač s procesorem Z-80. Rozhodl jsem se pro základní desku a karty s jednotlivými funkcemi. Základní ovládání je inspirováno počítačem Altair 8800. Zadávání programu do paměti RAM proběhne přímým přístupem pomocí přepínačů a LED diod.
Nedávno jsem si koupil jednoduchý tester baterií EMOS UNI D3 a rozhodl jsem se ho trochu upravit.
Přední stranaZadní strana
Tester slouží k měření baterií o napětí 1,2 V až 9 V. Devítivoltová baterie se přikládá na kontakty na boku testeru, ostatní typy se vkládají mezi jezdec a doraz. Na horní straně je vše přehledně popsáno a na LCD displeji se zobrazuje naměřené napětí baterie.
Pro orientační posouzení stavu baterie je na zadní straně vylisována jednoduchá tabulka, ze které lze snadno vyčíst přibližný stav baterie v závislosti na napětí. Tester nemá vlastní napájení, takže pokud je testovaná baterie ve špatném stavu, displej se vůbec nerozsvítí – jednoduchá, ale funkční indikace, že je baterie KO.
Jedinou zásadní nevýhodou je měření napětí bez zátěže. Kvůli tomu může i výrazně vybitá baterie vykazovat napětí, které se tváří jako ještě použitelné. Z tohoto důvodu jsem přistoupil k jednoduché úpravě spočívající v přidání zátěžového rezistoru paralelně k měřicím kontaktům.
Původní zapojeníPřidaná zátěž
Uvnitř testeru je pouze jednoduchá DPS a několik vodičů. Přidal jsem zátěžový rezistor 2R2, který jsem měl zrovna po ruce. Ten vytvoří zátěž přibližně 0,5 A (v závislosti na stavu baterie). Ideálně by měl být použit výkonový rezistor alespoň 1 W, ale měl jsem k dispozici jen 0,25 W. Na krátkodobé měření to však postačuje.
Testování 9V baterií jsem ponechal bez zátěže – tyto baterie prakticky nepoužívám, takže to nepovažuji za problém.
Po této úpravě je tester výrazně použitelnější. Například 1,5V baterie, které před úpravou ukazovaly kolem 1,2 V a tvářily se jako ještě dobré, po zatížení spadnou klidně na 0,5 V, což už jasně odpovídá stavu KO.
Nedávno jsem při procházení internetu narazil na stránku zabývající se měřením radiace. To mě zaujalo, protože mě radiace odjakživa fascinuje, tak jsem se hned přidal a objednal si svůj první detektor radioaktivity. Po chvíli hledání bylo rozhodnuto – Bosean FS-5000.
Balík přišel z Číny docela rychle a mohl jsem se pustit do testování. Při první procházce jsem naměřil běžné radiační pozadí kolem 0,15 µSv/h, s pár místy kde to vyskočilo až na 0,30 µSv/h. Takže klasika, nic nebezpečného.
Původní koncept NEDsatu vznikl už před roky a konečně jsem se dostal k realizaci. Sice oproti původnímu návrhu je značně odlišný ale účel je stejný „především seznámení se a otestování konstrukce se solárním napájením, stavba a naprogramování konstrukce s ohledem na minimální spotřebu, možnost vzdálené komunikace a konfigurace s otestováním maximální komunikační vzdálenosti, a hlavně udržet vše v chodu bez servisního zásahu po co nejdelší dobu. Prostě v principu vesmírný satelit či meziplanetární sonda.“
BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) je open-source platforma pro distribuované výpočty, vyvíjená na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Umožňuje vědcům využívat výpočetní výkon běžných domácích počítačů a mobilních zařízení po celém světě k řešení náročných vědeckých úloh. Místo nákupu drahých superpočítačů mohou projekty prostřednictvím BOINCu využít sílu tisíců dobrovolníků, kteří darují volný výkon svých zařízení.
Chtěl bych se s vámi podělit o zkušenost s kamerou SJCAM Sj4000, kterou jsem používal 7 let prakticky jen a pouze jako kameru v autě.
Kameru jsem zakoupil 7.9.2017 za cenu 2500Kč společně s micro SD kartou 32GB za 650Kč. Hlavní důvod ke koupi bylo použití jako palubní kamery v autě, ale párkrát byla použitá i mimo auto. Vyzkoušel jsem vodotěsné pouzdro pro natáčení ryb a raků ale to bylo asi tak všechno. Bohužel kamera nedávno dosloužila díky vytrženému USB konektoru a tak jsem se na ní po dlouhé době pořádně podíval..
A zjistil že baterka je prakticky KO. Díky nafouknutí začala roztahovat celou kameru, která ale kupodivu stále držela pohromadě a fungovala.
Baterka je původní a krásně se nafoukla. Kapacita se ukázala téměř nulová. Kamera po zapnutí během pár sekund bez kabelu zdechla.
Plastové pouzdro kamery zůstalo vyboulené i po vyndání baterky.
SD karta zn. Kingston fungovala bez nejmenšího problému a funguje i nadále. Netuším kolik má naběháno dat ale i tak je výdrž překvapivá.
Celkově mě překvapila výdrž jak kamery tak i karty které vydrželi fungovat téměř 8 let bez jediného problému v teplotách mezi -20C v zimě (odhadem) a neodhadnutelnými teplotami v létě na slunci (50C a možná víc bych řekl). Vytržení USB konektoru a tím demontáž při které jsem zjistil stav baterky mi možná zachránil auto před požárem který by mohla baterka způsobit. Všem kdo používají kameru v autě doporučuji jednou za čas zkontrolovat stav baterky!
Tento ručně vyrobený cyberdeck je navržen jako odolný, kompaktní a plně funkční mobilní systém inspirovaný postapokalyptickou estetikou.
Srdcem cyberdecku je Raspberry Pi 4 Model B (4GB), doplněný o 120GB SSD. Napájení zajišťují tři 10Ah Li-Pol baterie (111Wh).
Hlavní ovládání je přes 7″ LCD dotykovou obrazovku, vestavěnou kompaktní klávesnici a přehledný ovládací panel.
Cyberdeck je vybaven řadou vstupů a výstupů pro rozšíření včetně zdířek pro regulovaný zdroj (1,2-39V), univerzálních I/O zásuvek s podporou I2C, 1-Wire a dalších rozhraní, osciloskopu a funkčního generátoru.
Cílem je vytvořit vysoce odolné a funkční zařízení, které zvládne extrémní podmínky a umožní i práci v terénu. Základní koncept je jasný — nezničitelný cyberdeck s dlouhou životností a širokými možnostmi připojení.