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cover of episode Ep 298: Forbidden USB-C, a Laser Glow-o-Scope, the Epoch Super Cassette Vision

Ep 298: Forbidden USB-C, a Laser Glow-o-Scope, the Epoch Super Cassette Vision

2024/11/29
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Hackaday Podcast

AI Deep Dive AI Chapters Transcript
Topics
两位主持人讨论了从小行星带回的样本中发现地球细菌的情况,这突显了即使在最严格的实验室条件下,也难以避免地球生物污染太空样本的难题。他们还讨论了此类污染对未来太空探索,特别是寻找地外生命可能造成的潜在影响。他们以酿造啤酒时难以避免细菌污染的经历作类比,生动地说明了这项任务的挑战性。 两位主持人还讨论了此事件的科学意义,指出虽然样本受到污染,但这并不影响对小行星样本本身的研究。此外,他们还探讨了此事件对未来太空探索的启示,特别是关于如何更好地防止地球生物污染其他星球的可能性。

Deep Dive

Chapters
The chapter discusses the challenges faced by the Asteroid Sample Return Project, particularly the contamination of the sample with Earth bacteria despite stringent clean room procedures.
  • Biological material resembling bacteria was found in an ultra-clean room.
  • The contamination was identified as Earth bacteria, highlighting the difficulty of preventing Earth life from contaminating samples.
  • The discovery underscores the persistence of Earth bacteria and the challenges of space exploration cleanliness.

Shownotes Transcript

本周的Hackaday播客带有一丝欧洲风情,Elliot Williams与Jenny List一起回顾了本周酷炫硬件黑客领域的事件。首先是本周的新闻,那些Redbox自动售货机继续吸引着世界各地黑客的注意,在它们被运走回收之前,有人以维基的形式提供了缺失的硬件手册。欧洲人只能羡慕地旁观。然后是小行星样本上存在生命的奇怪案例,尽管现代科学尽了最大努力,那些讨厌的地球细菌还是设法突破了所有的防污染措施。任何有过自制啤酒变质经历的人都能体会到他们的痛苦。本周提供了大量的黑客案例,团队被[Bitluni]的类似CRT的激光投影仪所震撼,然后是3D打印铰链的许多巧妙方法,以及也许是家中对机器人来说最苛刻的环境之一。与此同时,我们对酷炫事物的胃口被我们从未听说过的整个系列的日本游戏机以及数据表中也包含音频放大器电路的小型电压基准所满足。最后,我们的同事Arya对USB-C电缆有许多非正统的用途,我们对Linux音频进行了坦率的观点交流。查看所有链接,并且一定要在评论中批评我们!</context> <raw_text>0 插入暂停,播放音乐。

让我们看看是否有效。

大家好,欢迎收听黑客播客。我是埃利奥特·威廉姆斯。

还有珍妮·利斯特。

这是第298集,主题是禁止使用的USB-C接口、激光辉光镜和Epoch Super Cassette Vision。很高兴你来到播客节目。

非常感谢。

本周新闻中的第一件事是“回溯小行星样本识别”项目。这是一篇非常酷的科学论文。他们在样本中发现了类似细菌的生物材料,这些样本保存在超洁净室中,是从小行星带回来的。

真正的问题是,它看起来像是地球细菌,所以这是一个非常需要关注的问题。你应该去阅读这篇科学论文。它基本上是关于无论你的洁净室程序如何,都无法阻止地球生命污染带回地球的样本的可能性有多大。

但我脑子里只是想象着这些来自休斯顿的科学家坐在那里看着样本,心想,“哦,我的上帝,你知道的,有生命。”然后他们说,“是的,这与我们这里的对照组完全一致。这是我们的生命。”

是的,我知道这在过去与太空故事相关的黑客事件中,我们对此感到厌恶。这让我想起了很多年来,我一直是业余酿酒师,制作我的酒精饮料。

我在一个小农场长大。而且我知道要将细菌排除在自制啤酒之外是多么困难。我可以想象,如果你拥有终极实验室设备,这同样难以实现。所以,对不起,这让我想到了一些与我非常接近的事情,但我感同身受,不得不扔掉一整批酿造失败的啤酒,至少我没有花费数十亿美元来获取这些样本。

我的意思是,最终我认为人们对,你知道的,是什么样的岩石,以及所有这些东西更感兴趣。所以,你知道的,存在生物污染物的事实并没有破坏任何相关的科学研究。事实上,

当然,不,不。事实上,

如果有什么不同的话,它会增强研究结果。所以就像,“哦,嘿,看看阻止这种情况发生是多么困难。”但如果你看看评论,每个人都指出,你知道我们已经向火星发射了这么多着陆器,我知道美国宇航局会采取令人难以置信的预防措施,以防止意外地将生命带到其他星球,尤其是在我们弄清楚那里是否存在或曾经存在任何生命之前。但是,伙计,你必须知道,如果,嗯,总而言之,现在火星上可能存在地球细菌。

它们仍然可以存活。是的,也许有人会回到火星探测器着陆器,第一个着陆器……

着陆在……火星探测器……

有人会在几百年后回到那些着陆器,并可能发现许多生命群落,并在他们意识到之前兴奋一会儿。让我们回到史密森尼学会,我想。

是的,这篇报道提到了美国宇航局实际上有一种细菌菌株,这种细菌生活在他们其中一个洁净室中使用的清洁产品上。你知道,这是那些“微生物生命总能找到出路”的事情之一,对吧?

例如,我记得二十多年前读过一篇论文,它谈论的是我认为是细菌或真菌的特定菌株,它们在火星上的条件下进化。我怀疑,如果他们还没有的话,国际空间站可能已经发表了一堆论文来证明这一点,是的,这最初会让太空计划中的微生物学家很长时间感到苦恼。

本周的另一个Hackaday新闻是,我们上周讨论了破解Redbox机器,就在那个播客上线之前,我们收到了一条关于Redbox机器破解维基的提示。我们写道,现在有一个关于破解Redbox机器的维基。

我们在节目说明中添加了相关链接。此后,另一个人站出来说:“嘿,我有一个完全一样的维基,这些人可能从我这里复制了它”,我们不知道。我们不知道谁是第一个,我们无法判断这些事情,但我鼓励这个人去评论区留下他们的链接。所以,可能还有比我们现在拥有的更多信息。好吧。

我能说的是,生活在大西洋的另一边的人们错过了乐趣。

是的,免费的、疯狂的机器。

每个黑客空间都会有一个,你知道的,是的。

我喜欢这篇评论中人们谈论的内容。你知道的,你还能用这些做什么?因为它真的是为DVD格式量身定制的,也许可以在几块纸板之间放置组件,嵌入纸板中的五个555定时器。我可以花五五辈子来做这件事。

几乎每个我曾经是会员的黑客空间都有一个Redbox机器,无论它是否工作,或者有人正在进行一个项目,这个项目有一天会成功,或者他们决定想要一个。但我不知道我是否见过一个黑客空间实际上成功地举办了你可以走到机器前购买艺术品的活动。我们知道。

但根据我的观察,实际上并没有多少人这样做。这就是它很酷的地方。所以这可能是一个问题。除了它很酷之外,在黑客空间中实际拥有一个自动售货机的理由是什么?

错误的东西。我们的黑客空间有一个饮料机,他们已经破解了它,让它自己运行。他们有一个内部货币和信用系统。所以他们完全重新设计了电子设备,允许你用积分兑换商品。

我没有想到饮料自动售货机。我知道不止一个黑客空间有一个被破解的饮料自动售货机,我只是在想通常情况下,我可以买到一个面包板或我们知道的其他一些对黑客有用的东西。

问题是,当你身处黑客空间时,总有人会给你你需要的任何东西,对吧?

是的,这通常是我黑客空间里制作的东西。

嘿,有人有空白吗?有人会弄到的。这有点像创造了一个库存问题,而直接说“嘿,我需要一根电缆”要容易得多,但我知道你的意思,但这太诱人了,对吧?就像它是一件很棒的功能性……

机器……

这让我们想到了这是什么声音。

珍妮,本周我实际上有一个完全适合你的声音。这并不能保证你会猜对,但让我们来看看。

好的,我会尽力一试。

有什么线索吗?我正在用频谱分析仪观察它。

对吧?

如果我必须猜测,我会说它是一种缓慢的电视或类似的无线电格式,但我以前从未听过。

不错,不错。我也从未听过。通常情况下,我知道声音是什么,然后我才会去听它。

然后我开始听它。而这个声音,我偶然发现它,就像,“哇,这是我听过的最疯狂的东西。”这是你的信号。

这是什么?它是一种旧式寻呼机广播,它使用的是调频频段的极低端频段。我知道德国使用过这种技术。我不知道其他地方是否也使用过。让我们去看看维基百科。

我,我不认为我们在英国有这个。否则我会认出来,因为我从1973年到2000年一直是无线电爱好者。所以我认为如果我有这个,我会认出它。

维基百科上说,1974年在德国,1975年在法国,1985年在瑞士。它一直运行到90年代末。你听到的不同音调,它用来编码不同的数字,当然。

显然,每个寻呼机都有其独特的ID号码。他们发送出去,然后发送你应该拨打的号码。但由于这在调频频段的极低端,无论如何,他们说他们有四个频道,大约在87兆赫兹。如果你有一个可以让你调到那里的无线电,你实际上可以实时收听它们。非常有趣。

我没有这样的无线电,所以我只能得出结论,它们在20世纪70年代没有在英国广播,如果……

它们在法国。我想知道你是否能……

如果你在法国南部长大,你能听到它们,但我当时还很小,但我住在卢森堡,没有机会。

好吧,这个声音让很多德国人猜对了。看起来有15个答案。就像我说的,我不知道有15个答案,其中5个猜对了。

获胜者是……

让我们说有5个答案,我有一个六面骰子。让我们看看谁赢了……祝贺尼古拉斯。“听起来像是欧洲信号,我童年玩乐高太空玩具时的声音背景,我将收音机调到频段的尽头,太棒了。”

祝贺尼古拉斯。另一个……

正确的答案实际上来自另一位黑客,我们上周报道了他的一个非常棒的黑客行为。

那就是那个发光的……

骰子没有偏向他,但听起来像是寻呼机通知声音。我记得它们在调频无线电频段的末端,大约88兆赫兹左右广播。

无线电频段是正确的答案。就像我说的,我以前从未听过。有时候,即使是我也能学到一些东西。所以,恭喜尼古拉斯。我会给你发邮件,了解你的T恤尺寸,然后尽快寄给你。其他人……

敬请期待下周,届时我们将播放另一个声音,你将有机会猜测,好吧,让我们开始本周的黑客行为。本周,我想从Makers Muse的Anger开始。一个索引功能,可以使你的下一个铰链设计受益。

索引位是一个非常巧妙的技巧,他在视频结尾处介绍了这个技巧。但老实说,这是一个10分钟的视频,向你展示了你需要的一切。如果你正在进行3D打印,并且正在设计你自己的内置铰链,那么它绝对是精彩的。

他首先介绍了他所谓的“芽铰链”。这是你想到的铰链。当你想到铰链时,它有一个U形部件,以及一个适合其中的部件,以及穿过它的销钉,这是人们通常3D打印的铰链。

他的第一点是,通常情况下,将这些部件作为孔留下来,然后穿过它拧入螺丝要可靠得多。它使公差更容易,并且它使你可以将它拆开,然后稍后重新拧在一起。听到他,一个3D打印狂热者,一个推动疯狂3D打印设计的人说“不要对打印的铰链想太多”,这很有趣,但这就是事实。

然后他开始谈论打印的铰链,我们知道它,并且有一些非常巧妙的技巧,包括使用平底销,因为它使它必须进行的桥接更容易,因为它有一个更长的区域。如果你考虑一个圆形销,对吧,它必须运行一个螺纹,然后在其顶部运行两个螺纹,然后在其顶部运行三个螺纹。这有点自找麻烦。相反,如果你只是在上面做一个平底,这会有很大帮助。同样,当你打印孔时,有一个旧的RepRap技巧,你可以在顶部做一个泪滴形状,这样你就不会在顶部有一个非常平坦的悬垂,这也会……

很难打印。

所以,这是一些关于如何更好地打印铰链的非常可爱的技巧。但他随后提出了一些其他不同的铰链设计,这些设计比那些不那么担心3D打印机公差的设计更强大,例如卡扣铰链,这真的很酷。它基本上只是在一块部件的外部有球形凸起,它们适合另一块部件上的小孔中。

这样做的优点是,你知道的,如果你在凸起和孔上逐渐变细壁,它们会自动紧贴在一起。如果你可以处理它可以拆卸,这有时是一个好处,它绝对可以制作一个更合适的铰链。我认为这也很酷。

他谈到了活铰链,也就是你只是折叠塑料,这对于3D打印来说效果不太好,因为塑料会很快疲劳。但最后一个,这就是我们文章名称的来源,是这个索引销,你制作的销钉中心有一个矩形轮廓。即使周围的孔基本上是圆形的,但你可以切出一个槽,这样矩形就可以折叠进去,所以你可以得到一个可以折叠的铰链,但你也可以把它拉出来,它会锁定到位。

他通过制作一个很棒的、可爱的小GoPro三脚架部件来演示这一点,你可以把它折叠起来,然后展开,锁定到位,这很酷。他还为这个设计添加了一个倾斜角度铰链,只是为了炫耀,我想。但他甚至没有提到,这让我很疯狂,那就是GoPro铰链,你知道的,他有一些……

互锁的指状物。是的,是的。

然后你用穿过它的绳子把它固定在一起。这也是你3D打印工具箱中非常棒的一个。

当然。我目前的麦克风就放在我3D打印的、精心设计的支架上,一切正常。

我公开分享的第一个设计之一是针对RepRap打印机的风扇支架,它使用了Go-Bro铰链,因为是的,当你需要一些可以弯曲并锁定到位的东西时,它正是你需要的。

我可能不得不为这个归还我的金铲子,并且不得不羞愧地离开。我认为打印到位是一件你可以用3D打印机做的非常酷的事情。我们看到了一些很棒的3D打印物品从它那里出来。

可能是我很久以前,大概十年前或更久,十五年前第一次看到有人进行打印到位。没有人,Murban St. 条形齿轮可以工作,你可以直接打印到位。

它们很漂亮。从那时起,我们甚至有了更复杂的设备。而这些铰链就是一个绝佳的例子。现在我要归还我的金铲子了。我认为有时我们的社区为了打印到位而打印到位。也许这与成为一名黑客有关,但我喜欢单独制作零件并组装它们,因为这样我可能会得到更好的结果,对于那些不降低我3D打印能力的复杂东西来说,打印到位很酷,但有时你只需要做你需要做的事情来制作一些可以工作的东西。请在评论中告诉我你的想法。

一系列类似关节动物的东西,让你可以做一些你以前做不到的事情。所以肯定,肯定有这种情况,但你说的没错。就像人们做打印到位铰链的前五年、六年一样,都是……

因为……

你可以……这太酷了。我认为实际上Angus在这个视频的开头有点逆流而上,对吧?他确实说更容易获得更好的结果。有时,如果你只是用一根针穿过它,得到一块金属,像你应该做的那样穿过中间。

你知道,我确实有一些打印机会。1980年代的游戏机世界是一款日本游戏机,它在任天堂娱乐系统之后不久推出,旨在成为其制造商的下一个大事件,但仅仅因为它不如我们听说过的两个大型1980年代游戏机好而完全错过了目标。

我说的是Epoch Super Cassette Vision,如果它早两年发布,我会用它来做任何事情。它有多色精灵。我认为你拥有无限的精灵,这是第一次。而且我可以四处移动精灵。

但它的其他功能非常不足,与任天堂相比尤其如此,它有一个声音芯片,是从掌上游戏机中获取的,你知道,那些在1970年代后期的小型掌上游戏机,它们制作节拍和声音。当竞争对手拥有完全合成的音效时,哇,太糟糕了,看到游戏机世界中的死胡同总是很有趣,因为有很多这样的死胡同。最大的游戏机,也就是Cassette Vision,在80年代早期在日本非常畅销。

一夜之间,他们从市场领导者变成了默默无闻。任天堂之前的游戏机,Concept Vision,不是Super Cassette Vision。它本身也很有趣。

我们习惯了游戏机是一种计算机,你将ROM插入其中。或者在一些较新的世嘉游戏的情况下,ROM实际上还有一些DSP或其他芯片。但Cassette Vision看起来像那样。但事实上,每个磁带都有一个程序微控制器。

实际上,他们采用了1970年代后期电视游戏的核心技术,这些游戏已经从用于Pong等游戏的特定逻辑状态机发展到微控制器,并将带有不同游戏的不同微控制器放入盒式磁带中。所以事实上,每个盒式磁带都包含它自己的NEC μPD774微控制器。所以这两个游戏机都是我从未听说过的游戏机。它们是1980年代游戏机世界中引人入胜的脚注。所以这引起了我的注意。

这是一台疯狂的机器。我以前从未见过。

我认为如果你不这样做,你也不会。

但当然,有人会在评论中提到。Stagg P,停止提供琐碎信息。这款游戏机是第一款带有龙珠主题游戏的……

令人印象深刻的……

那时一定非常有趣,当时这一切都像是狂野的西部,对吧?每个人都争先恐后地将微控制器放入塑料盒中,并将其作为视频游戏机,我喜欢将完整游戏放在插件盒式磁带中的想法。

有趣的是,在我成长的那个时期,我们错过了游戏机热潮,因为我们经历了巨大的家用电脑热潮,低端由Sinclair ZX81等产品引领。然后是ZX Spectrum,这意味着在本十年后期,当游戏机真正占据主导地位时,情况有所改变。因为拥有一个合适的……就像ZX Spectrum是一个合适的电脑一样。

拥有一个合适的电脑,比购买32600或其他什么东西要便宜得多。所以我完全错过了这一点,在英国,只是通过家用电脑走了一条不同的道路。

太酷了。接下来是Bitluni。带有镜子的激光器制作了类似CRT的显示器。

我不知道该怎么想。这是一个如此美丽的产品,对吧?是的。

它是一个……

看起来它旨在像一个小范围。它有一个弯曲的屏幕,由3D打印的夜光灯丝制成,它会对紫外线激光产生反应。

激光。然后在后面,他有两个步进电机试图翻转镜子,就像他们的galvos一样。并以Bitluni的真实风格向屏幕发射激光。

他采用这个想法并尽可能地推动它。结果是3D打印的。它绝对很可爱。我看到了这个,我以前也玩过这些照明系统,它们有那些速度极快的无级galvos。

我见过很多类似的骇客项目,他们试图用步进电机做同样的事情,但与之相比,它们慢得可笑,而且它们有步进。有一个美丽的场景,他正在开发这个,他让它最终画出一个正方形,他很兴奋,他说这是一个正方形,你可以看到每个单独步骤的步进。但随后他让它做微步,减慢速度,以便更好地控制它,并从中获得非常漂亮的结果。我认为,是的,我必须说他非常努力地完成了它,如果他制作的东西不应该看起来这么好,它看起来这么好。我非常喜欢……

每次我看到他的项目时,他都会超出预期,但这里空空如也,正如我所说,它根本没有用。

当然。这完全是作弊,因为他喜欢玩矢量图形之类的东西。所以他拥有所有这些经验可以借鉴。所以他只是在上面拍摄一些看起来很酷的图像。但最终产品有一个完整的菜单系统。

它拥有一切,这是一个非常酷的小项目,绝对会让你想要构建它,你可以……它非常简单,他只使用现成的类似Pulley的插件CNC多轴步进电机驱动器。你可以在eBay上以大约10美元的价格买到这些,它是一个普通的激光笔,以及几块他从……废料中切割出来的镜子。这绝对是你能做到的。

你必须找到夜光PLA来打印屏幕,但这差不多就是全部了。他放在前面的那个小BNC插孔是一个非常好的细节。是的。

我喜欢屏幕的弯曲方式。他实际上不必这样做。他本可以把它指向平面的,但他努力让它弯曲,以减少失真,并让它看起来像一台电视机。

Bitluni在这个视频的结尾说,别担心,如果你想让我订购一些合适的galvos,我已经这么做了,这将是我的下一个……我的下一个标签即将到来,我非常期待看到它……

旅行正在等待,把它带到Hackaday上。

他来了……哦,是的,我必须在闪光灯中看到它。

下一个涉及到我一段时间前在一个OC中遇到的一个问题。它涉及反激式高压发生器。现在,很容易……

在哪里可以找到高压变压器?是从电视机中获取反激式变压器。有很多电路声称是反激式转换器,因为它们使用反激式变压器,但事实上,它们只是用一个自由运行的、隔离的、带有巨大功率晶体管对的电路驱动变压器的初级绕组,并耗散大量的热量,根本不是反激式转换器。

现在,要解释什么是反激式转换器,想象一下变压器的铁芯是磁场的储存器。如果你非常缓慢地建立初级绕组中的电流,你就会建立一个巨大的磁场。然后,如果你能非常突然地切断电流,磁场就会非常迅速地坍缩,你就会得到一个巨大的能量脉冲。

这就是所谓的反激式,之所以被称为反激式,是因为它最初用于电视电路中,磁场的坍缩恰好发生在屏幕上,反弹回屏幕。但它是一种特殊的开关模式转换器,旨在非常有效地产生高压,而不会浪费功率和热量在晶体管等上,或通过饱和铁芯来加热铁芯。多年来,我一直很苦恼,因为只有所谓的反激式电路……

根本不是反激式。然后出现了我们称之为Alex Longo的人,他最终制作了一个用于电视反激式变压器的反激式驱动器。

他使用的是一个开关模式电源芯片,一个德州仪器的UC3844,我以前见过。这看起来相对传统,通过IGBT驱动反激式变压器。我必须说,这本身就很有趣。

我可能会从旧电视机中取下反激式变压器,但这只是我。有趣的是,他以25千赫兹的频率驱动它。这是一台电视机,而不是一台BGM显示器或其他什么东西。

我希望变压器在15或16千赫兹左右工作。我一时想不起租赁C的频率,但对于飞行员来说是15.65。我很想知道25千赫兹是否真的有效。

但这些变压器只是我的一种部分极客兴趣。但看到一个实际用于驱动反激式变压器的反激式电路真是太好了。呃,我对此很满意,这让我很高兴,这对于一个从小就从垃圾箱里修理电视的人来说是发自内心的权利。

我的下一个来自……我实际上不知道他的名字,但他就是星门系统背后的那个人。这是一个DIY管道检查机器人,它去过任何机器人从未去过的地方,它从一个关于房屋所有权的艰难故事开始,他父母的污水管道堵塞了,他们派了一家公司来清理它,他们做到了。一年后它再次堵塞,他们再次派人来,一年后它再次堵塞。

原因是管道破裂了,破裂的地方分成两部分。其中一个以120度角离开,所以它有一个相当陡峭的弯道。当管道检查公司来的时候,他们用一根电缆上安装的摄像头。

它在那个狭窄的弯道处正好有一个盲点,如果你想象一下,你知道,试图将弹簧推入管道,对吧?它有一个小弯道,但还有一个更陡峭的弯道。无论你做什么,弹簧都会遵循外弯道的半径。

我从未见过堵塞的地方。当然,解决方案是构建你自己的小型管道检查机器人,它可以沿着螺纹驱动进去。我喜欢这个,因为它对这个小机器人有最奇怪的限制,它必须防水。

它必须发送视频回来,所以它需要某种……它必须足够小和足够灵活,以便在到达管道中的正确位置时能够进行120度转弯。所以这些是他的一些限制。他之前已经有一个几乎大小合适的小轮机器人,他把它改成了履带式。

在这个视频中,这里有很多巧妙的细节。它里面有一个树莓派Zero和一个摄像头。他使它防水。

它有一根以太网电缆,将其连接回管道外的真实计算机。但我认为很酷的是,他使用电力线来为这个小东西供电。

所以这根电缆完成了所有工作。然后他把它开进去。然后,你看,这个封闭的120度盲弯,正是导致他出现问题的原因。

然后他进去,用我见过的最可怕的超级清洁器、自制的超级清洁器适配器之类的东西追踪它,那只是一个一堆链条的链接,在一个旋转的棍子上乱转,简直是一场噩梦。但他进去,摆脱了所有聚集在死胡同里的污垢,然后探索其余的管道。

如果你看到这些东西时有点不舒服,尽量不要把它想象成污水管道。除此之外,这是一个绝对漂亮、用途明确的小型探测器。我只是喜欢把这些东西送到你通常看不到的地方的想法,就像他在视频的早期在他的厨房里测试它一样,在楼板下面跑,比如在他的洗碗机下面之类的地方。

我特别担心我会坏掉,成为管道里新的堵塞物。但是是的,这是一个非常漂亮的机器。

我想你可以用网线把它拉出来,除非那是现在坏掉的东西。你有两个问题。对不起,你的污水管道里卡住了一个机器人。

是的,我相信那将是一个排水检查和清洁工程师会讲述的故事。本周有一个故事激起了我对第一十年大众市场商业集成电路中集成电路的迷恋。并且有一个特定的数字,我的意思是,555 或 741 或 7805 稳压器,它已经存活下来,尽管它已经过时或被取代。

另一个我曾经写过一篇关于它的文章,我认为是 7400 四门电路。当然,最初的 7400 被许多复制它的芯片所取代。所以你会得到 7400 和各种奇妙的逻辑元件。

但还有一个你会在各种地方找到它,因为它非常有用。那就是 TL431。如果你没见过 TL431,它是一个小巧的三端器件,看起来像一个晶体管,但它是一个电压基准,是一个可调电压基准。

你可以把它想象成一个可调二极管,这通常是它在原理图中的显示方式。并且有一个家伙,我称他为凯文,他从不签名,他做了对 TL431 的调查。他讲述了如何在各种可能使用其他更现代组件的地方使用它。

我完全同意。这是一个非常通用的部件。我喜欢 TL431 的一点是,TI 的当前数据库非常无聊。

它只是谈论它,甚至使用两个基准,其中一个是它的早期版本,可能来自 90 年代或更早。你会发现原始的数据表,还不错。它有一个旧的米制单位。

它有所有电源方面的东西。但最重要的是,它有一个音频放大器,一个开关,更多电源方面的元件。后者,如果你关心音频放大器,它是一个老式的电路,与驱动扬声器的变压器初级串联使用。但是,但是有人在设计这个电路、编写数据表时,想,嘿,我可以使用这个作为放大器。我只是喜欢这种你不再在数据表上看到的东西。

但无论如何,如果你需要一个精确的电压基准,请查看这篇文章,如果你正在寻找 TL431 来玩,你可以订购到很远的地方。但是,如果你打开大多数稍微旧一点的 PC 电源,就会在某个地方找到一个。所以你可以去拿一个。所以订购。

我喜欢 TL431。很有趣。我实际上几年前写了一篇关于 TL431 的文章。是的,我会把链接添加到节目说明中,这样其他人也可以确定它是否也做了很好的介绍,我会把它添加到其中,就像我喜欢你说的那样,它是一个非常通用的部件。

我从未理解这个可编程比较器件,对我来说,考虑它实际的作用要容易得多,那就是,你知道它比较两个 2.5 伏的电压,如果更高,它就导通,如果更低,它就不导通,你知道,这就是比较器的作用,对吧?可编程意味着你可以放置一个分压器。它们位于 2.5 伏的部分,你知道,将你的 5 伏阈值降低到 2.5 伏以适应它。或者,如果你想让它在 9 伏时打开,你可以通过你的分压器串来实现,就像它一直以来被奇怪地称为比较器一样。

嗯,有点。

对我来说很奇怪。很多人在评论中争论。并且,我认为它是什么以及我可以分享的内容,通过查看芯片来展示它,正是它是什么,对吧?它是一个带隙基准和一个比较器。

然后它将它与输入的电压进行比较,这在我的脑海中有点违反直觉。但它也让你意识到这东西有多有用。实际上,我在文章中指出的电路是一个多合一电池充电器,它使用它将锂铁磷酸盐电池提升到其充电电压。

LED 亮起。当达到充电状态时,对吧?当它正在充电时,电池基本上会从 LED 中窃取电流。

然后一旦完成,砰的一声。LED 亮起。我认为四个部件,可能还包括几个电阻器来设置充电结束时的电压。它确实是一个非常棒、非常酷的部件。就像你说的那样,你可以用它做一个放大器。

是的,我不确定我想制作开关转换器。我怀疑这会在你不想要的地方产生大量的射频干扰。

在过去,你可以做到这一点。我本周的第一个快速项目来自 Calm,一个自制的开源荧光检测器,用于寻找日常物体中的荧光。一方面,这是一个非常简单的想法。它是一个紫外线 LED 和一个光电二极管,在一个防光的金属外壳中。

你对着它照射光线,然后通过光电二极管观察它如何发光?它使用一些非常好的低噪声电路,给它一个传感器,可以以毫秒级的分辨率分辨物体在被紫外线照射后发光多少,并四处寻找可以放入其中的家用物品。当然,它只发现了通常的嫌疑犯,那些发光的物体。

它很简单,但它非常好,因为它给出了这种漂亮的指数衰减,即使是在最短的时间尺度上,在普通的日常物体上也是如此。有趣的项目,接下来是 Donald,一个项目。你未记录的项目也可能有一天让别人困惑。

他在嘲笑马里兰州乔治亚州县历史协会的这台机器,他们想知道它是什么,看起来像某种饼干轧制机。但我喜欢这里的一点是,你知道,如果你也未能记录你的项目,也许有一天某个历史协会会看着这个东西说,这是什么东西?最后,在吃豆人屏幕与模拟表盘相结合的项目是 Epic Win。

这只是一个有趣的技巧。如果你想想那些老式的模拟表盘,你会看到一个来回移动的小红针。背景通常是一张写有刻度的纸。

在这里,他用电子墨水代替了它,这样你可以让显示屏配置显示的单位或任何东西,表盘机构仍然是模拟的,但背景刻度在电子墨水上。我只是觉得这个想法很有趣,这两种东西的结合,你可以把它做成任何你想要的模拟表盘仪表,并且你可以动态地改变它。不是我需要的,而是我想要的。

好的,我的第一个快速项目是关于我朋友 Dominic Morrow 的文章,他谈论了如何开始激光切割。这是一个有趣的谈话。你绝对应该看看它,因为我们很多人在我们的黑客空间里看到激光切割机,但由于它们是相当复杂的东西,所以我们很多人在家中没有。

他试图使其多样化,并讲述了如何开始。我们都知道黑客大会,我们在夏天有大会。他们有很多很多演讲,他们会录制下来。

有时他们需要很长时间才能编辑完所有这些。我不怪他们,他们是志愿者运营的。这是一项巨大的任务。

我很高兴看到 Electronic Attic 目前正在上传来自去年夏天的完整演讲。所以,如果你想找到任何演讲,我知道我会的。下一个演讲让我很感兴趣。

那些我制作的印刷电路板。我都犯过错误。我们得到了错误的封装,封装方向错误。

同样,我们中很少有人没有在某个时候想过如何重新制作或二次旋转电路板,并且很高兴发现这可能会发生在我们所有人身上,即使是最有成就的电子设计人员身上。为此,我给你苹果 LC III。

它实际上是 90 年代初的麦金塔电脑。记住,我在一个拥有大量这种电脑的网站上工作过,这是一个相当不错的、精心设计的系列,它们使用了相同的机箱。你像打开披萨盒一样打开它,里面所有的部件都像电视一样排列。

晚餐,设计得非常好。但 LC III,如果我的记忆没错的话,有一个 68030。我相信政府部门的人如果错了会纠正我。

它有三个电源轨。我认为它们是 +12、+5 和 -5。并且有一个传说,苹果把其中一个接反了。

苹果工程师所做的是将三个封装并排放置,方向相同,负极接地,正如你所期望的那样,然后将它们连接到电源线并走开。当然,希望连接到 -5 线。所以那个电容方向反了,几乎每个 LC III 都漏电。

现在有趣的是,如果每个 LC III 在 -5 线上都有一个漏电电容,那么为什么每个 LC III 都能工作?我记得使用过 LC III,它们是当时最快的电脑。但它们确实能工作。

我怀疑那里可能发生的情况是 -5 线有足够的电容,所以它在某种程度上被平滑了。所以电路没有受到太大的影响。并且可以推测,电容的失效模式不会吸收太多电流并将其拉低,也不会以其他方式损坏电脑。

但是我一生都被告知,如果你连接反了,就会发生非常糟糕的事情,显然,在这种情况下,非常好的事情,最后,一个非常好的小项目,3D 打印与后面的电子墨水显示屏很好地结合在一起。如果你曾经不得不将那些小型的 LED 屏幕安装到前面板上,你会知道,除非你有一些 CNC 机床来钻一个完美的孔,否则切割它的孔会相当困难。有人想出了一个很好的方法,那就是为它制作一个 3D 打印的外壳,它以与面板仪表非常相似的方式安装,你只需要钻一个相对简单的圆孔,你可以用台钻或类似的工具来完成。我非常喜欢这个。我不知道什么时候会用到它,但我知道如果我有一个使用这种显示屏的项目,我一定会非常仔细地研究这个东西,以及大多数类似的快速技巧。

这让我们来到了我们的文章。这些是由我们优秀的写作团队撰写的长篇幅文章。本周我想选择 Arya 关于 USB-C 电缆的重复使用。

我选择这个是因为我一直在对 USB-C 进行一些深入的研究,他研究了信号协议。如果你想使用电源传输,电缆如何进行协商以告知其能够承载多少电流,然后设备相互通信并告知它们想要的电压,它有一个主动信号的东西。所以即使你没有要求一个特殊的电压,设备仍然必须能够向主机回传信息,忘记所有这些。

这是一个非常必要的观察,只是将电缆用作它们本身,电缆,因为 USB-C 电缆非常普遍,我们到处都可以找到 USB 插座。如果你愿意重复使用它们,它们就是一个很棒的简单电缆,完全滥用 USB 空间。并且,如果你需要在两点之间有 5 或 6 条线。我真的很喜欢这个想法,我不敢相信我们没有看到更多的人滥用它。

然后我想,哦,但是等等,我们很久以前就有了,我记得对此感到非常震惊。来自 2019 年通信大会的 Cardio Bar 使用了 USB-C 中的额外线路。

为了连接到,呃,传感器。它当时徽章的功能是,我可以进行心跳检测,他们实际上正在将那些凝胶垫胸部传感器和ARM传感器连接到它的额外电线上。当时我想,这完全错了。

这是滥用。而现在我百分百支持它。我认为这绝对棒极了。是的,所以我改变了主意。但Artie的观点是,有些电缆的用途是,你知道,承载大量电流。

所以如果你需要五根、六根,或者你知道,240根,这太神奇了,你可以通过这些小东西传输这么多电流。它就是你有了电缆,你有一个连接器,它应该连接到它。一切都在那里等着你。

只需将它们剪断并使用它们。我只是认为这是一个如此可爱、甜蜜的黑客创意,真是太棒了。这可能是我最终会使用的东西,因为你知道那些大引脚接头,你可以用那些引脚接头制作你自己的特殊电缆,但这只是到处都是愚蠢的USB-C。

可爱的她最终通过USB-C电缆和其他一些肮脏的黑客手段传输HDMI,这指出了USB-C电缆的另一个优点,即其中一些电缆的设计是为了极高的带宽数据传输。因此,一方面,如果你需要,你就有五根或六根连接器,如果你需要,你就有高带宽,而且你有电源,你也有能力通过电缆传输相当数量的功率,如果那是你所关注的。所有这三点,加上你现在垃圾箱里可能有一堆USB-C电缆的事实,使得这是一个非常酷的想法。

也许我们证明了关于十五种竞争标准的著名XKCD漫画是错误的。新的标准确实能做到一切。

我知道评论中很多人会说,这不是USB-C了。

你在文章中提到了这一点,如果你不希望它是USB-C,你完全想给它们贴标签,否则你应该贴上其他标签。因为USB-C标准有这个协商机制。

它们应该上下颠倒。所有这些都在电子元件中完成。所有这些都是用设备上的多路复用器完成的。所以这不像电线会神奇地重新定向自己或任何东西。

因此,如果你以一种翻转安全的方式使用它,你真的需要标记这东西的顶部和底部。你知道,RA有所有这些复杂的解决方案。我只是拿一支白色记号笔,在你要插入它的插座上标记白色的一面为顶部,在电缆上也标记一下。记住红色插头朝上,对吧?我知道。

有人在命令中生产了一个地狱般的USB-C设备,如果你以一种方式插入电缆,它看起来像是一种服务。他以另一种方式插入它作为谷物。什么?这真是无尽的乐趣。

我必须说,如果人们抱怨这不是USB-C,他们当然是对的。它不是USB-C。

但他们也许应该再次看看“黑客”这个词的定义。这是精髓所在。

绝对的。但是使用。

你的USB电缆,无论你想要如何使用。

不要让任何人告诉你其他说法。

现在,我的Hackaday同事们都知道,我过去在我的Linux安装中遭受过音频IC问题的困扰,因为每周我们都有编辑会议,我经常出现没有音频、音频过多,或者我无法听到它们的情况。本周我查看了Linux音频,我希望如果我说它有点乱,我不会踩到别人的脚趾。

有很多不同的竞争标准和软件片段旨在理解它。显然,对某些人来说,这非常有效。事实上,真正令人恼火的是,在我的主要机器上,它不起作用。

但在我的便携式机器上,当我四处参加黑客空间和黑客营时,它运行得完美无缺。所以这是一篇非常有趣的文章。如果你也和我一样遭受着同样的Linux音频问题,你可以选择生气并给自己买一台Windows机器,在这种情况下它可以工作,或者继续使用开源软件,并希望软件状况会得到改善。

未来我不同意,时间会证明一切。我认为Linux音频绝对棒极了。我认为你的管道是其中一部分。实际上,我过去使用Jack,我认为是这样。

文章中提到了什么?还有一个层次结构,它是最底层的驱动程序,直接与声卡对话。在那之上,在Linux声音世界中有一些用户空间驱动程序。

其中一个旨在降低延迟并用于音乐应用程序的驱动程序称为Jack。我不再使用它了,但它仍然存在。它遵循一种补丁板样式的想法,即你可以将音频从这里取出并插入那里,并将其分成这个流和那个流。

这就是Pipewire接管的原因。有一段时间,有PulseAudio。如果你讨厌Linux音频,以及Linux音频实用程序,这是我的抱怨。

它是PulseAudio,因为我遇到过PulseAudio的问题,你简直无法相信。所以我总是只在Jack上运行所有东西,因为它非常稳定,即使工具很疯狂,也很难弄清楚。但至少它总是直接在声卡上工作,使用ALSA。

现在我对Pipewire非常满意。你可以做所有相同的技巧。它也假装是一个PulseAudio服务器。

因此,所有想要与PulseAudio对话的软件都可以被完全愉快地欺骗以与Pipewire一起工作。然后,如果你想做一些事情,你就有以前使用Jack时的那种灵活性。你可以将声音从这里路由到那里,从那里路由到那里。

你知道,偶尔你会遇到一些网站,它们不允许你从视频中录制音频之类的东西。我记得过去不得不使用一些奇怪的冲突CRP来做到这一点。这太可怕了。

你必须制作一个完美的设备并在环回中做到这一点。这太糟糕了。现在有一些快乐的小界面使得使用Pipewire等工具做到这一点非常简单。所以我现在对Linux音频的状态非常满意。

我认为我已经走遍了让Pipewire及其所有界面和调整工具工作的每一个兔子洞。我运行一个相当普通的Manjaro Linux发行版,它应该可以工作。但由于某种原因,我在这台机器上除了痛苦什么也没有。

其他一切都很棒。我已经使用Linux几十年了,我在九十年代初期第一次安装Linux发行版,我的天哪,但其他一切都很棒。但由于某种原因,Linux音频对我来说是一个痛苦的世界。

当你提到笔记本电脑和所有IBM ThinkPad时,我有一台,他们脑子里有一些疯狂的想法,认为让麦克风和耳机输入共用一个接口是个好主意。它有一个耳机输入。它兼作麦克风输入,并且它在两者之间进行某种即时切换。直到人们对整个混乱进行了逆向工程,在我的旧笔记本电脑上,这都是一场灾难。

在这种特殊情况下,我在这台笔记本电脑上不使用内置声卡,而是使用外部声卡和大型混音器,但我仍然在这台机器上感到痛苦。如果你需要证明这一点,Hackaday的作者并不是专家。在我们撰写的每一篇文章中,在某些情况下,我们可能比许多读者遇到的问题还要糟糕。

好了,这就是本周Hackaday播客的全部内容。非常感谢您的收听。如果您想关注链接,请访问hackaday.com/podcast,如果您看到任何很酷的东西或做了任何很酷的事情,请发送提示到hackaday.com,直到。

下次再睡个好觉。好的,让我们试试这个。看看会发生什么。好的,我准备好了。

第一件事,嗯?我只是有时你必须知道何时停止使用界面,我将在这里进行我的下一个标记。如果你把它们放在什么东西周围,他会得到什么?

把它们放在什么东西周围?