Renovace plochého klíče č.4/5

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.

Pokračování textu Renovace plochého klíče č.4/5

Elektrolytické odrezování

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.

Nálezový stav
Pokračování textu Elektrolytické odrezování

NED8PC -8-bitový počítač

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.

čelní panel
Pokračování textu NED8PC -8-bitový počítač

Tester baterií Emos UNI D3

Nedávno jsem si koupil jednoduchý tester baterií EMOS UNI D3 a rozhodl jsem se ho trochu upravit.

Přední strana
Zadní 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 zapojení
Přidaná 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.

Bosean FS-5000 – levný detektor radioaktivity

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.

Pokračování textu Bosean FS-5000 – levný detektor radioaktivity

NEDsat

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.“

Pokračování textu NEDsat

BOINC: Výpočty pro lepší svět – a česká stopa v globální síti dobrovolníků

Co je BOINC?

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.

Pokračování textu BOINC: Výpočty pro lepší svět – a česká stopa v globální síti dobrovolníků

SJCAM SJ4000 – zkušenost

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!

Cyberdeck

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.

Pokračování textu Cyberdeck