Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Рыбачь в мире после катастрофы. Лови мутантов, находи артефакты, участвуй в рейдах и соревнованиях. Создавай предметы, прокачивай навыки, помогай соратникам и раскрывай тайны этого мира.

Аномальная рыбалка

Симуляторы, Мидкорные, Ролевые

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 36 постов
  • Oskanov Oskanov 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
1
Akarius
Akarius
3 года назад

Помогите найти оборудование⁠⁠

Преамбума
У меня есть совешеннолетняя сестра, страдает тяжёлой формой психического расстройства, на данный момент находится под моей опекой. Проживает отдельно, тк у меня маленький ребёнок 5 лет, есть неилюзорная опасность со стороны сестры ( при таких заболеваниях они бывают достаточно агресивны). Из родственников больше никого.

План удалённого надзора
В планах установить в её квартире ip камеры и устройство автоматического контроля приёма лекарств. Вот с этим устройством и засада. На просторах интернета много стартапов, но не нашёл ни одного места, где купить.
Требования к устройству:
×Выдача лекарств по расписанию
×звуковое оповещение о наступлении времени приёма
×удалённый контроль, что лекарства было принято (смс, почта, приложение) любой подходящий либо о том что не приняли в течении заданного времени. В идеале выдача таблетки по опечатку.
×стоимость : в пределах разумного. Дорогие американские системы даже не рассматриваю. Есть вероятность умышленно порчи имущества.

Интернет вещей Оборудование Дом Медицина Психиатрия Текст
22
188
octopoly
3 года назад
TECHNO BROTHER

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками⁠⁠

Введение в проект DIY-дозиметра


Готов поспорить, что вы хоть раз задумывались о покупке дозиметра для бытовых целей - измерить уровень радиации дома, на прогулке или в путешествиях.


Сегодня мы соберем простой бюджетный дозиметр на базе WIFI-контроллера ESP32 и платы RadSens. RadSens - готовый I2C-модуль для газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера. В качестве сенсора будет использована надежная и распространенная трубка СБМ20-1. Впрочем, вместо нее к модулю можно подключить любую другую трубку - J305, M4011, СТС-5 и др.

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Целью статьи является создание максимально подробной инструкции по сборке. Если повторить описанные шаги сможет самый юный инженер-дозиметрист - мы достигли успеха.

Но сначала, как принято, немного истории и теории…

Матчасть по газоразрядным трубкам

История счётчика Гейгера-Мюллера

Принцип работы счетчика Гейгера был предложен в 1908 году немецким физиком Гансом Гейгером. Счетчик стал дальнейшим развитием уже известной ионизационной камеры, представлявшей собой конденсатор, наполненный газом. Конденсатор использовался Пьером Кюри для изучения электрических свойств газов.

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Ганс Гейгер (слева) работал вместе с Эрнестом Резерфордом (справа) с 1907 по 1913 г. (рис. 1)

В 1925 году под началом Ганса Гейгера Вальтер Мюллер создаёт ещё несколько типов счётчиков с чувствительностью к каждому открытому на тот момент виду излучения, а именно для α-, β- и γ-излучения (нейтроны были открыты только в 1932 году).

Как показало время, надёжный, дешёвый и простой счетчик Гейгера-Мюллера остаётся одним из самых распространённых способов измерения уровня радиации как в быту, так и в промышленности.

Принцип работы трубки Гейгера-Мюллера

Принцип работы основан на эффекте ударной ионизации газа в межэлектродном пространстве под действием радиоактивных частиц.

Трубка состоит из герметичного баллона из металла или стекла, наполненного инертным газом или газовой смесью. Внутри баллона имеются катод и анод. Для облегчения возникновения электрического разряда в газовом баллоне создается пониженное давление. Электроды подключаются к источнику высокого напряжения постоянного тока через нагрузочный резистор, на котором формируются электрические импульсы при регистрации радиоактивных частиц.

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Участок схемы со счётчиком Гейгера-Мюллера (рис. 2)

В исходном состоянии газовый промежуток между электродами имеет высокое сопротивление, и тока в цепи нет. Когда заряженная частица с высокой энергией сталкивается с элементами конструкции датчика (корпус, баллон, катод), она выбивает некоторое количество электронов, которые оказываются в промежутке между электродами. Под действием ускоряющего напряжения электроны устремляются к аноду. Процесс многократно повторяется, и количество электронов увеличивается, что приводит к разряду между катодом и анодом. В состоянии разряда промежуток в межэлектродном пространстве становится токопроводящим, что вызывает скачок тока в нагрузочном резисторе.

Иными словами, под действием ионизирующего излучения происходит пробой, приводящий к разряду между электродами. Интенсивность разрядов прямо пропорциональна интенсивности ионизирующего излучения.

Компоненты для сборки дозиметра своими руками

Важнейшим критерием при выборе платы и комплектующих выступала стоимость используемых компонентов. Мы ставили задачу сделать дозиметр максимально бюджетным.

Для создания дозиметра-радиометра были выбраны следующие компоненты:


1) Модуль дозиметра - RadSens (от 3900 руб.)


RadSens - готовый модуль в сборе с популярной трубкой СБМ-20. Не требует ничего кроме установки библиотеки в менеджере библиотек Arduino. Дозиметр готов к работе “из коробки”.


2) Плата ESP8266 / ESP32 (от 700 руб.)


Модуль RadSens имеет интерфейс I2C, совместим с Arduino, esp, Raspberry. Но цены на ардуинки в последнее время совсем не радуют…


3) OLED-экран диагональю 0.96” (от 300 руб.)


Можно взять любой экран с I2C. Но OLED-экран позволяет добавлять простую анимацию и цветовую маркировку текущего уровня радиации.


4) Модуль бузера (пищалки) для звуковой индикации импульсов (от 80 руб.)


Бузер предназначен для звукового информирования пользователя, когда нет доступа к информации на экране.


5) Кнопка-выключатель (от 60 руб.)


6) Макетная плата 120*80 мм (от 130 руб.)


Плата используется для удобного (эротичного) размещения и организации проводки между элементами.


Итоговая стоимость сборки - 5170 рублей.


Самый дешёвый дозиметр на маркетплейсе Ozon - 8700 рублей.

Процесс сборки самодельного дозиметра

Необходимо произвести следующие шаги:


1) Припаять к макетной плате элементы в желаемом положении


2) Соединить все элементы по предложенной схеме


3) Проверить правильность подключения сначала визуально, затем подключив ESP к USB


4) Подключить библиотеку RadSens и плату ESP32 в Arduino IDE


5)Добавить код в IDE и загрузить его

Шаг 1. Подключение


Для подключения нам потребуется припаять все элементы и соединить их. Пины SDA и SCL на RadSens и OLED-экране требуется подключить к портам D22 (SCL) и D21 (SDA), они обмениваются данными по интерфейсу I2C, важно их не перепутать.

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Остальное подключить согласно схеме на рис. 4.

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Схема подключения модулей к ESP32 (рис. 4)

На фото один из вариантов компоновки дозиметра.

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Шаг 2. Подключение библиотек RadSens, ESP32, GyverOLED


Подключение расширения для плат в Arduino IDE для платы ESP32 осуществляется следующим образом:

Arduino -> Инструменты -> Плата -> Менеджер плат -> Написать “ESP32” в поисковой строке.

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Шаг первый — переход в менеджер плат

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Шаг второй — пишем в поисковике «ESP32» и устанавливаем единственный дистрибутив

Далее необходимо выбрать необходимую нам плату. Для этого переходим во вкладку “Инструменты”, выбираем раздел “Плата”, далее выбираем “ESP32 Dev Module” в подразделе “ESP32 Arduino”.

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Шаг третий — необходимо выбрать «ESP32 Dev Module»

Готово! Перейдем к установке библиотеки.


Для установки библиотеки RadSens необходимо проделать почти такую же операцию:


Arduino -> Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками -> Написать “RadSens” в поисковой строке.

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Шаг первый — заходим в менеджер библиотек

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Шаг второй — пишем в поиске «RadSens» и устанавливаем нашу официальную библиотеку

Далее необходимо установить библиотеку GyverOLED в менеджере библиотек тем же путём.

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Необходимо написать «GyverOLED» в поисковике и установить библиотеку

Теперь мы готовы переходить к программированию.

Шаг 3. Код

Код был написан с использованием библиотеки для OLED от Алекса Гавера. Она проста в изучении и поддерживает вывод русского языка без дополнительных манипуляций. Допустимо использовать U8G2, Adafruit или любой удобную вам библиотеку.


Код вы можете найти в примерах библиотеки RadSens в Arduino IDE или скопировать отсюда:


// Подключаем необходимые библиотеки
#include <radSens1v2.h> // Библиотека RadSens
#include <Wire.h> // I2C-библиотека
#include <GyverOLED.h> // Библиотека для OLED Gyver'а идеально подойдёт для понимания методики работы с OLED-экраном, к тому же тут сразу есть русский шрифт
#define buz 18 // Устанавливаем управляющий пин пьезоизлучателя. Если вы выбрали другой управляющий пин - замените значение
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER> oled; // Инициализируем OLED-экран
ClimateGuard_RadSens1v2 radSens(RS_DEFAULT_I2C_ADDRESS); // Инициализируем RadSens
uint32_t timer_cnt; // Таймер опроса интенсивности излучения и импульсов для OLED-экрана
uint32_t timer_imp; // Таймер опроса импульсов для пьезоизлучателя
uint32_t timer_oled; // таймер обновления дисплея
float dynval; // Переменная для динамического значения интенсивности
float statval; // Переменная для статического значения интенсивности
uint32_t impval; // Переменная для кол-ва импульсов
uint32_t pulsesPrev; // Переменная, содержащая кол-во импульсов за прошлый цикл
void setup() {
pinMode(buz, OUTPUT); // Инициализируем пьезоизлучатель как получатель данных
ledcSetup(1, 500, 8); // Инициализируем ШИМ (только для ESP, для Arduino это необходимо стереть)
ledcAttachPin(buz, 1); // Задаём пин вывода пьезоизлучателя для ШИМа (только для ESP, для Arduino это необходимо стереть)
oled.init(); // Инициализируем OLED в коде
oled.flipV(1); // Я перевернул экран для удобства
oled.flipH(1); // Для нормального отображения после переворота нужно инвертировать текст по горизонтали
oled.clear();
oled.setScale(2); // Устанавливаем размер шрифта
radSens.radSens_init();
oled.clear();
radSens.setSensitivity(105); // Задаем чувствительность трубки (если вы заменили СБМ-20 на другую - проверьте чувствительность в документации и измените значение в скобках)
int16_t sensval = radSens.getSensitivity();
oled.setCursor(10, 2);
oled.print("Чувствит:");
oled.setCursor(42, 4);
oled.print(sensval);
delay(4000);
oled.clear();
pulsesPrev = radSens.getNumberOfPulses(); //Обнуляем значение перед началом работы пьезоизлучателя для предотвращения длинных тресков
}
void beep(int deltime) { // Функция, описывающая время и частоту пищания пьезоизлучателя
ledcWriteTone(1, 500); // Включаем на частоте 500 Гц
delay(3);
ledcWriteTone(1, 0); // Выключаем
delay(deltime);
}
/*
void beep(int deltime){
tone(buz, 500, deltime)
} та же функция для Arduino */
void loop() {
if (millis() - timer_imp > 250) { // Функция, создающая "треск" пьезоизлучателя
timer_imp = millis();
int pulses = radSens.getNumberOfPulses();
if (pulses > pulsesPrev) {
for (int i = 0; i < (pulses - pulsesPrev); i++) {
beep(30); // Вы можете изменить параметр, если хотите, чтобы интервал между тресками был больше или меньше
}
pulsesPrev = pulses;
}
}
if (millis() - timer_cnt > 1000) { // Записываем в объявленные глобальные переменные необходимые значения
timer_cnt = millis();
dynval = radSens.getRadIntensyDynamic();
statval = radSens.getRadIntensyStatic();
impval = radSens.getNumberOfPulses();
}
if (millis() - timer_oled > 1000) { // Записываем переменные в строки и выводим их на OLED-экран
timer_oled = millis();
String dynint = "Дин: ";  // Динамическое значение в мкР/ч
dynint += dynval;
String statint = "Ст: ";  // Усреднённое за 500 секунд значение в мкР/ч
statint += statval;
String nimp = "Имп: "; // Количество имульсов с момента включения
nimp += impval;
oled.setCursor(0, 1);
oled.print(dynint);
oled.setCursor(0, 3);
oled.print(statint);
oled.setCursor(0, 5);
oled.print(nimp);
}
}

Тестирование самодельного дозиметра


Сегодня нами был рассмотрен самый бюджетный вариант дозиметра-радиометра. Добавив фантазии, мы заказали прозрачные пластины из оргстекла, чтобы сделать прибор более удобным и наглядным. Для проверки работы был использован сульфат калия из ближайших хозтоваров. Удобрение богато радиоактивным изотопом калием-40, активно испускающим бета-излучение.

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками Arduino, Электроника, Самоделки, Своими руками, Дозиметр, Радиация, Программирование, Esp32, Интернет вещей, Измерения, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Техника, Конструктор, Длиннопост

Показатели естественного фона и при поднесении сульфата калия

Стандартный уровень радиации в помещении - 15-20 мкР/ч. При прямом контакте сульфат калия получаем 32-39 мкР/ч, что вдвое выше нормы.
При контакте с сульфатом натрия через оргстекло толщиной 4 мм уровень радиации практически не менялся, что указывает на мягкое бета-излучение

В качестве заключения

Несмотря на всю эстетическую привлекательность, проект является сугубо домашним и предназначен, в большей части, для измерения порошков, предметов старины и прочих вещей, непонятным образом попавших в ваш дом :)

В рамках следующего материала постараемся разработать портативный и многофункциональный дозиметр с возможностью вывода информации (графиков, минимумов, максимумов) на экран и выгрузкой статистики в мобильное приложение на Блине.


А какие возможности в следующей версии DIY-дозиметра хотели бы видеть вы? Оставляйте свои предложения в комментариях!



Отдельная благодарность магазину «Duino» и мастерской «HelloBarsuki» за предоставленные материалы для статьи!

Показать полностью 13
[моё] Arduino Электроника Самоделки Своими руками Дозиметр Радиация Программирование Esp32 Интернет вещей Измерения Радиолюбители Радиоэлектроника Техника Конструктор Длиннопост
30
3
she555
3 года назад
Исследователи космоса

Ответ на пост «Проведены масштабные испытания по использованию спутника в качестве сотовой вышки»⁠⁠1

Дело не только в вышках и спутниках.

Население, радостно сунувшее голову в петлю электронизации жизни, само не заметило,  как легко и непринуждённо оказалось под микроскопом надзорных, следящих, подсматривающих и подслушивающих служб и программ.

При этом, сытая мирная жизнь напрочь уничтожила у популяции чувство опасности и инстинкт самосохранения.

Считающее себя в безопасности человечество фривольничает в интернете.

Человечество бесновато погрузилось в пучину электронных денег, доверяя все свои сбережения куску пластика, заточенного на электричество, да в топь электронной документации, судорожно переводя все свои бумаги в цифру.

А ведь всё это находится под обслуживанием в чьих-то сторонних руках, когда решающее влияние человеческого или техногенного фактора становится просто фатальным.

Ведь только отключи свет- и любой Рокфеллер с миллиардом на карточке окажется беспомощным перед бомжом с мятой двадцаткой в кармане, а сломанный где-то жёсткий диск однажды уничтожит трудовой стаж всего коллектива, радостно доверившегося электронным трудовым книжкам.,

И уже начались преследования за репостики многолетней давности.

Когда в Нью-Йорке в конце 60х на несколько часов отключилось электричество- горожане не только впервые за много лет увидели над городом звёзды, но так же моментально рухнули в водоворот мародёрства, а так же  массово начали самовыпиливаться, не выдержав подобного потрясения.

Что ж будет с нынешним обществом, отключи ему интернет, в котором вся его жизнь и мемасики с котиками?

Что будет с человечеством, если какой-нибудь идейный фанатик доберётся до системы электронных платежей, предсказать легче.

Да и в общем- фантасты прошлого вовсю соревновались в описании будущего, в котором человечество к началу 21 века обязательно должно было освоить галактику, построить звёздную империю, погрязнуть в войнах с внегалактическими цивилизациями..

И в то же время, где -то в уголку тихо сидел некто Оруэлл, бормотавший несусветную чушь про некий тотальный контроль на земле, про борьбу с инакомыслием, про расслоение общества, про пропаганду и промывку мозгов.


Чудак, конечно.


Но именно он оказался прав.

Показать полностью
[моё] Космос Спутниковый интернет Интернет вещей Слежка Тотальный контроль Ответ на пост Текст
19
8
Pavlin83
Pavlin83
3 года назад
Исследователи космоса

Проведены масштабные испытания по использованию спутника в качестве сотовой вышки⁠⁠1

Компания Lynk Global сообщает, что успешно завершены испытания по подключению ее спутника к немодифицированным устройствам на Земле - телефонам, планшетам, устройствам "интернета вещей".

Тесты были проведены в пяти странах — Багамских Островах, Канаде, Новой Зеландии, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах-для подключения к мобильным телефонам восьми из 10 крупнейших операторов мобильной связи в мире. Спутник подключился к 6000 устройствам, включая смартфоны, планшеты, устройства интернета вещей, легковые, грузовые автомобили и даже тракторы, обеспечивая прямое двустороннее подключение.

Отмечается, что качество соединения стало значительно лучше чем во время предыдущих испытаний.

"Впервые в истории MNO получили возможность участвовать в отправке и получении информации. Независимые сторонние наблюдатели отправляли текстовые сообщения в космос и из космоса на своих собственных телефонах", - отмечается в сообщении.
Компания описывает свою технологию как обман сотового телефона, чтобы он "думал", что спутник - это вышка сотовой связи.

Комментарий
Это не про раздачу интернета на телефон через спутник. Это даже не про звонки по телефону. Это - про обмен СМС-сообщениями через спутник и т.п.

Зачем это нужно?

В США с 2026 года у автомобилей будет функция дистанционного отключения и управления. БЕЗ согласия владельца. Такая инициатива оказалась спрятана в принятом Байденом законопроекте об инфраструктуре. - https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-11-09/congre...

Разворачивать подобные нововведения можно только после появления глобальной связи, дать которую могут только спутники.

Лет через 20 на повестке дня будет стоять вопрос о глобальном неусыпном контроле жизни каждого отдельного человека. Все эти QR-коды и локдауны - только разминка.


Больше материалов в моем блоге https://t.me/IngeniumNotes

Проведены масштабные испытания по использованию спутника в качестве сотовой вышки Космос, Спутниковый интернет, Интернет вещей
Показать полностью 1
[моё] Космос Спутниковый интернет Интернет вещей
31
11
3Dfsd2021
3Dfsd2021
3 года назад

Что это за камера с лазером стоит на платформе электрички?⁠⁠1

Фоткал на бегу. Заметил на станции вот такой вот столб с камерами. Там обычная камера, датчик движения и какой-то измеритель с лазером. Он реально светит лазером на снег.

Что это за камера с лазером стоит на платформе электрички? Лазер, Камера, Скрытая камера, Интернет вещей, За нами следят, Железная дорога, РЖД, Видео, Длиннопост

Вопрос: что это за фигня с лазером и для чего оно нужно?

Показать полностью 1 2
[моё] Лазер Камера Скрытая камера Интернет вещей За нами следят Железная дорога РЖД Видео Длиннопост
33
ERGONOMIKHOTEY
ERGONOMIKHOTEY
3 года назад

Где живёт чайный гриб?⁠⁠

В трёхлитровой банке.


В СССР чай любили, хоть нормального и не было. Чай Бодрость был легендой, а цейлонский со слоном - недостижимой мечтой.

СССР распался не из-за видеомагнитофонов, а из-за отключающихся пластиковых электрочайников. Теперь никаких дребежащих крышек и оплавленных проводов. Эти чайники до сих пор самое крутое в умном доме. Все остальные блютусы и интернеты вещей - ерунда. Ну не о чем моему холодильнику со стиралкой договариваться.

[моё] Чай Интернет вещей Умный дом Чайник Текст
12
157
armlab
armlab
3 года назад
Arduino & Pi

Geniatech представила альтернативу Raspberry Pi с поддержкой 4К-видео⁠⁠

Компания Geniatech анонсировала одноплатные компьютеры XPI-S905X2 и XPI-S905X3, которые могут стать альтернативой Raspberry Pi при реализации различных проектов в образовательной сфере, области автоматизации, Интернета вещей и пр.

Geniatech представила альтернативу Raspberry Pi с поддержкой 4К-видео Интернет вещей, Raspberry pi

Модель Geniatech XPI-S905X2 несёт на борту процессор Amlogic S905X2 с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A53 и графическим акселератором Mali-G31 MP2. Версия Geniatech и XPI-S905X3 получила чип Amlogic S905X3/S905X4 с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A55 и интегрированным ускорителем Mali-G31 MP2.


Новинки укомплектованы 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем eMMC вместимостью 8 Гбайт (опционально — 16 и 32 Гбайт). Дополнительно можно установить карту памяти стандарта microSD.


Предусмотрен интерфейс HDMI 2.0/2.1 с возможностью вывода изображения в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Есть сетевой контроллер Gigabit Ethernet с гнездом RJ45 для подключения кабеля. Дополнительно может быть установлен модуль беспроводной связи Wi-Fi / Bluetooth 4.2.

Geniatech представила альтернативу Raspberry Pi с поддержкой 4К-видео Интернет вещей, Raspberry pi

Предусмотрены три порта USB 2.0 и один разъём USB 3.0. Упомянута поддержка интерфейсов GPIO, SPI, I2C, PWM, UART. Габариты составляют 85 × 56 мм.


Продажи одноплатных компьютеров уже начались. Их стоимость варьируется от 35 до 42 долларов США в зависимости от оснащения.

Источник: 3dnews.ru

Показать полностью 1
Интернет вещей Raspberry pi
46
63
ProKocmoc
ProKocmoc
3 года назад
Исследователи космоса

«Умные» футболки в космосе: как отслеживают жизненно важные показатели космонавтов⁠⁠

«Умные» футболки в космосе: как отслеживают жизненно важные показатели космонавтов Космос, Интернет вещей, Умная одежда, Космонавтика, Esa, Csa, Роскосмос, SpaceX, Длиннопост

На прошлой неделе Европейское космическое агентство (ESA) объявило, что следующий астронавт Матиас Маурер, отправка которого на МКС запланирована на 31 октября в составе миссии SpaceX Crew-3, наденет SmartTex — «умную» футболку с датчиками. Постоянный мониторинг жизненно-важных показателей здоровья (Vital Signs) необходим для проведения 6-месячного эксперимента по контролю воздействия микрогравитации на сердечную мышцу. Предполагается, что SmartTex станет обязательным атрибутом для европейских астронавтов. Подобный комплекс Astroskin было разработан пару лет назад и Канадским космическим агентством (CSA) для своего астронавта. Как же обстоит дело в России и нужен ли вообще мониторинг здоровья человека в режиме реального времени?


SmartTex, ESA


В эксперименте BEAT (баллистокардиография для внеземного использования и долгосрочных миссий) исследуют долговременный эффект воздействия микрогравитации на работу сердечной мышцы. Датчики «умной» футболки фиксируют частоту сокращения сердечной мышцы или время открытия/закрытия сердечных клапанов у астронавтов. Такую информацию обычно можно получить только с помощью сонографии или томографии, которые проводятся с помощью объемных приборов.


В состав футболки также входит небольшой концентратор сигналов и радиопередатчик. Телеметрия с футболки будет передаваться через коммуникационную сеть Wireless Compose 2 (WICO2), её Матиасу Мауреру ещё предстоит развернуть на МКС. Пока датчики и радиопередатчик SmartTex питаются от батарей, но учёные разрабатывают фотоэлектрические элементы, которые смогут вырабатывать электроэнергию от искусственного освещения внутри МКС.


Полученные данные будут временно храниться в сети WICO2 и извлекаться оттуда астронавтом через определенные промежутки времени. Массивы данных затем будут передаваться на Землю через стандартные каналы связи МКС для последующего анализа в DLR (немецкое космическое агентство). Следующий астронавт ESA, Саманта Кристофоретти, которая полетит на МКС в апреле 2022 г., также получит «умную» футболку SmartTex. Полученные в ходе эксперимента данные пригодятся при планировании миссий на Луну и Марс. Европейские разработчики также полагают, что в будущем технологии SmartTex смогут найти применение и на Земле, в сфере фитнеса и телемедицины.

«Умные» футболки в космосе: как отслеживают жизненно важные показатели космонавтов Космос, Интернет вещей, Умная одежда, Космонавтика, Esa, Csa, Роскосмос, SpaceX, Длиннопост

«Умная» футболка SmartTex Европейского космического агентства. Источник: DLR


Astroskin, CSA


В отличие от европейской системы SmartTex, которая только готовится к развёртыванию на МКС, аналогичная по задумке система биомониторинга Astroskin разработки канадского CSA уже активно используется на станции с 2019 г. Изначально она была разработана для канадского астронавта Давида Сен-Жака, но на начало декабря 2020 г. Hexoskin, компания-разработчик системы, отправила на МКС уже семь «умных» футболок Astroskin для астронавтов NASA, CSA и ESA.


По сравнению с европейской SmartTex «умная» футболка Astroskin обладает более широким набором датчиков для одновременного измерения большинства жизненно-важных показателей человека, а не только снятия кардиоданных. Датчики на Astroskin в режиме реального времени измеряют давление, пульс, ЭКГ (три ответвления: VHR, QRS, RR intervals), частоту дыхания, температуру тела и уровень активности. В саму футболку из электропроводимого текстиля встроен небольшой шлюз-коннектор, собирающий данные со всех датчиков, встроенной батареи хватает на 48 часов работы.


Ещё одно отличие: «умная» футболка Astroskin работает с планшетом, на котором предустановлено специализированное ПО (уже потом данные сгружаются в системы МКС и передаются на Землю). А SmartTex изначально разрабатывается как часть коммуникационной сети WICO2, которую предстоит развернуть на МКС. К ней можно будет подключать и другие устройства для хранения и, возможно, для анализа данных на борту.

«Умные» футболки в космосе: как отслеживают жизненно важные показатели космонавтов Космос, Интернет вещей, Умная одежда, Космонавтика, Esa, Csa, Роскосмос, SpaceX, Длиннопост

Канадский астронавт Давид Сен-Жак на борту МКС в Astroskin. Источник: CSA/Hexoskin


«Умная» футболка Astroskin уже продается на Земле. Клиенты — в первую очередь военные, а также службы быстрого реагирования, промышленные предприятия со сложными условиями труда, медицинские организации и профессиональные спортсмены. Компания-разработчик Hexoskin рекомендует партнёрам использование программы VivoSense для анализа физиологических данных с носимых устройств.


Космическая медицина. В начале


Ежедневной практики мониторинга физиологических параметров космонавтов в России нет, снимаются изменения показателей за определенные периоды. Это связано с историей освоения космоса в нашей стране: длительность полетов планомерно наращивалась, накапливалась статистика по ним. Собственно, рождались направления космической кардиологии и медицины. Одним из её важных направлений стала донозологическая диагностика, то есть отслеживание пограничных состояний и в целом, профилактика заболеваний на основе данных по сердечно-сосудистой системе. Ученые убеждены, что по её адаптационным реакциям можно судить о состоянии всего организма.


В 1964 году в Институте медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН) открылась лаборатория медицинской кибернетики. В ней разрабатывались методы анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), сейсмокардиографии (СКГ, колебания грудной стенки, связанные с сердечными сокращениями) и баллистокардиографии (БКГ, механические проявления сердечной деятельности, выражающиеся в смещениях тела человека). На их основе были созданы принципиально новые подходы к оценке риска развития патологии в условиях длительного космического полета, начиная с первых орбитальных станций «Салют» в 1970-е гг. У американцев и европейцев такого опыта не было: после кратковременных экскурсий на «Скайлэб» на длительное время астронавты стали летать на орбиту только с запуском станции «Мир».

«Умные» футболки в космосе: как отслеживают жизненно важные показатели космонавтов Космос, Интернет вещей, Умная одежда, Космонавтика, Esa, Csa, Роскосмос, SpaceX, Длиннопост

Российский космонавт Елена Серова проводит эксперимент по космической кардиологии на борту МКС. Фото: Роскосмос


В нормальном режиме углублённый мониторинг физиологических параметров российских космонавтов осуществляется раз в 2–3 недели. Они сдают анализы крови и мочи на биохимию, снимают электрокардиограмма (ЭКГ), выполняются холтер-мониторинг, нагрузочные исследования. Телеметрия с датчиков комплекса медицинских регистрирующих систем передаётся на Землю, где её в зависимости от профиля изучают узкие специалисты (см. подробнее материал в журнале «Русский космос»). Конечно, в случае чрезвычайных ситуаций или ухудшения состояния космонавта организуется отдельный сеанс связи с медиками в ЦУПе, как правило, по закрытому каналу.


Тем не менее, схожие с «умными» футболкам задачи возникают во время внекорабельной деятельности, когда требуется в режиме реального времени отслеживать базовые физиологические параметры российских космонавтов. В этом случае состояние человека определяется по ЭКГ как суммирующему показателю всех систем организма, в частности пульсу, и температуре тела. Космонавт крепит термистр на кожу в заушной ямке, прикрепляет к телу электроды для снятия ЭКГ, а уже сверху надевает нательное бельё и систему охлаждения. После входа в скафандр все датчики через специальный медицинский разъём подключаются к его автономной системе обеспечения жизнедеятельности (АСОЖ). Косвенно состояние космонавта отслеживается по расходу кислорода, энергозатратам и другим параметрам АСОЖ скафандра, а также по данным радиообмена и по видео экипажа.

«Умные» футболки в космосе: как отслеживают жизненно важные показатели космонавтов Космос, Интернет вещей, Умная одежда, Космонавтика, Esa, Csa, Роскосмос, SpaceX, Длиннопост

Российский космонавт Олег Кононенко во время эксперимента «Кардиовектор». Фото: Роскосмос


«В российской (а тогда еще советской) научной программе подобная идея [мониторинг жизненно-важных показателей – прим.ред.] была реализована ещё на станции «Мир». Эксперимент «Вектор» под научным руководством д.м.н., профессора ИМБП РАН Р.М. Баевского предполагал размещение датчика на спальном мешке космонавта и запись баллистокардиограммы по 3-м взаимоперпендикулярным осям. Анализировались частота сердечных сокращений в течение всей ночи, дыхание, двигательная активность и амплитудные показатели БКГ. Во время рекордного полета врача-космонавта Валерия Полякова (14 месяцев) в рамках российско-австрийской программы подобные цели реализовывались при выполнении эксперимента “Сон”» — рассказывает Елена Лучицкая, к.б.н., старший научный сотрудник ИМБП РАН.
«Умные» футболки в космосе: как отслеживают жизненно важные показатели космонавтов Космос, Интернет вещей, Умная одежда, Космонавтика, Esa, Csa, Роскосмос, SpaceX, Длиннопост

Космические эксперимент «Вектор». Дополнительный блок к аппаратуре «Гамма» (слева), нагрудный пояс с электродами для ЭКГ и датчиками СКГ (справа вверху), трёхмерный акселерометр для регистрации пространственной БКГ (справа внизу). Извините за сокращения, расшифровка есть в статье. Фото: ИМБП


Елена Лучицкая рассказала, что более серьёзные исследования качества сна начались на МКС после разработки прибора для бесконтактной регистрации физиологических сигналов. Эксперимент «Сонокард» был проведён у 22-х российских космонавтов. Полученные данные позволили отслеживать состояние космонавтов и следить за их восстановлением при работе на станции, особенно после выходов в открытый космос.


В начале 1980-х удалось начать применение на Земле методов донозологической диагностики, выработанных в космосе. ИМБП и МОНИКИ создали автоматизированную лабораторию «Автосан-82» на основе той же медицинской аппаратуры, которая была на орбитальной станции «Салют-6». Потом была создана автоматизированная система «Вита-87» (использовалась при массовой̆ диспансеризации населения). В 1995 г. при содействии ИМБП в Рязани была создана компания «Рамена», отвечавшая за разработку диагностического комплекса «Варикард». В настоящее время компания предлагает как сами приборы, так и облачные сервисы РАМЕНА и SUM_LINE по удалённой диагностике файлов ЭКГ.

«Умные» футболки в космосе: как отслеживают жизненно важные показатели космонавтов Космос, Интернет вещей, Умная одежда, Космонавтика, Esa, Csa, Роскосмос, SpaceX, Длиннопост

Российский космонавт Александр Скворцов во время проведения эксперимента «Сонокард». Прибор кладётся в карман майки, во время сна его акселерометр регистрирует сейсмокардиограмму. Фото: Олег Котов


Сейчас метод анализа вариабельности сердечного ритма, созданный в ИМБП РАН для космонавтов, используется в различных областях клинической медицины и прикладной физиологии на Земле. С использованием методов донозологической диагностики и при помощи ИМБП компания «Измерение здоровья» разработала мобильное приложение Engy Health, которое следит за уровнем здоровья, стресса и т.п. Для его работы необходим сверхточный пульсометр Engy Beat либо одно из совместимых устройств.


В целом можно сказать, что МКС оснащена различными приборами и научными инструментами для проведения исследований в области медицины и здравоохранения. Но в массе своей они не предназначены для непрерывного мониторинга физиологических параметров, так как это не требуется российским космонавтам. Опыт показывает, что хватает регулярных сеансов связи с медиками в ЦУПе. А вот для проведения научных исследований по долгосрочному воздействию микрогравитации на какие-то отдельные системы организма такие «умные» футболки незаменимы. К примеру, те же изменения в сердечной мышце, — основная цель европейского эксперимента со SmartTex. Или исследование воздействия микрогравитации на сонные артерии, — одна из задач экспериментов астронавтов с использованием Astroskin в 2019 г. Что касается России, то накопленный опыт в сфере космической медицины позволяет обходиться датчиками и носимыми устройствами вместо «умных» футболок.

Показать полностью 7
[моё] Космос Интернет вещей Умная одежда Космонавтика Esa Csa Роскосмос SpaceX Длиннопост
8
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии