КиберЖук, КиберФонарик или как деды паяли в 40-х)

КиберЖук, КиберФонарик или как деды паяли в 40-х)



Друзья, мы сделали свои первые наборы для пайки в стиле киберпанк:
КиберЖук amperka.ru/product/cyberbug-kit?utm_source=youtube.com&utm_medium=description&utm_campaign=proj-2020-03-28-cyberbug-kit
КиберФонарик amperka.ru/product/cyberlight-kit?utm_source=youtube.com&utm_medium=description&utm_campaign=proj-2020-03-28-cyberlight-kit
Давайте по чесноку, сегодня невозможно представить электронику без печатных плат. Печатные платы (они же ПП, или на забугорном PCB)- это удобная «упаковка» для сборки электронных деталей в схемы. Поэтому любой самодельщик, так или иначе, связанный с электроникой должен уметь паять ПП ) Сегодня расскажем про наборы для пайки, почему разработку современных плат можно считать отдельным видом искусства и как выглядела электроника «древних». Ну и дадим " 100% рабочий совет " как проверить находишься ли ты в реальном мире или в симуляции )
#пайка #амперка #cyberpunk2077 #железкиАмперки #обзор

Выбросил GPS-трекеры в мусор. Куда они попадут? Технобайки Амперки

Выбросил GPS-трекеры в мусор. Куда они попадут? Технобайки Амперки



Задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит с мусором, который мы выбрасываем у дома — в контейнеры и урны? Сегодня я проведу эксперимент — замаскирую GPS маячки под мусор и отслежу куда повезут мои закладки.
Для эксперимента возьму четыре автономных герметичных трекера. Такие используют для поиска угнанных машин. От аккумуляторов они якобы могут проработать три года. Я долго думал куда их раскидать. Пусть это будет север, юг, запад и восток. Мусор из разных районов должны отвозить в разные места. Вот и проверим.
Cпрячу трекеры в непрозрачные пластиковые бутылки так они не привлекут лишнего внимания. Для этого идеально подойдут разноцветные бутылки от бытовой химии. А еще залью внутрь монтажную пену. Это повысит герметичность и поможет пережить сильные удары.
Раз в час маячки будут сбрасывать координаты на самодельный рекордер. Можно было бы получать их и на телефон, но так будет удобней обрабатывать данные. SMS-ки сохранятся на карту памяти в четыре текстовых файла. Останется просто наложить их на карту.
Для рекордера я использовал:
• Iskra Neo — amperka.ru/product/iskra-neo?utm_source=proj&utm_campaign=gps-trash&utm_medium=youtube
• Troyka Slot Shield — amperka.ru/product/arduino-troyka-slot-shield?utm_source=proj&utm_campaign=gps-trash&utm_medium=youtube
• Power Shield — amperka.ru/product/arduino-power-shield-li-ion?utm_source=proj&utm_campaign=gps-trash&utm_medium=youtube
• GPRS Shield — amperka.ru/product/arduino-gprs-shield?utm_source=proj&utm_campaign=gps-trash&utm_medium=youtube
• Текстовый дисплей 16×2 — amperka.ru/product/troyka-display-lcd-text-16x2?utm_source=proj&utm_campaign=gps-trash&utm_medium=youtube
• SD картридер —https://amperka.ru/product/troyka-sd?utm_source=proj&utm_campaign=gps-trash&utm_medium=youtube
• Slot Box XL — amperka.ru/product/structor-slot-box-xl?utm_source=proj&utm_campaign=gps-trash&utm_medium=youtube
Ну а прежде чем забрасывать маячки в мусор, проведу стресс-тест. Мне интересно насколько стабильно будут приходить сигналы и как долго проживет аккумулятор. А чтоб добавить внешние факторы риска — закину бутылку в Москва-реку.
Я планировал, что семь километров от Крымского моста до нашей студии трекер проплывёт максимум часа за четыре. Но он больше суток проторчал под памятником Петру Первому и продолжил своё движение только глубокой ночью. Мимо Кремля и Зарядья трекер проплыл достаточно быстро, а вот потом перестал выходить на связь.
Я уже решил отказаться от эксперимента, но спустя полдня маячок ожил. Мне пришла СМСка с новыми координатами. Трекер завис в районе слияния Москва-реки и Яузы. Причем плавал он даже против течения. Или вмешался сильный встречный ветер, или мосты и высотка исказили сигнал спутников. Всю следующую ночь мне приходили СМС-ки с одинаковыми координатами. Значит бутылку прибило к берегу. Карта вселяла оптимизм amperka.ru/product/troyka-sd точка совпадала с координатами смотровой площадки на Краснохолмской набережной. Меньше трёх километров от студии amperka.ru/product/troyka-sd грех не проверить.
Опыт удался, данные приходили сравнительно регулярно, а за шесть суток плавания маячок разрядился едва ли на треть.
Значит — можно разбрасывать мусор.
Где окажется мой мусор и сколько продлится путешествие, смотрите в ролике.
Использовалась музыка:
taketones.com/track/drown-in-you
taketones.com/track/captive
taketones.com/track/radio-channel
taketones.com/track/flip
taketones.com/track/open-your-mind
taketones.com/track/born-in-fire
taketones.com/track/new-york-sky
taketones.com/track/captive
taketones.com/track/disco-funk
taketones.com/track/time-machine
#мусор #технобайки #амперка

Дирижабль для GoPro. Часть 1: собираю стабилизатор, двигатели, радиоуправление и варю оболочку

Дирижабль для GoPro. Часть 1: собираю стабилизатор, двигатели, радиоуправление и варю оболочку



В детстве я мечтал о собственном Дирижабле Киров из культовой Red Alert. Я вырос, а Кирова у меня до сих пор нет. Сегодня исправлю эту несправедливость и построю собственный дирижабль.
История длинная, поэтому в первой части я расскажу о самодельном стабилизаторе для камеры, сбору гондолу с двигателями, радиопульт и сварю оболочку из плёнки.
Полёты здесь: youtu.be/gfjwrXRDZi0
Как собрать дирижабль: модели, инструкции, сетчи на wiki.amprka — wiki.amperka.ru/робототехника:kirov-reporting
Прикину массу полезного груза: камеры, подвеса, управляющей Arduino, аккумуляторов, трансивера, двигателей, сервоприводов и макетной платы на которой все это будет распаяно. Получается дирижабль должен поднимать примерно 350 грамм. Сделаю запас в 40%, на случай если я что-то забыл. Поэтому дирижабль должен поднимать 500 грамм.
Дирижабль будет полужестким. Это значит что газ будет закачиваться в один баллон из мягкого материала. Сама оболочка будет держаться на каркасе из карбоновых прутов. За каркас можно будет и камеру подвесить и двигатели. Вес у такой конструкции будет не самый маленький, но зато это будет удобно.
Я не хотел использовать полипропиленовую плёнку из за сложности её сварки, но похоже это единственный вариант сделать баллон компактным, легким и герметичным.
Для бортовой электроники возьму Iskra Nano Pro, приемо-передатчик на 433 МГц, пару аккумуляторов и макетную плату. Два сервопривода будут поворачивать двигатели с винтами. Так можно менять вектор тяги — дирижабль станет подниматься и опускаться. Сервы для поворотов влево и вправо ставить не стал, поворачивать можно
поочерёдно меняя скорость вращения винтов.
За сегодня у меня получилось сделать герметичную оболочку из очень тонкой плёнки и полностью рабочую электронику.
Во второй части истории о дирижабле я соберу каркас, подвешу всю электронику, накачаю оболочку гелием и попробую взлететь! Ждите продолжение в следующую пятницу.
В проекте использованы:
• Iskra Nano Pro — amperka.ru/product/iskra-nano-pro?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-10-11-kirov&utm_medium=description
• Iskra Neo — amperka.ru/product/iskra-neo?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-10-11-kirov&utm_medium=description
• Troyka Shield — amperka.ru/product/arduino-troyka-shield?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-10-11-kirov&utm_medium=description
• Power Bank (Li-Ion, 1800 мА·ч) — amperka.ru/product/power-bank-li-ion?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-10-11-kirov&utm_medium=description
• Power Shield (Li-Ion, 1800 мА·ч) — amperka.ru/product/arduino-power-shield-li-ion?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-10-11-kirov&utm_medium=description
• IMU (Troyka-модуль) — amperka.ru/product/troyka-imu-10-dof?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-10-11-kirov&utm_medium=description
• 3D джойстик (Troyka-модуль) — amperka.ru/product/troyka-3d-joystick?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-10-11-kirov&utm_medium=description
• Ползунковый потенциометр (Troyka-модуль) — amperka.ru/product/troyka-slider?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-10-11-kirov&utm_medium=description
• Светодиоды индикаторные (Troyka-модуль) — amperka.ru/product/troyka-5mm-led-module?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-10-11-kirov&utm_medium=description
• Микросервоприводы FS90 — amperka.ru/product/servo-fs90?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-10-11-kirov&utm_medium=description
• Макетная плата Breadboard PCB (830 точек) —
amperka.ru/product/breadboard-pcb?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-10-11-kirov&utm_medium=description
#arduino #kirov #дирижабль #проектыамперки #redalert

Мы строим ракету! Варим топливо, делаем топливные шашки и испытываем их! Эпизод первый

Мы строим ракету! Варим топливо, делаем топливные шашки и испытываем их! Эпизод первый



Привет, друзья! Ну вот, как обещали, начинаем строит ракету. Смотрите — мы никогда не строили ракеты, мы совсем без опыта, но есть теория и руки. Будем пробовать. Это также наш первый опыт DIY-сериала. Мы будем показывать не только подробный процесс изготовления, но и разные ситуации из жизни. И кстати, каждое видео будет сопровождаться статьей!
Та-дааам!
Тут вторая серия www.youtube.com/watch?v=p9fQn3hhWII
Ссыль habr.com/ru/company/amperka/blog/509510/
Книжка «Проектирование зенитных управляемых ракет»
Ссыль www.airbase.ru/modelling/rockets/res/books/zur/zur.html
ОГЛАВЛЕНИЕ
0:00 заставка
0:47 Леша рассказывает о чем сериал
1:45 Компоненты ракеты
2:21 Наш инженер Стас
2:33 Читаю книжки о ракетах
6:54 Программа для просчета ракетного движка
11:03 Иду в Леруа за плиткой
12:25 Собираю «песчаную баню»
16:22 Приехал курьер с деталями для топливных шашек
17:20 История про потерянный пропуск
18:02 Делаю формы для топливных шашек
20:12 Варим карамельное топливо
22:30 Довариваю топливо в студии один
26:11 Еду на рынок за трубами
29:00 Стас гонит за болванками для сопла
29:47 Осматриваем трубы и болванки
34:14 Пытаемся очистить ржавчину
36:56 Химический способ очистки
39:25 Идем в «Пятеру» за уксусом
41:03 Делаем ванну для уксуса
42:54 Что получилось с ржавчиной?
44:25 Разбираем формы для шашек
48:20 Испытания топлива
Также приходите в наш магазин и покупайте нашу DIY-электронику, у нас нет донатов, но так вы поддержите канал и мы продолжим создавать клевые видео для вас. Спасибо!
amperka.ru/?utm_source=youtube.com&utm_medium=description&utm_campaign=serial-raketa-1-2020-07-04
Тут некоторые компоненты из сериала:
Iskra Mega
amperka.ru/product/iskra-mega?utm_source=youtube.com&utm_medium=description&utm_campaign=serial-raketa-1-2020-07-04
Текстовый экран 16×2 / зелёный с чёрным
amperka.ru/product/display-lcd-text-16x2-ylg?utm_source=youtube.com&utm_medium=description&utm_campaign=serial-raketa-1-2020-07-04
Потенциометр (Troyka-модуль)
amperka.ru/product/troyka-potentiometer?utm_source=youtube.com&utm_medium=description&utm_campaign=serial-raketa-1-2020-07-04
#ракетапротивлёхи #DIYсериал #Амперка

aPhone — arduino-смартфон: самодельный ответ Apple. Проекты Амперки

aPhone — arduino-смартфон: самодельный ответ Apple. Проекты Амперки



Сегодня мы вмешаемся в битву Apple и Xiaomi. Встречайте наш ответ ребятам из Купертино и Сколково, убийцу iPhone и YotaPhone — смартфон на Arduino от Амперки. Или попросту — аФон.
Начнём с плохих новостей. Телефон поставляется в разобранном виде. Платы, модули, шилды для пайки. Детали корпуса придётся изготовить самостоятельно. Такой вот подход в стиле IKEA.
Телефон огромный, просто взять и положить его в карман не получится. Внутри корпуса слишком много свободного места между шилдами которое никак не используется.
Третий минус — слишком слабый микроконтроллер на котором построен телефон. Iskra Mega откровенно слабовата для смартфона. Здесь 8-битная архитектура и всего 16 мегагерц тактовой частоты. Смотреть видео или пошарить любимые соцсети не получится.
Ну и последний минус, количество дополнительных функция которые есть у телефона. Хотя назвать это явно минусом мне сложно. Конструкция телефона проста и каждый кто хоть как-то умеет работать с Ардуино может допилить его под свои нужды.
В чём же плюсы? Телефон может работать от любого источника постоянного тока с напряжением до 27 вольт. Хоть аккумулятор от КАМАЗ-а с собой носи.
Второе достоинство — модульная система. К телефону легко добавить любой модуль: от аналогового термометра до композитного видеовыхода. Как тебе такое, Илон Маск?
Третий и самый жирный плюс телефон не собирает и никому не отправляет ваши личные данные. Вы же не забыли, что Adnroid собирает статистику как вы используете ваш смартфон? А приложениям вы сами разрешаете шпионить за вами, когда жмёте кнопку “Согласен” под лицензионным соглашением. И, в отличие от Тайгафон-а от InfoWatch, он действительно работает.
Ну и наконец — актуальный дизайн. Мы сделали корпус из глянцевого и очень маркого пластика. Так чтобы любое прикосновение оставляло жирный след. Никакого олеофобного покрытия. Всё как у лидеров рынка.
Оцените результаты тестирования нашего убийцы iPhone на фокус-группе у Павелецкого вокзала.
Хотите собрать свой смартфон? Изучите инструкцию на нашей wiki: wiki.amperka.ru/projects:aphone
В проекте использовались:
• Iskra Mega — amperka.ru/product/iskra-mega?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Power Shield (Li-Ion, 2000 мА·ч) — amperka.ru/product/arduino-power-shield-li-ion?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• GPRS Shield v3 — amperka.ru/product/arduino-gprs-shield?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Цветной сенсорный TFT-дисплей 320×240 / 3,2” — amperka.ru/product/itead-display-3n2in?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Плата расширения для TFT-дисплеев — amperka.ru/product/itead-adapter-to-display-shield?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Встраиваемый ёмкостный сканер отпечатков пальцев «таблетка» — amperka.ru/product/fingerprint-reader-capacitive-round?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Troyka Pad 1×2 (Troyka-модуль) — amperka.ru/product/troyka-pad-1x2?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Зуммер (Troyka-модуль) — amperka.ru/product/troyka-buzzer?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Адаптер «мама-папа» Pro (Troyka-модуль) — amperka.ru/product/troyka-pin-up-pro?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Динамик HSP3040A — amperka.ru/product/speaker-hsp3040a?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Датчик шума (Troyka-модуль) — amperka.ru/product/troyka-sound-loudness-sensor?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Соединительные провода «мама-папа» — amperka.ru/product/wire-fm?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Резисторы (10 шт.) 2.2кОм — amperka.ru/product/resistor?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
• Резисторы (10 шт.) 1кОм — amperka.ru/product/resistor?utm_source=youtube.com&utm_campaign=pvid-2019-12-08-aphone&utm_medium=description
#aphone #iskramega #проектыамперки

Советский компьютер Электроника БК-0010. Персоналка из СССР — обзор, распаковка и тест-драйв

Советский компьютер Электроника БК-0010. Персоналка из СССР — обзор, распаковка и тест-драйв



Сегодня на нашем столе последний компьютер из СССР — БК-1. За это чудо техники выпускали с 1985 до в 1993. В советское время за него просили 750 рублей. Посмотрим, чем удивит персоналка на которую простому инженеру пришлось бы работать едва ли ни полгода.
Что скрывается в картонных коробках, как работать с нестандартной клавиатурой, зачем нужны два видеовыхода и как подключить магнитофон.
Основные характеристики:
• Название: микроЭВМ БК (Бытовой Компьютер) 0010.01
• Тип: 16-разрядная домашняя и учебная ЭВМ
• Совместимость: СМ ЭВМ, PDP-11 и ДВК
• Частота: 3МГц
• Оперативная память (ОЗУ): 32 кБайт
• Запоминающее устройство (ПЗУ): 32 кБайт
• Скорость обмена информацией с кассетным магнитофоном: 1200 Бод
• Емкость кассеты: 0.5 Мбайт
• Разрешение: 512×256 точек
• Звук: пьезокерамический динамик
• Количество клавиш клавиатуры: 74
• Языки программирования: BASIC-86 («Бейсик Вильнюс»), Фокал
В ролике использованы кадры рекламы «Компьютер Электроника БК-0010» (https://www.youtube.com/watch?v=q8_06bY4wGI)
#ретро #обзор #амперка

Как выжить в ядерной войне. Технобайки Амперки

Как выжить в ядерной войне. Технобайки Амперки



Сегодня я расскажу что буду делать, если за окном завоют сирены гражданской обороны.
Смоделирую ядерный взрыв в самом центре Москвы и оценю свои шансы уцелеть в рукотворном Апокалипсисе. Разработаю план эвакуации и соберу своими руками самые необходимые гаджеты — противогаз, дозиметр и ручной генератор.
#апокалипсис #атомныйвзрыв #технобайки #амперка

Как пережить зомби-апокалипсис. Технобайки Амперки

Как пережить зомби-апокалипсис. Технобайки Амперки



Сегодня я расскажу что буду делать, если встречусь с зомби в московском метро.
Попробую разобраться — кто такие эти зомби и как с ними справится. Прикину шансы уцелеть и расскажу как выбрать убежище.
И соберу самые необходимые гаджеты: водяной пугач из подручного мусора, пневматический манок с радиоуправлением, электрошокер из старых телевизоров и доспехи для настоящих интеллектуалов.
Ну что, переживём нашествие живых мертвецов?
#апокалипсис #зомби #технобайки #амперка
В ролике использовалась музыка по лицензии CC:
— THE WALKING DEAD — Tema Abertura | Violão Fingerstyle Cover www.youtube.com/watch?v=ju7AZ-xTWfM
— The Walking Dead Theme Song [Leslie Wai Remix] www.youtube.com/watch?v=LfKQXn6heBI
— The Walking Dead (Cryptex Reglitch) (Gmartar guitar cover) www.youtube.com/watch?v=iiURyHvKsds

Механический паук с самонаведением на Raspberry Pi. Проекты Амперки

Механический паук с самонаведением на Raspberry Pi. Проекты Амперки



Привет друзья!
Сегодня будем строить компактную шагающую машину которая будет сама наводиться на свою жертву и идти к ней. А по ходу дела покажу вам разные простые механизмы которые имитируют шаги живых существ, и программу в которой можно смоделировать нужный профиль шага.
Если вы захотите собрать такого же робота, то вот ссылки на комплектующие, которые я использовал для проекта.
Raspberry Pi 4 Model B (4 ГБ)
amperka.ru/product/raspberry-pi-4-model-b-4-gb?utm_source=youtube.com&utm_medium=description&utm_campaign=proj-2020-06-14-shagohod
Raspberry Pi Camera Board v2.1
amperka.ru/product/raspberry-pi-camera-board-v2?utm_source=youtube.com&utm_medium=description&utm_campaign=proj-2020-06-14-shagohod
Troyka Cap
amperka.ru/product/raspberry-troyka-cap?utm_source=youtube.com&utm_medium=description&utm_campaign=proj-2020-06-14-shagohod
Сервопривод FS5519M
amperka.ru/product/servo-fs5519m?utm_source=youtube.com&utm_medium=description&utm_campaign=proj-2020-06-14-shagohod
#роботпаук #шагоход #DIY #проектыамперки

Насколько опасны китайские лазеры. Проверяем в лаборатории и на аэродроме. Технобайки Амперки

Насколько опасны китайские лазеры. Проверяем в лаборатории и на аэродроме. Технобайки Амперки



Проверим на своей шкуре насколько опасны мощные лазерные указки. Протестирую купленный в Интернете «Джедайский Меч» в лаборатории, на улице и даже на аэродроме — сколько жрёт, сколько выдаёт, виден ли логотип производителя в луче и можно ли лазером ослепить пилота самолёта.
Любой подросток может купить такой лазер в интернете. Всего четыре-пять тысяч — и можно почувствовать себя Оби-Ваном Кеноби.
Вот только о мощности такого лазера остаётся только гадать. Описания в магазинах — это броские заголовки, обещания мощности промышленных лазеров и неполные переводы китайских мануалов.
Я купил двадцативаттную лазерную пушку в стиле Star Wars и устроил ей проверку на вшивость.
Смотрите в серии:
• Что такое классы опасности лазеров — 00:59
• Реальная мощность лазеров — 02:34
• На что способен «джедайский меч» — 04:16
• Можно ли лазером ослепить пилота — 06:41
#лазер #технобайки #амперка