Mostrando entradas con la etiqueta hardware. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta hardware. Mostrar todas las entradas

domingo, 3 de junio de 2012

Dell apuesta por servidores bajo ARM

Dell prepara el lanzamiento a medio plazo de servidores bajo arquitectura RISC ARM, uniéndose con el proyecto ‘Copper’ a HP y otros fabricantes.
Dell confirma así el interés de la industria por la utilización de estos chips (no muy distintos al que utilizan dispositivos como el iPhone o el iPad) y que ofrecen mayor rendimiento por vatio y menor precio que los basados en la arquitectura x86

“El mercado de servidores basados ??en ARM se está acercando a un punto de inflexión, marcado por un interés del cliente cada vez mayor en las pruebas y el desarrollo de aplicaciones… Creemos que ahora es el momento adecuado para ayudar a fomentar el desarrollo y prueba de sistemas operativos y aplicaciones para servidores ARM, explican desde Dell.
Por ello, Dell lanzará “en la fecha apropiada” servidores propios con ARM bajo la serie PowerEdge C5000, con SoC Marvell Armada XP que incluye procesadores de cuádruple núcleo a 1,6 GHz
Además, Dell entregará equipos a Canonical y Cloudera para apoyar las actividades de desarrollo y ofrecerá acceso a clientes seleccionados a los clústeres de servidores ‘Copper’ para pruebas remotas de esta arquitectura y a través de su asociación con Texas Advanced Computing Center (TACC)
Un amplio esfuerzo consecuencia del “gran interés por esta arquitectura expresado por los clientes” que va a suponer que ARM consiga el 20 por ciento del mercado de servidores en los próximos años, según los analistas.
El interés por esta arquitectura se muestra también en la preocupación del gigante Intel que ya prepara la entrada de ARM en el sector con microservidores basados en procesadores Atom de bajo consumo.

Fuente

viernes, 1 de junio de 2012

ManualsLib: Gigante base de datos con manuales online de todas las marcas Este artículo fue copiado de ManualsLib: Gigante base de datos con manuales online de todas las marcas


Normalmente los geeks casi nunca leen un manual al momento de adquirir algún aparato, siempre le hacen caso a su sexto sentido (?), pero mucha gente sí hace uso de manuales, y a veces pasa que estos se pierden y luego no tenemos formas de recuperarlos a no ser que tengamos la suerte que su fabricante los ofrezca en su sitio oficial.
ManualsLib es una gran base de datos de manuales online de todas las marcas y dispositivos que se les ocurran, y lo mejor de todo es que es gratuito y se pueden leer desde el navegador. Para encontrar un manua sólo tienen que comenzar a escribir la marca del aparato y el sitio les sugerirá los manuales que hay disponibles.
Enlace: ManualsLib

Fuente

martes, 29 de mayo de 2012

Desarrollan satélites con Kinect integrado para el acoplamiento en órbita


Bajo el denominado proyecto STRaND, un grupo de ingenieros de la Universidad de Surry en el Reino Unido está desarrollando un tipo de satélite con grandes mejoras en el sistema de acoplamiento en el espacio. Satélites de bajo coste en cada pieza que incluirán el smartphone Google Nexus y la cámara Kinect de Microsoft.
STRaND 1 y STRaND 2 serán los dos satélites gemelos que comenzarán a ver la luz este mismo año. La idea es la de mejorar y poner a prueba nuevos sistemas de acoplamiento en órbita con tecnología “barata” que podemos encontrar en el mercado actual.

En el caso del satélite STRaND 1 llevará incorporado el teléfono Google Nexus a modo de ordenador principal del equipo. Ambos satélites gemelos incluirá Kinect para capturar imágenes en 3D del espacio y escanear así la zona. El fin, que una vez realizado un exhaustivo mapeado del espacio en el que se encuentran, los satélites lleguen a acoplarse con datos precisos.
Según el líder del proyecto, el profesor Chris Bridges:
Puede parecer exagerado, pero los nanosatélites de bajo coste podrían acoplarse para construir estructuras modulares grandes y sofisticadas, como los telescopios espaciales. A diferencia de las grandes misiones espaciales de hoy en día, éstos podrían ser reconfigurados y actualizados en órbita con las últimas tecnologías disponibles.
A finales de este año se espera que se lance el STRaND 1.


Fuente

lunes, 28 de mayo de 2012

Controlar aparatos con un control remoto normal

Connect this circuit to any of your home appliances (lamp, fan, radio, etc) to make the appliance turn on/off from a TV, VCD or DVD remote control. The circuit can be activated from up to 10 metres.

The 38kHz infrared (IR) rays generated by the remote control are received by IR receiver module TSOP1738 of the circuit. Pin 1 of TSOP1738 is connected to ground, pin 2 is connected to the power supply through resistor R5 and the output is taken from pin 3. The output signal is amplified by transistor T1 (BC558).
The amplified signal is fed to clock pin 14 of decade counter IC CD4017 (IC1). Pin 8 of IC1 is grounded, pin 16 is connected to Vcc and pin 3 is connected to LED1 (red), which glows to indicate that the appliance is ‘off.’
The output of IC1 is taken from its pin 2. LED2 (green) connected to pin 2  is used to indicate the ‘on’ state of the appliance. Transistor T2 (BC548) connected to pin 2 of IC1 drives relay RL1. Diode 1N4007 (D1) acts as a freewheeling diode. The appliance to be controlled is connected between the pole of the relay and neutral terminal of mains. It gets connected to live terminal of AC mains via normally opened (N/O) contact when the relay energises.



Fuente

Mini UPS

This circuit provides an uninterrupted power supply (UPS) to operate 12V, 9V and 5V DC-powered instruments at up to 1A current. The backup battery takes up the load without spikes or delay when the mains power gets interrupted. It can also be used as a work bench power supply that provides 12V, 9V and 5V operating voltages. The circuit immediately disconnects the load when the battery voltage reduces to 10.5V to prevent deep discharge of the battery. LED1 indication is provided to show the full charge voltage level of the battery. Miniature white LEDs (LED2 and LED3) are used as emergency lamps during power failure at night.

A standard step-down transformer provides 12V of AC, which is rectified by diodes D1 and D2. Capacitor C1 provides ripple-free DC to charge the battery and to the remaining circuit. When the mains power is on, diode D3 gets forward biased to charge the battery. Resistor R1 limits the charging current. Potentiometer VR1 (10k) with transistor T1 acts as the voltage comparator to indicate the voltage level. VR1 is so adjusted that LED1 is in the 'off' mode. when the battery is fully charged, LED1 glows indicating a full voltage level of 12V.

When the mains power fails, diode D3 gets reverse biased and D4 gets forward biased so that the battery can automatically take up the load without any delay. When the battery voltage or input voltage falls below 10.5V, a cut-off circuit is used to prevent deep discharging of the battery. Resistor R3, zener diode ZD1 (10.5V) and transistor T2 form the cut-off circuit. When the voltage level is above 10.5V, transistor T2 conducts and its base becomes negative (as set by R3, VR2 and ZD1). But when the voltage reduces below 10.5V, the zener diode stops conduction and the base voltage of transistor T2 becomes positive. It goes into the 'cut-off' mode and prevents the current in the output stage. Preset VR2 (22k) adjusts the voltage below 0.6V to make T2 work if the voltage is above 10.5V.

When power from the mains is available, all output voltages-12V, 9V and 5V-are ready to run the load. On the other hand, when the mains power is down, output voltages can run the load only when the battery is fully charged (as indicated by LED1). For the partially charged battery, only 9V and 5V are available. Also, no output is available when the voltage goes below 10.5V. If battery voltage varies between 10.5V and 13V, output at terminal A may also vary between 10.5V and 12V, when the UPS system is in battery mode.

Outputs at points B and C provide 9V and 5V, respectively, through regulator ICs (IC1 and IC2), while output A provides 12V through the zener diode. The emergency lamp uses two ultra-bright white LEDs (LED2 and LED3) with current limiting resistors R5 and R6. The lamp can be manually switched 'on 'and 'off'by S1.the circuit is assembled on a general-purpose PCB. There is adequate space between the components to avoid overlapping. heat sinks for transistor T2 and regulator ICs (7809 and 7805) to dissipate heat are used.

The positive and negative rails should be strong enough to handle high current. Before connecting the circuit to the battery and transformer, connect it to a variable power supply. Provide 12V DC and adjust VR1 till LED1 glows. After setting the high voltage level, reduce the voltage to 10.5V and adjust VR2 till the output trips off. After the settings are complete, remove the variable power supply and connect a fully-charged battery to the terminals and see that LED1 is on. After making all the adjustments connect the circuit to the battery and transformer. The battery used in the circuit is a 12V, 4.5Ah UPS battery.





Fuente

Control de aparatos por medio de tonos DTMF

Control desde la computadora

Los tonos DTMF (Dual Tone Multi Frequency), son utilizados para codificar los teclados de los teléfonos fijos, digitales, además de los teléfonos móviles o celulares.

También se utilizan los tonos DTMF en los transceptores de radio, esta codificación consiste en enviar dos tonos de diferente frecuencia, que sirven para identificar a cada botón o tecla del teléfono.

Veamos la tabla de valores de frecuencias pertenecientes a la marcacion por tonos DTMF.

Para generar los tonos DTMF, podemos utilizar 3 formas diferentes. La primera consiste en utilizar un circuito integrado hecho para realizar esta tarea, como puede ser el IC HT9200A, la segunda opción seria programar un microcontrolador que nos genere los tonos DTMF y la tercera opción seria la de utilizar un programa para la PC que nos genere los tonos por medio de la tarjeta de sonido.

En este ejemplo utilizaremos la opción de generar los tonos DTMF desde la computadora, con ello nos ahorraremos la parte del circuito transmisor. Lo demás seria crear el receptor para poder utilizar sus salidas y así activar una carga de potencia por medio de un Relé. En la siguiente imagen podemos ver el esquema principal.

Podemos agregar esta simple interface de potencia, con transistor y Rele.1

Con este proyecto, podremos activar una carga de potencia accionada desde la tarjeta de sonido de cualquier computadora, todo codificado por medio de los tonos DTMF.

El funcionamiento del circuito es muy simple. Primero necesitaremos un programa para la computadora, que nos pueda generar los tonos DTMF. Para ello vamos a utilizar el programa DTMF Dial Tone Generator , este programa es libre y lo pueden descargar desde la pagina del autor.

Para recepcionar los tonos DTMF, se utiliza el circuito integrado MT8870, el cual nos genera a la salida un número binario de 4 bits, que corresponde con el número enviado desde la computadora. Luego debemos tomar este numero binario, compararlo con otro guardado en el PIC y si son iguales, entonces procedemos ha activar la salida de potencia.

Para esta función vamos a utilizar un microcontrolador PIC 16F628A, que será el encargado de recibir el numero binario en uno de sus puertos y luego utilizamos el resultado para accionar una bombilla de 110 VAC con un relé. En este caso hemos utilizado los siguientes códigos de activación:

-Para encender: Presionamos el número 1 desde el programa en la PC
-Para apagar: Presionamos el número 2 desde el programa en la PC

Dejamos los ajustes predeterminados, ya que así funciona de una manera optima. Además debemos tener en cuenta que el volumen de la computadora se encuentre a un cuarto o cerca de la mitad de su valor, esto para que la señal tenga la suficiente amplitud para que pueda ser interpretada por el IC MT8870.

Para conectar el circuito a la computadora, debemos utilizar un cable que nos lleve la señal de audio desde la salida de la PC hasta el circuito. También podemos utilizar la salida para audífonos que tienen la mayoría de los sistemas de amplificación de audio para las computadoras. Digamos un cable RCA

Si bien podemos utilizar los puertos serie o paralelo, para controlar aparatos desde la PC, debemos tener en cuenta que estos cada día serán mas obsoletos.

También podemos utilizar el puerto USB, pero el hecho de utilizar el audio para controlar los aparatos, nos da una compatibilidad del 100%, ya que podemos utilizar este circuito en computadoras que funcionan desde Windows 95 hasta con el actual Windows 8, tan solo creando una derivación desde uno de los canales de audio hacia el circuito.

Las imágenes de este post corresponden al diagrama

Aqui tienes el video de ejemplo:
Control de Aparatos por medio de tonos DTMF desde la PC

Aqui tienes el codigo hex: del PIC

[Inicio del codigo]
:100000002828A301A200FF30A207031CA307031C9A
:1000100023280330A100DF300F200328A101E83E90
:10002000A000A109FC30031C1828A00703181528FC
:10003000A0070000A10F152820181E28A01C2228A8
:100040000000222808008313831203130000080015
:100050000130A300F430022007309F0007309F00DA
:100060008316FF3085008601831201300502031DCF
:100070003F2883160610831206140A30012002302E
:100080000502031D492883160610831206100A3044
:080090000120342863004A2816
:02400E00223F4F
:00000001FF
[Fin del codigo]

Fuente

AllWinner A10, un mini PC con Android 4.0

La fiebre de los mini PCs no cesa, y a la salida de los Raspberry Pi -los envíos siguen llegando con cuentagotas, por lo que indican en su web oficial- le acompañan otras soluciones similares, como en el caso de estos miniPCs de AllWinner que tienen el aspecto de un pendrive USB.

Los distribuidores chinos han comenzado a vender los llamados AllWinner A10, que disponen de una CPU monocore ARM a 1,5 GHz, una GPU Mali 400, y 512 Mbytes de RAM. En sus pequeñas dimensiones también integran un puerto HDMI que es capaz de dar una salida de vídeo 1080p para vídeo de alta definición.
Estos dispositivos también tienen un puerto USB, un puerto microUSB, otro microSD y disponen de conectividad interna 802.11b/g. Estos miniordenadores pueden arrancar desde una tarjeta microSD y son capaces de ejecutar Android 4.0 y otras plataformas Linux compatibles con esta arquitectura.
Como revelan en Ars Technica, estos nuevos mini PCs, que tienen un precio de 74 dólares en tiendas online, son una alternativa interesante a otros dispositivos similares como los FXI Cotton Candy (199 dólares), que son más potentes y que no hacen necesario un cable HDMI adicional para conectarlos a un monitor o TV.

Fuente

domingo, 27 de mayo de 2012

VIA lanza APC, su miniPC por U$S49

Día aciago para los que se quejan de que “todo se hace cada vez más pequeño”. VIA ha decidido unirse a la categoría más pequeña de los PC con un mini ordenador Android de 49 dólares. Con su procesador de 800mhz y sus 2GB de almacenamiento, el APC se convierte en el primer competidor verdadero para Raspberry PI.

¿Por qué es el primer competidor verdadero? Porque es el que vuelve al formato y presentación que dio a conocer Raspberry PI allá por mayo del año pasado —y que ha salido al mercado este febrero—. Su último modelo, de 35 dólares, cuenta con un procesador ARM1176JZF-S de 700mhz, dos puertos USB, 256 MB de memoria RAM, Ethernet, HDMI y un GPU Broadcom VideoCore IV que reproduce videos FullHD (1080p) sin problemas.
Lo que salió a competirle estaba más orientado hacia el rendimiento potenciado, y dejaba relegadas la accesibilidad y el fin humanitario (parcial, eso sí) que tenía el Raspberry PI. Entre los dos más recientes tenemos al Mele A100 de 70 dolares (CPU ARM Cortex-A8 a 1Ghz y 512 de RAM DDR3) y al —algo mejor cargado— Intel NUC (i3 Sandy Bridge y 1GB de RAM según informes off the record) de 10x10 cm y todavía sin precio. A estos tres se suma ahora el APC, un mini ordenador Android de 49 dólares fabricado por VIA.

El APC de VIA: 49 dólares y Android 2.3

Este mini ordenador presentado por VIA tiene un procesador VI 800MHZ, suficiente para mirar una película en 720p —por humilde que parezca— gracias a su —también humilde— video 3D con puerto HDMI. El almacenamiento se ha llevado a los 2GB a través de NAND Flash. Sus 512MB de RAM DDR3 son suficientes para darle agilidad al tratamiento de navegadores y pequeñísimas aplicaciones en segundo plano.
El APC lo completan 4 puertos USB (el Raspberry tiene 2), Ethernet, salida VGA, slot para MicroSD y audio. El sistema operativo por defecto —y recomendado— será un Android 2.3, que ya tiene una maduración irreprochable. En cuanto a consumo, VIA ha anunciado que necesita sólo 4 watts cuando opera regularmente y 13.5 watts cuando funciona a pleno rendimiento. Diez veces menos consumo que un PC estándar, según VIA.

Especificaciones técnicas y dimensiones

Con un tamaño de 17 x 8.5cm, la comparación visual con un plátano es bastante ajustada. El factor de forma que utiliza el APC es el Neo-ITX y parece que el modelo a sostener sería ese. Aun así, VIA ha asegurado que, a nivel expansión, también se puede instalar en un gabinete o carcasa microATX. Ésta puede ser una buena opción para quienes quieran proteger un poco mejor el dispositivo o mejorar su presentación para su implementación como complemento o como HTPC.
El precio será de 49 dólares y todavía no se sabe si la configuración anunciada podrá mejorarse por más dinero. Lo que sí dijeron es que los APC podrán reservarse a partir del próximo mes y que llegará a las tiendas en julio. ¿Le hará competencia al Raspberry PI?

Fuente