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A brilhante compra, já chegou. Brilhante mesmo pela rapidez e pelo brilho dos LED's.
Têm uma luz suave, mas infelizmente testei à pressa e não tinha como tirar uma fotografia. Como tenho ido pouco tempo a casa e também o tempo livre passou a ser muito reduzido, algumas engenhocas estão a andar a uma velocidade mais reduzida.
O isolamento à agua esperava que fosse bem pior, mas até fiquei surpreendido! Tem uma camada de gel uniforme ao longo de toda a fita que nada obstrui o brilho e é bastante flexível.
Para cortar, dá-se a parecer que basta cortar, levantar um pouco o gel, soldar novos fios e selar as duas pontas da fica com manga termoretráctil.

Agora com os filtros já ajustados e com os manuais lidos. O SDRsharp e o HDSDR têm de trabalhar em conjunto e à vez. O SDRsharp com bons plugins e o HDSDR com excelentes filtros.
Este é o aspecto e para bom entendedor...

Já há alguma tempo que tenho andado a "namorar"uma PEN para fazer SDR.
A oportunidade chegou e em baixo deixo um print screen dos testes que tenho andado a fazer.
Uma RTL2832U.

São muitos os anúncios do género "Economizador de Energia - POUPE ATÉ 40% na sua Factura EDP", aparecem em qualquer site de leilões/vendas online.
Meu Deus!!! Até 40%???
Após ter visto mais um desses anúncios e saber que não se fazem milagres nesta área, preparava-me para fazer um artigo sobre o seu funcionamento, mas a simples procura na internet por "Economizador de Energia", levou-me de imediato até uma página da DECO.
Podem clicar AQUI, para aceder à página, que merece os minutos dispensados na sua leitura.
Algumas citações interessantes:
Eco Saver G-NER-G alega proteger os eletrodomésticos das flutuações de corrente.
... realizámos testes para verificar o consumo de um aspirador e de um micro-ondas ... Verificámos que a potência consumida é superior e a fatura não diminui.
... ligado à corrente, o G-NER-G revela um consumo significativo, idêntico ao de uma ventoinha.
Abrimos o dispositivo para analisar e não vislumbrámos nenhuma tecnologia revolucionária: é composto por um condensador, duas luzes e um circuito elétrico básico.
... medimos 100 volts nos terminais do economizador. Se o utilizador tocar nos terminais, pode ser vítima de uma descarga elétrica considerável.
Infelizmente não consegui uma imagem ou esquema do circuito "mágico" utilizado nestas caixinhas que se dizem milagrosas... para quem as vende :D.

As pilhas recarregáveis estão cada vez mais baratas e com capacidades cada vez maiores.
Tenho aqui algumas pilhas de 1,2V, AA, 2500mAh (da TRONIC compradas no LIDL).
O problema é que os bons carregadores são caros e então sempre usei carregadores meio "achinesados" e de baixa qualidade.
Resulta portanto uma carga pouco eficiente, levando a uma degradação precoce das pilhas e como nunca são carregadas a 100% (ou perto disso) nunca se tira o máximo partido das mesmas...
Não estive a fazer engenharia reversa do carregador em cima, embora não fosse difícil, mas o circuito é semelhante ao de baixo.
No entanto o circuito "bombeia" corrente para as baterias, mas não verifica se já estão carregadas ou não.
Deixo aqui um link bastante interessante sobre estas baterias:

Como deverá ser a carga de uma Ni-MH?
Durante a fase de carga, a tensão nos terminais da bateria vai subindo, até atingir um máximo que minutos depois cai. Um tanto difícil de explicar, mas a imagem seguinte ilustra bem.
Resumindo as ideias para começar este projecto:
* Fonte de corrente variável (para o caso de se querer uma carga mais rápida), que pretendo limitar a 0.6/0.7A;
* MCU com ADC, para fazer a constante leitura do valor de tensão da pilha;
* circuito de corte, comandado pelo micro, para que sempre que a pilha esteja a 100% pare a carga;
* LED's indicadores de funcionamento e de estado;
* Preferência em fazer um carregador de 2 pilhas, com regulação e controlo individuais;
* Aproveitar ao máximo transformadores que andem por aqui perdidos;

Basicamente é isto :D

A saga das boxes continua... pelo menos enquanto eu tiver algumas para abrir :D.
Desta vez a sorte calhou a uma box da meo, bem mais recente que a box da televés da última análise.
Decidi desmontar só por curiosidade e de imediato começou uma "luta".
Enquanto dava uma vista de olhos, reparo que esta board de alimentação tinha um pino para fazer o shutdown, como mostra a imagem em baixo.
A surpresa foi quando reparei que o mesmo não estava a ser usado e que não tinha qualquer fio a ligar lá, vindo da board de controlo.
Uma vez mais, verifico que o consumo da box em stand-by é igual ou muito semelhante ao consumo dela ligada. Mas tendo um pino de shutdown, será que a board faz variar o seu valor de tensão, quando se liga ou desliga?
As imagens em baixo seguem a ordem: box em stand-by; consumo de 12,2W; 12V no pino de shutdown da board principal, quer em ON, quer em stand-by.
Usei uma NTC para medir a variação da temperatura no dissipador do processador.
Este está sempre a consumir, como se não houvesse amanhã e está sempre quente.
Está a dissipar os tais 11W sob calor.
O multímetro mostra a resistência da NTC (usei uma de 33R a 25º) e quanto mais aquece, mais a sua resistência desce.
A foto em cima, mostra que o dissipador ronda os 40ºC, em ambos os modos de funcionamento, comparando a tabela da NTC em baixo.
A foto em baixo mostra o que seria o consumo aproximado se o pino de shutdown fosse utilizado, mas será explicado mais em pormenor no vídeo.

Vídeo explicativo

No outro dia pediram-me para dar uma olhadela num comando de garagem. Ele não funcionava, mas rapidamente se percebeu que era apenas pilhas gastas.
No entanto, quando abri o comando fiquei espantado por não ter um CI dedicado (como é o caso dos comuns comandos de garagem), mas sim um MCU.
É um PIC12F629 e o circuito, embora este tenha apenas 2 botões, deverá ser bastante semelhante ao que está em baixo.
Infelizmente o camando foi logo entregue ao dono e não pude verificar muito mais.
Este não é um post de "review" mas sim de simples curiosidade :).

O meu antigo multímetro sofreu acidentalmente uma queda e deixou de conseguir "zerar", ou seja, quando o ligo ele fica constantemente a oscilar os valores sem ter as pontas de prova a tocar no que quer que seja.
Decidi então ir dar uma volta pelo ebay e escolher um multimetro que, como por aqui não se nada em dinheiro, tivesse um preço máximo de 20€. No fundo é escolher o melhor multímetro por menos de 20€ e cujo vendedor mostrasse alguma qualidade para fazer a minha compra.
Após imensas procuras e comparações, o que melhor me satisfez foi o UNI-T151A.

Em baixo temos a tabela com as características deste multímetro.
Agora podia fazer uma tabela e colocar lá as variações do valor central. Por exemplo em "DC voltage", uma medida de 15V, poderá ser mostrada no multímetro como um valor de ~14.92V (-0.5%) a ~15.08V (+0.5%). Ainda temos a variação de 1 dígito, que se o selector estiver em "20V" o LCD mostra 2 dígitos à direita da virgula. Assim o valor mostrado poderá variar entre ~14.93V (-0.5% + 1dig) a ~15.09V (+0.5% + 1dig).
Fazer uma tabela com tudo isso era trabalhoso e não é muito "agradável" para que ler este artigo.
Assim decidi tirar uma série de fotos de modo a comparar o UNI-T151A com um multímetro de bancada que vou assumir como sendo a referência.
Devido ao breve tempo que tive para fazer isto, o registo fotográfico não é muito extenso, mas dá para fazer um balanço bastante positivo deste equipamento... pelo menos por 19.32€ acho óptimo!

Range de 2V
Range 20V
 Range 200V
Range 200uA 
Range 2mA
 
Range 20A
 
Range 220R
Range 2k