Чехол - сумка для Powkiddy RK2023 RGB30
Продается на Али и на Яндекс Маркете.
Продается на Али и на Яндекс Маркете.
Последний, заключительный пост про мой самодельный клон термопро ик1-10кд про.
На данный момент контроллер закончен, работает все нужное:
- запоминание уставки после выключения
- пресеты для пайки в ручном режиме(6шт)
- определение короткого замыкания или обрыва как контрольного датчика, так и датчика самого нагревателя, выключение нагревателя при обрыве, коротком замыкании канала ИК
- лазерный целеуказатель, остановка нагрева при его активации
- смена языка контроллера РУС и АНГЛ из термопроцентр
- сброс на заводские настройки реализован аналогично оригиналу, через включение с зажатой кнопкой увеличения температуры, после чего в eeprom прописываются значения из кода прошивки
- воспроизведение звука встроенным бузером в контроллере по меткам в термопро центр
- пайка в автоматическом режиме с софтом термопроцентр(вроде это самое главное😃)
- серийный номер, дата поверки показывается в термопроцентр(могу любые прописать)
Вроде все) не добавил только ограничение диапазона уставки, так как мне оно не нужно.
Как оказалось управлять инертным с большой транспортной задержкой керамическим нагревателем довольно сложно, соответственно алгоритм работает на основе PID и предиктора смита, последний предугадывает температуру в будущем с учетом скорости ее роста в данный момент и подаваемой мощности на нагреватель.
Ниже приведены графики прогона оригинального и моего контроллера:
А теперь мой:
Как можно заметить я добился неплохого результата, у меня минимальное перерегулирование в самом начале в сравнении с оригом, но оно не влияет и к сожалению есть небольшое отставание под конец, которое в общем то тоже не сильно влияет, пайка проходит штатно.
Я думаю отставание связано со скоростью нагрева излучателя, в моем случае я в нее упираюсь. Мой излучатель 2010 года, а на графике прогона с оригинала использовалась ик650мини, которая явно свежее:) ну и от партии к партии, плюс установка датчика на излучателе тоже влияет, потому идеальной повторяемости не добиться, каждый верхний нагреватель уникален, но оно и не нужно.
А это график пайки в автомате с коррекцией верха и низа (мой контроллер клон ик1-10кд про и термостол нп34-24 с тп2-10кд про):
Я считаю лучший результат из самоделок) А все благодаря ПО Термопро-центр, которое отлично отточено за столько времени).
А вот пару видео, в том числе и процесса пайки(ускорено в 3 раза):
Небольшой обзор функционала:
7777ой контроллер!!!
Не менял отображение коррекции, тут оно как у термостола 1/64, а должно быть 0, но да ладно, как-нибудь доделаю, к сожалению оригинального ик1-10кд про у меня нету, а общение с софтом снималось с контроллера термостола, в каком виде значение коррекции передается я не разбирался. В общем то на это все равно, это просто информация, на работу она не влияет.
Кто-то спросит, что там в пакетике завернуто в контроллере(на видео есть момент) - это плата питания лазера, раньше у меня был самодельный верх, делал я контроллер для него, а уже потом появился оригинальный с лазером, пришлось как-то впихивать питание для него😆
Итоги:
По началу цели не было повторить, я хотел влезть в родной контроллер стола нп34-24 и перехватывать пакеты обмена платы управления и платы с кнопками и дисплеем(у меня тп2-10кд контроллер термостола 16го года, построен еще на двух pic, сейчас стали на gd23 делать)
и при достижении 160 градусов на датчика КД просто включать автоматически верх через диммер
Фото: контроллер тп2-10кд про для термостола нп34-24про
Но через время я забил, была кстати попытка просто купить ик1-10кд про, но отдельно без самой стойки с верхним нагревателем термопро отказались мне продать(сама стойка у меня была самодельная и нагреватель китайский), так что в итоге решил заняться реверсом протокола обмена и копированием на сколько это возможно в кустарных условиях контроллера.
Думаю вышло неплохо:)
На этом у меня все😃
Я увлекаюсь старой техникой уже более 20 лет, и за это время у меня скопилось много всяких штуковин, которые я уже вряд ли буду использовать по прямому назначению. Конечно, приятно перебирать свои «сокровища», но превращаться в Кащея тоже не хочется, так что я решил передать часть имеющихся у меня девайсов музею. По понятным причинам выбор пал не на Эрмитаж и не на Дарвиновский, а на Политехнический музей. В этом посте я коротко расскажу, какой путь проходит предмет, прежде чем оказаться в музейной коллекции.
1. Прежде всего нужно тем или иным способом уведомить музей, что у вас есть некая вещь и вы хотите её подарить. В случае с Политехническим на сайте есть форма, которую можно заполнить. С этого момента мы будем именовать вещь правильно, по-музейному — предметом. Экспонатом она становится только после того, как её поставят в экспозицию.
2. Если ваш предмет сочтут интересным, его нужно будет физически привезти в музей. Все решения принимаются только «в присутствии» предмета.
Рассмотрим процесс на примере платы контроллера «Арвид 1020» — очень любопытного артефакта из 1990-х.
В эпоху, когда компьютеризация шла семимильными шагами, но денег постоянно не хватало, зеленоградские изобретатели придумали, как превратить бытовой видеомагнитофон формата VHS в недорогой аналог стримера (цифрового накопителя на магнитной ленте).
На обычную видеокассету вместо боевика со Шварцем можно было записать до 2 Гб данных со скоростью 200 Кб/с. На Пикабу уже был разбор подобного девайса.
3. Когда вы привезёте предмет, вас попросят подписать договор пожертвования и акт приёма на временное хранение. Поначалу — именно временное: музей пока лишь на время принимает у вас вещь для того, чтобы решить её судьбу на заседании фондово-закупочной комиссии (ФЗК).
4. Куратор соответствующей коллекции музея опишет предмет, заполнив стандартную форму. Выглядит она примерно так:
5. Далее куратор должен защитить перед комиссией идею принять предмет в музейный фонд. В этом обычно помогает экспертное заключение — документ в свободной форме, в котором специалист в данной области подробно описывает предмет и поясняет его значимость для истории науки и техники. В случае «Арвида 1020» текст экспертного заключения оказался таким:
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С функциональной точки зрения данная плата является контроллером интерфейса. Она предназначена для подключения к компьютеру VHS-видеомагнитофона и позволяет использовать последний в качестве потокового накопителя данных на магнитной ленте (стримера). Скорость передачи данных могла составлять до 200 Кбайт/с, а общий объём сохраняемых данных — до 2 Гбайт.
«Аpвид» представляет собой оригинальную отечественную разработку, выполненную зеленоградской компанией «ПО КСИ». Платы этого семейства изготавливались крупной (для бывшего СССР) серией: общий объём выпуска сама компания оценивает в 200 000 шт.
Контроллер «Аpвид» устанавливался в любой совместимый с IBM PC компьютер, соединялся с видеомагнитофоном при помощи кабеля и управлял его работой через оптический датчик для пульта дистанционного управления. Никаких переделок видеомагнитофона для работы с «Арвидом» не требовалось. Не были совместимы с платой только магнитофоны, работающие исключительно в системе NTSC с частотой кадpа 60 Гц. Также разработчики не рекомендовали, хотя и не запрещали, использовать советские ВМ-12, ВМ-18 и ВМ-32 — по причине низких частотных характеристик. Стоимость платы со шнуром составляла 60–90$, что было на порядок меньше цены специализированных стримеров сравнимого объёма.
Всего существовало 5 моделей «Арвидов»:
1010 — 100 КБ/с, 4 КБ RAM
1020 — 200 КБ/с, нет RAM
1031 — 200 КБ/с, 64 КБ RAM
1051 — 325 КБ/с, 128 КБ RAM
1052 — 325 КБ/с, 512 КБ RAM
Все контроллеры выпускались в виде плат расширения для IBM PC с разъёмом ISA. Достигнутая в поздних моделях скорость записи 325 Кбайт/с является практическим пределом для бытовых видеомагнитофонов.
Данный предмет принадлежит к модели 1020 — одной из ранних разработок, скорее относящихся к нижнему ценовому диапазону. В основе платы «Арвид 1020» лежат логические микросхемы советской разработки и программируемые вентильные матрицы (FPGA, Field Programmable Gate Array). Маркировка на микросхемах FPGA затёрта для осложнения нелицензионного копирования.
Модель 1020 имела ряд недостатков в сравнении с более поздними: высокое тепловыделение (8 Вт), что могло приводить к перегреву соседних плат в корпусе ПК; работа с шиной ISA через механизм прямого доступа к памяти (DMA), что ограничивало совместимость с некоторыми материнскими платами; отсутствие буферной памяти (повышенные требования к скорости реакции системы на прерывания в многозадачном режиме); невозможность подстройки фазы приёма; сравнительно крупные размеры и большое количество точек пайки; свечение светодиода после включения компьютера. Также модель 1020 не умела определять обрывы в кабеле или отключение видеомагнитофона в процессе записи (его наличие проверялось только при старте записи).
Существовали планы по выпуску «Арвидов» с более современным интерфейсом PCI и на базе заказных микросхем, но их не удалось воплотить, поскольку эра бытовых магнитных накопителей информации заканчивалась. Импровизированные стримеры с платами «Арвид» испытывали всё большее давление со стороны дешевеющих жёстких дисков и пишущих приводов для компакт-дисков.
Минимальная конфигурация, на которой возможна работа «Арвида», — IBM PC/AT 80286 с частотой 12 МГц и 640 КБ RAM. Это обеспечивало вам возможность записи/чтения со скоростью 100 КБ/с. Для работы на скорости 200 КБ/с был необходим процессор 80386 DX-33, для 325 КБ/с — 80486 DX2-80. Программное обеспечение для «Арвидов» было написано для DOS, Windows 95 и Windows NT.
Предмет достаточно редкий и иллюстрирует интересный этап развития вычислительной техники в нашей стране. «Арвид» является примером смекалки и изобретательности, проявленных в тяжёлый для страны период. Предмет пополнит коллекцию стримеров Политехнического музея, в которой на сегодня представлены в основном устройства иностранного производства. Рекомендую включить предмет в основной музейный фонд.
(дата, подпись)
6. Если предмет изначально вызвал интерес, а экспертное заключение подтвердило его значимость, с очень большой долей вероятности он будет включён в основной музейный фонд. Это значит, что после того, как директор музея утвердит решение ФЗК, предмет будет принят уже не на временное, а на постоянное хранение. Он получит своё место в фондохранилище и с этого момента будет охраняться как имущество Российской Федерации.
7. Для предмета будет создана запись в музейной базе данных, а штатный фотограф сделает его снимки с разных сторон. Вскоре карточка предмета появится на сайте «Госкаталог», где представлен весь музейный фонд нашей страны.
8. Теперь предмет может быть помещён в постоянную или временную экспозицию. Поздравляю, вы внесли свой вклад в сохранение научно-технического наследия!
Если тема показалась вам интересной, постараюсь ответить на ваши вопросы. Суммарно я подарил музею уже около пятнадцати предметов, в том числе и пылесос с заглавной картинки.
Российский компьютер Antex Gate, разработанный энтузиастами и использующий модуль Raspberry Pi CM4, теперь совместим с новым Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5).
AntexGate – это компьютер, выпускаемый в России на базе Raspberry Pi CM4 CM3 уже несколько лет.
Ключевые характеристики Raspberry Pi CM4:
Процессор: Broadcom BCM2711, 4 ядра Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
Память: До 8 ГБ LPDDR4 SDRAM
Интерфейсы: Gigabit Ethernet, USB 2.0, HDMI, PCIe Gen 2 x1
Теперь, по предзаказу у разработчиков Antex Gate, можно приобрести компьютер с установленным Raspberry Pi CM5. Это значительно расширяет возможности устройства.
Краткие характеристики Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5)
Процессор: Broadcom BCM2712 (4 ядра Cortex-A76, ARM v8.2-A, 2.4 ГГц)
Оперативная память (RAM): 4 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ LPDDR4X-4267
Хранилище: 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ
Основные интерфейсы:
PCIe Gen 2 x1 (совместимость с CM4)
2× USB 3.0 (вместо USB 2.0 на CM4)
2× HDMI 2.0 (4K@60, вместо одного на CM4)
2× MIPI CSI/DSI (камеры/дисплеи)
Gigabit Ethernet
Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0 (в версиях с беспроводными модулями)
Единственным ограничением совместимости между платой AntexGate и Raspberry Pi CM5 является невозможность использования внутреннего Watchdog таймера. Все остальные интерфейсы и разъемы полностью совместимы.
Благодаря этому, на базе компьютера Antex Gate теперь можно создавать рабочие места для решения широкого спектра задач, включая системы автоматизации, обработку и распознавание изображений, а также другие ресурсоемкие приложения, доступные благодаря возможностям Raspberry Pi CM5. По данным Jeff Geerling, CM5 в 2-3 раза быстрее CM4.
Ключевые отличия от CM4
+ В 2–3 раза выше производительность CPU
+ В 2 раза больше RAM (до 16 ГБ)
+ Полноценная видеокарта
Источник: Официальный сайт Raspberry Pi.
Где узнать подробности?
Подробнее о технических аспектах совместимости можно обсудить в нашем телеграм сообществе.