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terça-feira, 12 de março de 2013

Kenji: Um Robô Programado Para amar

Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Robótica Akimu, da Toshiba, após muito trabalho, conseguiram concluir o desenvolvimento de Kenji, um protótipo do primeiro robô criado para emular os sentimentos humanos.  


Kenji era parte de um experimento que envolvia vários robôs carregados com softwares projetados para deixá-los reagir emocionalmente aos estímulos externos. Depois de algum condicionamento ambiental reduzido, o robô demonstrou pela primeira vez o amor por ligação com uma boneca de espuma a qual ele abraçava várias vezes ao dia. Quando não via a boneca, Kenji, fazia perguntas simples sobre o seu paradeiro. Os pesquisadores atribuíram esse comportamento às suas qualidades programadas de devoção e empatia e consideraram experiência um sucesso.


O problema todo começou quando uma estagiária começou a passar várias horas por dia com Kenji, testando os seus sistemas e atualizando o seu software. Uma determinada noite, quando chegou a hora de ir embora, Kenji se recusou a deixá-la sair do laboratório, bloqueando a sua saída e começou a abraçá-la para que não se fosse. A estagiária só foi capaz de escapar depois que ela telefonou para dois funcionários da empresa para ajudá-la a sair de lá e desativar temporariamente Kenji.
O Dr. Akito Takahashi, o principal pesquisador do projeto disse que se tornou claro que os impulsos de Kenji ultrapassaram o que estava previamente programado, e que eles não são inteiramente racionais. Ele também disse que acredita que um dia os seres humanos irão viver lado a lado com os robôs, eventualmente amar e ser amados por eles.

quarta-feira, 27 de abril de 2011

Construindo um carregador USB portátil com uma bateria 9v!


Hoje em dia, quase todos os nossos "gadgets", celulares, mp3's, tablets e etc são alimentados na tomada e também são alimentados pela porta USB. Sou uma dessas pessoas. Agora você ira aprender a fazer um simples carregador USB alimentado por uma bateria de 9V com sucata! Do que você vai precisar? Vamos a lista:
  • 1 Bateria 9V (nova!!! R$8,00)
  • 1 Conector de bateria 9v (R$1.50)
  • 1Porta USB, fêmea (encontrado em qualquer computador velho ou cabo adaptador antigo - R$2,00 na loja)
  • 1 Regulador de tensão, LM7805 (R$1,00 na loja)
  • 1 Ferro de solda (R$15,00 caso você ainda não tenha...)


Eu lhe apresento o regulador de tensão! Este no caso é conhecido pela nomeclatura "LM7805A" e vai servir para converter a tensão de 9 volts da bateria para exatos 5 Volts, que é o que precisamos.

A porta USB fêmea
O conector de baterias 9V também é fácil de encontrar nas lojas de eletrônica e mais fácl ainda de encontrar em brinquedos velhos que usavam/usam baterias de 9v como a que você vê abaixo. Ah! Sempre prefira as alcalinas!

O esquema de montagem é bem simples como visto acima. Use um ferro de solda para tornar as conexões estáveis e caso queira tornar todo o sistema mais sólido, use cola quente como a imagem abaixo. Com um pouquinho de criatividade, arranje algo que possa servir como um "cap" para proteger melhor seu carregador e dar um visual irado. Invente, tente! Boa sorte!



quarta-feira, 26 de maio de 2010

Microfone Parabólico Espião - MacGyver Vive


Hoje em mais um post da série MacGyver Vive, vamos aprender a fazer um microfone parabólico!!!! Ai você se pergunta: - Pra que diabos serve isso? Quem gosta de filmes de espionagem e de detetives, já sabe! Resumidamente ele te possibilita ter um "ouvido de tuberculoso" artificial! Ele permite que você ouça conversas a disância com perfeição. É a arma definitiva do fofoqueiro e um acessório indispensável ao detetive que se presta. Que tal então fazer o seu próprio? Um pequeno conhecimento de eletrônica é necessário para o projeto.
Os microfones direcionais ultra-sensíveis podem ser utilizados em diversas aplicações práticas interessantes. Uma delas é a espionagem, quando focalizamos pessoas conversando a uma certa distância e conseguimos ouvir tudo o que dizem. Outra é na gravação de sons da natureza e finalmente temos a possibilidade de instalar o sistema num robô para detecção de sons remotos. Veja neste artigo como é possível construir um simples microfone parabólico usando componentes comuns.
Os microfones direcionais sensíveis são montagens bastante interessantes e não muito difíceis de serem realizadas com componentes de baixo custo. O amplificador que descrevemos alimenta um fone de ouvido, é alimentado por pilhas e tem excelente sensibilidade graças ao uso de um microfone de eletreto.
Um controle especial possibilita o aumento de seu ganho nas situações em que os sons são mais fracos, facilitando assim sua audição. As aplicações práticas sugeridas são as seguintes:
- Espionagem
- Gravação de sons da natureza
- Aplicações esportivas
- Detecção de sons remotos em robôs com o uso de um transmissor

As principais características do circuito que descrevemos são:

Características:
Tensão de alimentação: 6 ou 9 V (4 ou 6 pilhas pequenas)
Ganho controlado (50x ou 200x)
Potência de saída (200 a 400 mW – conforme alimentação, e impedância de saída)
Impedância de saída: 4 a 16 ohms
Como Funciona
Existem duas técnicas básicas para se captar sons direcionalmente. Uma delas consiste no uso de um tubo para “canalizar” os sons e que é muito usada em estádios de futebol para se captar os sons dos chutes e da própria conversa dos jogadores. A segunda consiste em se posicionar o microfone no foco de um refletor parabólico e que é usada principalmente na gravação de sons de pássaros e outros sons da natureza. As duas técnicas são ilustradas na figura 1.
Figura 1 – Dois tipos principais de microfones direcionais.

O nosso projeto utiliza a segunda técnica com um refletor que pode ser qualquer objeto de metal ou plástico duro de pelo menos 40 cm de diâmetro e que tenha uma curvatura que se aproxime da parabólica. Podemos usar, por exemplo, uma meia esfera de um globo de efeitos de luz com resultados satisfatórios. O ponto exato em que o microfone deve ser posicionado será obtido experimentalmente.
O sinal captado pelo microfone de eletreto é levado ao circuito através de um cabo blindado, para se evitar a captação de zumbidos. Intercalado entre o microfone e a entrada do amplificador temos o potenciômetro P1 que serve como controle de volume. O amplificador usado é um LM386 que, além de ser fácil de encontrar e barato, exige poucos externos adicionais para se obter um bom ganho, e saída de baixa impedância. O ganho deste amplificador é determinado pelo resistor R2 no circuito de realimentação negativa. Assim, com a chave numa posição, em que este resistor está no circuito, o ganho do amplificador será de 50 vezes.
Mudando de posição a chave, de modo que apenas o capacitor fique no circuito, o ganho será de 200 vezes. Os capacitores C3 e C5 fazem o desacoplamento do amplificador e da fonte respectivamente e o capacitor C4 faz o acoplamento à carga que pode ser um fone de ouvido de baixa impedância. Os tipos acolchoados são os dão melhores resultados neste tipo de aplicação por bloquearem qualquer outro tipo de som que não seja o que vem do circuito.
Montagem
Na figura 2 damos o circuito completo do microfone parabólico.
Figura 2 – Diagrama completo do aparelho

A parte eletrônica pode ser montada numa pequena placa de circuito impresso com a disposição de componentes mostrada na figura 3.
Figura 3 – Placa de circuito impresso para a montagem.

Todo o conjunto cabe numa pequena caixa plástica que tanto pode ser montada junto ao refletor como carregada à tiracolo, conforme mostra a figura 4.
Figura 4 – O amplificador pode ser levado à tira-colo.

Em qualquer caso é importante usar cabo blindado para a conexão do microfone, pois o amplificador é sensível podendo captar zumbidos. Na montagem observe a polaridade dos capacitores eletrolíticos e a posição do circuito integrado. Também é importante observar a polaridade do microfone de eletreto, pois se ele for invertido o aparelho não funciona.
O resistor R1 determina a polarização e ganho do transistor de efeito de campo que existe no interior dos microfones de eletreto. Eventualmente este resistor pode ser alterado para se encontrar o ponto de maior sensibilidade. Valores entre 2,7 k ohms e 10 k ohms podem ser experimentados. Para a saída do fone temos duas possibilidades mostradas na figura 5.
Figura 5 – Ligação das saídas dos fones.

No primeiro caso o jaque é simples para fone monofônico. No segundo caso, se usarmos um jaque estéreo para fone de ouvido estéreo, a ligação deve ser feita com os canais em série.

Prova e Uso
Para provar o aparelho basta ligar S1, abrir P1 e verificar a captação dos sons ambientes com a chave S2 nas duas posições de modo a se comparar o ganho.
Se houver ronco no fone, verifique a blindagem do cabo do microfone e se sua malha está ligada firmemente ao ponto de terra do circuito. Comprovado o funcionamento é só usar o circuito. Para fazer gravações pode ser usada uma saída paralela que será ligada à entrada do MIC do gravador, conforme mostra a figura 6.
Figura 6 – Acrescentando uma saída paralela para gravações.

Esta mesma saída pode ser ligada a um pequeno transmissor de FM, como o mostrado na figura 7, para a captação dos sinais à distância.
Figura 7 – Transmissor de FM para transmitir os sinais à distância, sem fio.
Uma placa de circuito impresso para o transmissor é mostrada na figura 8.
Figura 8 – Placa de circuito impresso para o transmissor.
Neste circuito, a bobina consta de 4 espiras de fio esmaltado 22 a 26 AWG ou mesmo fio rígido comum (do tipo usado em telefones) num lápis como referência.
Os capacitores com valores expressos em nF e pF devem ser obrigatoriamente cerâmicos. A antena consiste num pedaço de fio rígido de 20 a 40 cm ou ainda uma antena telescópica de rádio comum. O alcance pode chegar aos 50 metros em local aberto e livre de interferências. O sinal é recebido em qualquer aparelho de som com FM, preferivelmente com sintonia analógica.

Lista de Material

a)Microfone

Semicondutores:
CI-1 – LM386 – circuito integrado, amplificador

Resistores: (1/8 W, 5%)
R1 – 2,7 k ohms – vermelho, violeta, vermelho
R2 - 1 k ohms – marrom, preto, vermelho
P1 - 10 k ohms – potenciômetro comum lin ou log

Capacitores:
C1, C2 – 10 uF x 12 V – eletrolítico
C3 – 100 uF x 12 V – eletrolítico
C4 – 220 uF x 12 V – eletrolítico
C5 – 470 uF x 12 V – eletrolítico

Diversos:
MIC – microfone de eletreto de dois terminais
S1 – Interruptor simples
S2 – Chave de 1 pólo x 2 posições
J1 – jaque conforme o fone – ver texto
B1 – 6 ou 9 V – 4 ou 6 pilhas pequenas

Placa de circuito impresso, suporte de pilhas, fios, cabo blindado, refletor parabólico, caixa para montagem, botão para o potenciômetro, solda, etc.

b)Transmissor

Semicondutores:
Q1 – BF494 – transistor de RF

Resistores: (1/8 W, 5%)
R1 – 10 k ohms – marrom, preto, laranja
R2 – 6,8 k ohms – azul, cinza, vermelho
R3 – 47 ohms – amarelo, violeta, preto

Capacitores:
C1 – 10 nF – cerâmico
C2 – 4,7 nF – cerâmico
C3 – 4,7 pF – cerâmico
C4 – 100 nF – cerâmico
CV – trimmer (qualquer valor entre 20 e 40 pF de capacitância máxima)

Diversos:
L1 – Bobina – ver texto
B1 – 4 ou 6 pilhas – pode ser usada a alimentação do microfone
A - antena – ver texto

Placa de circuito impresso, fios, solda, etc.
Tutorial escrito por Newton C. Braga.

sábado, 14 de novembro de 2009

Aumente sua RAM com o eBoostr e um pendrive ou MP3!

E ai gente! Desculpem a pausa nas postagens, mas estamos voltando hoje com um programa muito legal: o eBoostr, um programa para Windows XP, 2000 ou 2003. que quando colocado em um Pen drive ou MP3 e plugado a uma USB do seu computador, transforma o espaço de armazenamento interno do mesmo em Memória RAM, melhorando significativamente o desempenho do PC.
Com o eBooster, o tempo de carregamento do seu sistema operacional, bem como dos aplicativos, se torna muito mais rápido, graças ao mecanismo de cacheamento inteligente.
O eBoostr ainda possibilita colocar até quatro dispositivos ao mesmo tempo!

Programa: eBoostr v3.0 Build 491
Tamanho: 2,4 MB
Gênero: Utilitário
Formato: RAR
Servidor: Easy-share
Download:
EasyShare

domingo, 23 de agosto de 2009

Dispositivo de escuta a laser

http://img4.ifilmpro.com/resize/image/stills/films/resize/istd/2941814.jpg
Nenhum kit de espionagem está completo sem um dispositivo de escuta a laser de longa distância! Se você concorda com o que eu disse, você está com sorte! Hoje você irá aprender como fazer para usar uma ponteira laser para ouvir sons até algumas centenas de metros (a distância será relativa a largura do laser utilizado)
Este tutorial vai ensiná-lo a fabricar um equipamento de espionagem que funciona como uma escuta a distância, se utilizando de um laser.
Este projeto se resume em um dispositivo de escuta, que através da modulação de um feixe de laser, que incidindo sobre a superfície de um vidro, consegue, a partir de vibrações no vidro, recuperar através dos ecos do feixe refletido, os sons que existem no ambiente!
Eu não me responsabilizo se você for pego e mandado para Bangu I. rsrsrs
Vamos lá!
Você vai precisar dos seguintes materiais:

Materiais:


1. Ponteira Laser
2. Par de fones-de-ouvido
3. Fotodiodo de sulfeto de cádmio (cd) ou Fotocélula de Sulfeto de cádmio (encontrada em lojas de eletrônica) - são a mesma coisa!
4. Tripé
5. fita isolante
6. Notebook ou outro dispositivo de gravação.

Ferramentas:

1. Ferro de solda
2. Solda
3. Alicate

Tempo de montagem:

Entre uma a duas horas para construir, setar e alinhar.

Passos:
  1. Corte fora os fones do seu fone de ouvido e plugue o fio do fone de ouvido no seu notebook ou em outro dispositivo de gravação.
  2. Use fita isolante para prender a fotodiodo em algo firme(uma base), de modo a poder mover com firmeza e ser facilmente alinhado.
  3. Ainda utilizando a fita isolante, prenda a sua ponteira laser ao tripé e destaque uma parte da fita para que, quando necessário, possa prender o botão de liga/desliga para que o mesmo possa permanecer ligado.
  4. Encontre um quarto com uma janela que você queira espionar e direcione o laser para a janela.
  5. Determine aonde seu laser será refletido e situe o seu fotodiodo de forma que ele receba o feixe do laser refletido de volta.
  6. Aperte gravar em seu dispositivo e você já pode começar a escutar!

    Veja o esquema na figura abaixo:

    http://img.alibaba.com/photo/11089403/Laser_Listening.jpg
Quaisquer ruídos dentro do quarto irá causar a vibração no vidro da janela, que será captado pelo retorno do laser à fotocélula. Você talvez ainda precise processar a entrada de áudio em um editor de som para remover os ruídos não desejados e isolar as vozes. Veja este vídeo abaixo para ver o nosso engenho em ação.


sexta-feira, 7 de agosto de 2009

Curso de Reparos e Manuntenção em PS1 e PS2


Quer aprender a consertar seu vídeo-game, em casa, sem ter dores de cabeça com assistências técnicas desonestas? Quer atualizar seus conhecimentos de eletrônica? Quer consertar aquele defeito que nenhum técnico de sua cidade consegue? Quer expandir seus negócios? Então baixe hoje mesmo o material do curso de manutenção e você verá como é simples, fácil e rápido. O material tem linguagem clara, objetiva e foi criado de forma a atender o maior número possível de leitores, sem pré-requisitos ou idade mínima. Para o leigo tratamos dos assuntos de forma passo-a-passo. Para os técnicos incluímos seções com informações práticas. Destaque para desbloqueios (para rodar jogos alternativos) , instrumentos e muito mais...







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