ICMPパケットのコンピュータ全体ICMPパケットのコンピュータ全体

現代的な感覚の最も早い秘密のプログラムコンピュータは、あなたが期待できる、しかし、マンチェスターの赤ん坊、大学で開発された実験的なプロトタイプコンピュータなどの名前の1つではありませんでした。 1948年のマンチェスター。その550チューブは、1940年代のマシンに典型的なマルチラックルーム充填サイズを提供したが、その設計は今日の要件によってそれをやや基本的なプロセッサになります。実際には、[HRVOJE]→AVRAK]は、ICMPパケットをそのストレージとして使用し、カスタムメイドのパケットフィルタをプロセッサエミュレーションとして再作成しました。それは同時に洗練されたとも栄光の両方である仕事です。 この結果は、赤ちゃんの統合ストレージとネットワークトラフィックのダンプ内のスクリーンチューブをシミュレートします。また、その操作についてチェックアウトした例外的な理由を提供します。小さな方向セットは今日のRISCアーキテクチャを念頭に置いていますが、1948年のデザイナーは彼らが最初の場所で何らかの方法で働く上で作業しているよりも時計のサイクルに向かっているよりも時計のサイクルに向かっていたので、これは幻想です。 初期のコンピュータがあなたのエレガントをくすぐるならば、イギリスの国立コンピューティング美術館、そしてそれから始まり、それから始まった電子コンピュータについての間にチェックアウトする価値があるかもしれません。 ヘッダー:GENI、CC BY-SA 4.0。

ホームシアタースペースの1チップホームシアタースペースの1チップ

を備えたラズベリーPIへの光学オーディオを追加すると、多くの人が正式にToSlinkとして知られている光学オーディオの時代を元に伝えます。一度にサラウンドサウンドシステムの標準的なものであるが、輝く赤い提案をテレビでテレビをテレビでテレビでテレビをテレビでテレビをテレビでテレビをテレビ、新しいテレビやオーディオ受信機のHDMIのオールインワン能力に取り扱っています。しかし、もちろん、それはフィールド内のToslink互換のハードウェアが単に消えるだけではできることを意味しません。 Raspberry PiをAVシステムの光ポートに接続したい場合は、[ニックシーラー]をカバーしています。彼の「ToSlink Transceiver Hat」は、PIのI2Sオーディオ出力からS / PDIFへ行くためにCirrus LogicからWM8804チップを利用しています。そこから、信号はToSlinkの入出力モジュールに直接行きます。これは、適切な光ファイバハードウェアとChauffeursの内蔵を持ちます。ソフトウェアの観点から行わなければならないのは、HiFiberryからのデジタル – アナログ変換器(DAC)を対象としたブートオーバーレイを有効にします。 WM8804は一握りのパッシブによって結合されています。 このプロジェクトをHifiberryのような企業からの商業募集と比較することは、やや避けられないことです。簡単なデザイン[Nick]が商業市場ではるかに高価な(またはさらに安価な)オプションとどのように匹敵してきたのか確かに言うことはできません。さらに、私たちは常に消費者グレードの光ファイバ技術のこの相対性のまれな例に取り組むプロジェクトに魅了されています。 [Nick] ToSlink HatをTINDIEに40ドルで合わせて入っていますが、彼は自分自身を構築したい人のために利用可能なすべての必要なファイルを作った。

誰かが常識的なテクニックが最適ではないことを認識したときに、DIY高フロー3D印刷ノズル誰かが常識的なテクニックが最適ではないことを認識したときに、DIY高フロー3D印刷ノズル

が進行することがよくあります。ラジオを取ります。ラジオでの成功は、より大きなアンテナともっと多くの力を必要とします。しかし、各基地局の範囲を制限するために、より少ない電力とより小さなアンテナを使用すると、誰かが頻度でもっと多くの人を廃棄することができることに気付かれたことができることに気付いたので携帯電話が存在します。 FDM 3D印刷では、より細かい細部の可能性を提供する可能性があるため、少しのノズルはすべて激怒でした。ただし、最近詳細な場合は、細部が樹脂ベースのプリンタを使用している必要があります。火山の望遠はこの傾向を始めましたが、今その他の選択肢があります。 [Stefan] CNCキッチンで、自分の高い流れノズルを作ることを決定し、それが他のオプションよりも優れていると主張します。 DIYの部分ではあまりにも持ち歩きません。下のビデオで見ることができるように、彼は標準的なノズルから始まりますので、本当にノズル変換やハックです。高流量の問題はノズル内の穴ではありません。それはほぼ十分な高速でプラスチックを溶かしています。プラスチックがノズルを通って移動するのに速いほど、それが溶融するための時間が短くなります。 BondTechは、フィラメントをより良好に加熱することを可能にするためにフィラメントを片に分割する高流量ノズルを有する。どうやら、彼らは特許保有者からこの技術を認可しました。 [Stefan]はインスパイアされ、単に標準ノズルに穴をあけて銅線を挿入した。ワイヤーが実際にフィラメントストリームを分割しているとは思わないが、それはインテリアにはたくさんの熱を伝送します。あるいは、ホットワイヤーはそれが行くにつれてフィラメントを分割しますが、少なくともいくつかのワイヤーは中央を通して理想的ではありません。とにかく、彼はデバイスを販売していないので、あなたの弁護士を呼び出します。 悪魔はもちろん細部です。 [Stephan]高温はんだを使ってワイヤをハンダ付けし、それらをフラッシュし、M6ダイを使用してノズルを再展開した方法を示します。それは一生懸命に見えませんが、それはいくつかの世話をします。幸いなことに、標準のノズルはかなり安いですので、それが少し試みるならば、それはあなたの貯金箱を壊さないでしょう。 いつものように、[Stefan]はすべてを科学的にテストします。通常のノズルとより長い火山ノズルとの間の違いは、ボンドテックノズルと共に見ることができます。 1つのワイヤを持つHomeBrewノズルは、火山ノズルの性能を近似することができました。もっと多くの掘削や別のワイヤーが多くのパフォーマンスでさえ使用されていました。 この技術は特許下に該当するので、私たちは多くの法的クローンが現れるのを見ることを期待していません。しかし、あなたが小さなドリルとはんだに役立つなら、あなたはおそらくあなた自身の使用のためにあなた自身の使用のためにこれらを作ることができます。しかし、パフォーマンスが火山とほぼ同じであることを考えると、今のところそれに固執するだけです。 あなたが高潮に興味があるならば、あなたは強い部分を作りたいかもしれません。デザインもそれを使って作ることができます。これは – UM – Bridgingに特に重要です。

リバースエンジニアリング:トラッシュプリンタは、そのコントロールパネルの秘密リバースエンジニアリング:トラッシュプリンタは、そのコントロールパネルの秘密

を実現します。 NYC抵抗器からの自動車と「Phooky」と一緒に遊ぶのが本当にこの感情には見知らぬ人ではありません。古いEpson WF-2540インクジェットプリンタは、その重要な「栄養素」のために分解されました、あなたは知っている、ファンキーなモーター、エンコーダー、スイッチのような良いものです。しかし、あなたはコントロールパネルで何を作りますか?結局のところ、彼らは通常彼らがコントロールするデバイスのニーズに非常に確実であり、通常は再利用のために多くの範囲を提供しません。 RP2040 PIOはこれらのLCDピクセルを押すことができます [Phooky]通常彼らに悩まされていませんが、今回は楽しみのために亀裂を与えることを決定しました。中では、普通のものから、重要なスイッチやLEDの大きな片面PCB、およびLCDディスプレイをホストしている小さなPCBがあります。簡単な部分は、キーボードのスキャンが行われた方法を理解することでした。 Raspberry PI Picoモジュールをサービスに押し込み、キーボードをスキャンし、純粋なブルートフォースでキーボードマップを作成できるようにしました。回路をトレースする必要はありません。 [Phooky]がEPSON E02A46EAチップをベースにしたLCDインターフェースを調査し始めたときに興味がありました(そのようにデータシートを見つけました。難しい方法です。メインCPUからの行(EPSON E01A9CA、EPSON E01A9CA、それが何であっても)識別され、一部の制御信号、およびRGBチャネルの3行が識別されました。 SaleaeデータのキャプチャをいくつかのROM検索ソフトウェアに投げることによって、ディスプレイ構成を従来の320×120ユニットにすることを考え出した。 RP2040のPIOユニットを使用してビデオ波形を生成し、ピクセルをLCDコントローラに押し出し、RP2040ボードをケース内部の内部に接続でき、コントロールパネルをアクションの準備が整ったUSBデバイスに変換します。 リバースエンジニアリングジャンク(またはそうでない)アイテムについて少しもっと知りたいのですが、それらをあなたの意志に再利用しますか?このハッキング作品を数週間後に戻ってチェックアウトします。もう少し進んだ何かのために、あなたは自動車のECUハッキングの場であなたの手を試すことができました。 おかげで。ヒントのためにペリー!

新しいPIゼロはまだ承認されていないアンテナをもう一度獲得しました新しいPIゼロはまだ承認されていないアンテナをもう一度獲得しました

私たちは最後に彼の理事会を手に入れました、[Brian Dorey]が私たちにあなたのPIの強化方法を正確に示していますWiFi、ハッカーの方法。 Onboard WiFiアンテナとのインラインでは、U.FLフットプリントを発見することができます。これは、[ブライアン]が入ってきて、写真に富んだライトアップとビデオチュートリアルで、埋め込まれています。彼の測定値は、前に4つのみを見た領域で提供されている14つのネットワーク、および報告されたRSSIレベルが5 dB -10 dBだけ改善され、さらに安定した接続を得ることになると膨大に見られます。 古いラップトップがWiFiアンテナのまともな源であることで、あなたがこれを取る前にちょっとはんだ付けをする方法だけでなく、uflコネクタを調達するための唯一の要件です!そのような仕事の最も困難な部分は、誤ってU.FLコネクタの金属缶に任意の種類のはんだを置く傾向があります – そして[ブライアン]は主に成功しています!彼は、信号の反射を防ぐために外部アンテナを切断する方法を正確に示しています。ハードウェアで定義されたインピーダンスの期待の不一致によって混乱しています。 PI Zeroは、追加できるコネクタ用のフットプリントに遭遇する唯一の場所ではありません。あなたがそれをやった方法を正確に共有することを忘れないでください! このテクニックは、フルメタルエンクロージャーに新しいPIをゼロにすることができる場合は、非常に実用的な場合があります。ラズベリーのPIアンテナの内側の働きについて興味がありますか?私たちは以前にそれらをカバーしました!前回のラズベリーのPI MODを見たいのであれば、これはPI 3のためのもの、そしてここにも元のゼロwのためのものです – [Brian]から!

Gimballed Omnirotorは素晴らしい障害物Gimballed Omnirotorは素晴らしい障害物

地上で運転することができるものを議論し、空中でホップし、その位置をリセットする必要なしにその同軸回転子アセンブリを継続的に歩きますか?答えは[新しい機器]のOMNIROTORすべての地形プラットフォームです。 まだ非常にプロトタイプであるが、ブレイクの下のビデオは、Omnirotorによって主張された不xterityは単なる誇大宣伝ではないことを示しています。障害物を通して織り込むことは、一部の頭を回すように確実に回転させる同軸回転子構成によって、相対的な容易さを備えて達成されます。 Omnirotorの特別なデザインはその敏捷性に及んでいます あらゆる側面において小説ではないが、オムニロータの強さはかなりユニークな機能の組み合わせから来ています。同軸回転子は完全にジンボールされており、そのように他の方向からの任意の方向に移動することができる。言い換えれば、ホームポジションに戻る必要なしに任意の軸を無限に回転させることができる。この魔法の一部は、非常に創造的なリソースの使用から来ています:バッテリー、スピードコントローラー、そしてモーターはすべてギムボールしています。この創造的なハックは、そうでなければ電力を伝送するのに必要とされるであろう大きくて重いスリップリングの必要性を回避する。 Omnirotorの敏捷性に追加することは、工芸品が表面に沿って自身を押すことを可能にし、おそらく消費電力を低減することを可能にする一組の車輪です。障害があまりにも難しいか過去に挑戦している場合はどうなりますか?オムニロータは空気にかかり、それを飛んでいます。同軸回転子がケージされ、通常のロータースナッグガンガーからそれらを保護します。 [新しい機器]オープンをオープンして、Omilotorデザイン、ファームウェア、さらにはGitHubで入手可能なベンチマークプラットフォームでも、他のプロジェクトを開始しています。 この四面体ベースのOmnirotor、またはフェッチ方法を知っているもう1つのOmniroTorにも喜んでいる可能性があります。本当。 HackadayPrize2021は次のようにスポンサーされています。