O bom professor explica, o excelente professor inspira.

10.8.10

Bobina de Tesla - Parte 1

Alguém gostaria de brincar ?





20.5.10

Cubo 4D

Uma animação do que seria um cubo em quatro dimensões


2.3.10

Barco Voador

Vejam o que Rudy Heeman fez com motores de carro, fibras de vidro e partes de uma churrasqueira.

2.2.10

Computador Caseiro


por: André S.B.
via


" É incrível o que a dedicação e a perseverança (aliadas a boas doses de tempo livre) permitiram a este americano construir: Nada mais nada menos do que um computador completo de 8 bits, utilizando componentes das décadas de 70 e 80!

Entenda que não é uma montagem de um computador desktop convencional, utilizando placas prontas. Ele projetou, construiu e debugou todos os circuitos.

Seu autor, Steve Chamberlin é um desenvolvedor de video games da California, ele juntou 1253 pedaços de fios, 1000 dólares, e levou 1 ano e meio para construir este computador de 8 bits completo, com teclado, monitor LCD, áudio de 3 vozes, saída VGA e uma conexão USB!

A arquitetura do BMOW é parecida com a do processador MOS Technology 6502 utilizado no Apple II, Commodore 64, e nos últimos consoles da Atari. Chamberlin projetou sua CPU para ter três registradores de dados de 8 bits e endereços de 24 bits com 12 modos de endereçamento.

Todas as conexões dos componentes foram feitas por wire-wrap ao invés de solda em circuito impresso como era de se esperar. Veja a foto abaixo.

BMOW significa "Big Mess of Wires" (Grande Bagunça de Fios) e foi divulgado pela Wired como "A Beautiful Mess of Wires".

Quando Chamberlin foi perguntado: “Por que você fez tudo isso?”
Ele disse: “Eu não sei, mas tem sido muito divertido”.

Acesse a página de Chamberlin com bastante documentação sobre o projeto: http://www.stevechamberlin.com/cpu

Infelizmente o site do autor parece estar fora do ar.

Quem tiver mais informações deixe nos comentários! Obrigado

20.10.09

Silo de Lançamento de Mísseis Russo - II

Como prometido, mais fotos do silo de lançamento de mísseis desativados, localizado em algum lugar na Rússia:















13.10.09

Silo de Lançamento de Mísseis Russo - I

Abaixo seguem as fotos de um autêntico silo de lançamento de mísseis desativados, localizado em algum lugar na Rússia:







Em breve mais fotos...

2.9.09

Internet 40 anos

Sabe quem é a pessoa na foto abaixo? Qual é o equipamento que está ao seu lado?


A pessoa da foto é o professor Len Kleinrock da Universidade da Califórnia e o equipamento nada mais é do que a primeira interface de rede! Kleinrockda é um dos pioneiros da internet e ainda leciona para seus ávidos alunos na universidade. Nesse ano a internet completa 40 anos de existência. É sempre bom saber quem são os responsáveis por inovações tão significativas como a internet.

Abaixo uma cronologia resumida (bem resumida), feita pelo jormal Folha de SP sobre o surgimento da rede:

1969: Em 2 de setembro, dois computadores na UCLA (Universidade da Califórnia, Los Angeles) trocam dados sem sentido no primeiro teste da Arpanet, uma rede militar experimental. A primeira conexão entre dois locais --a UCLA e a Stanford Research Institute, também na Califórnia-- acontece em 29 de outubro, apesar de a rede ser interrompida após digitarem as duas primeiras letras da palavra "logon". A Universidade da Califórnia Santa Bárbara e a Universidade de Utah também se juntam à rede depois.

970: A Arpanet chega à sua primeira ligação na costa leste dos Estados Unidos, na empresa Bolt, Beranek e Newman --agora BBN Technologies--, em Cambridge, Massachusetts.

1972: Ray Tomlinson traz também o e-mail à rede, escolhendo o símbolo "at" ou "@" como maneira de especificar endereços de e-mail pertencendo a outros sistemas.

1973: A Arpanet ganha suas primeiras ligações internacionais, na Inglaterra e Noruega.

1974: Vint Cerf e Bob Kahn desenvolvem a técnica de comunicações TCP, permitindo que múltiplas redes se compreendam, criando a verdadeira internet. Posteriormente, o conceito se divide em TCP/IP antes de sua adoção formal, em 1º de janeiro de 1983.

1983: O DNS (Domain Name System) é proposto. A criação de sufixos como ".com", ".gov" e ".edu" chega um ano depois.

1988: Um dos primeiros worms da internet, Morris, causa danos a milhares de computadores.

1989: A Quantum Computer Services, agora AOL, inaugura o serviço America Online para computadores Macintosh e Apple 2, começando uma expansão que acabaria por conectar cerca de 27 milhões de norte-americanos em 2002.

1990: Tim Berners-Lee cria a WWW (World Wide Web) enquanto desenvolvia maneiras de controlar computadores a distância na Cern (Organização Europeia para Pesquisa Nuclear).

1993: Marc Andreessen e colegas na Universidade de Illinois criam o Mosaic, primeiro navegador a combinar gráficos e texto em uma única página, abrindo a web para o mundo com um software fácil de usar.

1994: Andreessen e outros na equipe do Mosaic formam uma empresa para desenvolver o primeiro navegador comercial, o Netscape. Isso chama a atenção da Microsoft e de outros desenvolvedores que iriam investir no potencial comercial da web. Dois advogados da área de imigração apresentam o spam ao mundo, ao fazer propaganda de seus serviços de "green card lottery" --programa de distribuição de vistos norte-americanos.

1995: A Amazon.com abre suas portas virtuais.

1998: Google monta um projeto iniciado nos dormitórios de Stanford. O governo dos Estados Unidos delega a supervisão das políticas relacionadas a nomes de domínios para a Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). O Departamento de Justiça e 20 Estados acusam a Microsoft, criadora do onipresente sistema operacional Windows de abusar de seu poder de mercado, frustrando a competição com o Netscape e outros.

1999: O Napster populariza o compartilhamento de arquivos de música, levando a sucessores que mudaram permanentemente a indústria das gravadoras. A população usuária de internet no mundo ultrapassa 250 milhões de pessoas.

2000: O "boom" das empresas de tecnologia dos anos 1990 dá lugar à explosão da bolha do setor. A Amazon.com, eBay e outros sites são seriamente prejudicados em um dos primeiros usos em larga escala do ataque de negação de serviço, que enche um site com tanto tráfico falso que usuários de verdade não conseguem visitá-lo.

2002: A população usuária de internet do mundo ultrapassa 500 milhões de pessoas.

2004: Marck Zuckerberg inicia o Facebook, em seu segundo ano de curso na Universidade Harvard.

2005: É inaugurado o site de compartilhamento de vídeos YouTube.

2006: A população usuária de internet do mundo ultrapassa 1 bilhão de pessoas.

2007: A Apple lança o iPhone, trazendo o acesso a internet sem fio a mais milhões de pessoas.

2008: Os usuários de internet do mundo ultrapassam 1,5 bilhões de pessoas. O total só na China chega a 250 milhões, ultrapassando os Estados Unidos como o país com a maior população usuária de internet do mundo. Os desenvolvedores do Netscape interrompem o navegador pioneiro, embora seu "sucessor", Firefox, permaneça forte. Importantes companhias aéreas intensificam o uso de serviços de internet nos voos.

2009: O "Seattle Post-Intelligencer" torna-se o primeiro grande jornal diário a ficar exclusivamente online. O Google anuncia o desenvolvimento de um sistema operacional com foco na web.

Para saber mais

http://noticias.bol.uol.com.br/tecnologia/2009/09/01/ult4739u5016.jhtm

28.5.09

Radiação Eletromagnética

Abaixo temos uma ótima ilustração mostrando a distribuição do campo eletromagnético gerado por um aparelho de celular.


Para quem quiser visualizar a propagação de campos magnéticos em diversas situações recomendo uma visita ao site http://www.temf.de/ da Universidade de Darmstadt.

18.5.09

Processador mais rápido do mundo

A Fujitsu anunciou nesta semana a criação do "Vênus", o processador mais rápido do mundo para supercomputadores. O protótipo do Vênus atingiu a marca de 128 bilhões de operações por segundo e quebrou o recorde que anteriormente era da Intel.

Além de ter um consumo de energia mais baixo, o tamanho dos circuitos centrais foi reduzido, permitindo que a Fujitsu dobrasse o número de circuitos por chip.

Ainda demorará um bom tempo até que o Vênus possa ser usado em aplicações práticas, mas isso não deixa de ser um importante marco para a Fujitsu.


Processador Vênus

fonte: baboo

28.4.09

CC2500

O CC2500 é um chip para transmissões em RF da Texas. E não é que conseguiram montá-lo numa placa universal?!



16.4.09

Tetris on GLCD with AVR

Jogo tetris utilizando AVR e um display gráfico de LCD.

13.4.09

Windows no AVR

Interessante a idéia do autor.


8.3.09

CP 400 Color Prologica

CP 400 Color Prologica - Para matar as saudades...

16.2.09

Projetos Utilizando AVR

Indico abaixo um site inteiramente dedicado à projetos com o microcontrolador AVR. O site possui vários projetos e vale a pena dar uma boa olhada. Visitem e comentem aqui o que acharam.


Alguns projetos interessantes a destacar:

Power Switch

LCD2USB - Interface com Displays LCD

HIDKeys - Teclado USB

9.2.09

Robótica - Notícias

O cérebro robótico também aprendeu como lidar com a visão. Quando o robô recebeu uma câmera, a rede neural criou novos neurônios que permitiram que ele aprendesse a seguir ou evitar a luz captada pela câmera. Leia mais...


Os robôs estão vindo. Será que estamos preparados?

Os robôs do futuro serão generalistas. Eles serão empregados em tarefas variadas que exigirão robôs muito mais inteligentes e autônomos do que é possível construir hoje. Leia mais...

12.1.09

Efeito Peltier

Jean Charles Athanase Peltier

Conhecido também conhecido como Força eletromotriz de Peltier, foi descoberto em 1834 por Jean Charles Athanase Peltier e consiste na passagem de cargas elétricas através da barreira de potencial formada pela junção de dois tipos diferentes de semicondutores (condutores também podem ser utilizados, porém a densidade de corrente é menor e consequentemente a potência gerada é menor). Essa passagem de cargas elétricas resulta em uma variação da temperatura de suas superfícies – aquecimento de uma e resfriamento da outra.

Utilizando-se semicondutores é possível a construção de pequenos dispositivos, baseados neste efeito. Hoje, um módulo típico é confeccionado sobre uma pastilha de cerâmica medindo cerca de 3 cm x 3 cm, provocando uma diferença de temperatura de até 86ºC entre suas superfícies quando ligado a uma fonte de tensão de 12 volts.

Pastilha Peltier

Pode ser utilizado para produzir temperaturas próximas de 0 Kelvin, porém o sistema deve ser refrigerado por nitrogênio liquido (o calor retirado precisa ser dissipado de alguma maneira), pois o terminal pode chegar a temperaturas extremamente elevadas.

Módulos Peltier tem grandes vantagens como tamanho reduzido e ausência de peças móveis e ruído, mas seu custo por por watt transferido é muito superior a um compressor, seu principal concorrente tecnológico.

Para saber mais:

Biografia Jean Charles Athanase Peltier
Projeto Cooler Peltier Microcontrolado
Efisica - Efeito Peltier

29.12.08

Z80 - Zilog

A Zilog foi fundada em 1974 a partir de uma dissidência da Intel, e projetou o famoso microprocessador Z80, versão aprimorada do 8080, de 8 bits que se tornou muito popular. O microprocessador seu sucessor foi o Z8000 (1979) de 16 bits, com capacidade de endereçar até 8 Mbytes de memória, memória cache para dados e instruções de 256 bytes cada, e unidade de gerenciamento de memória.

Microprocessador Z80


Pinagem do Z80



Arquitetura do Z80

22.12.08

Microprocessadores Evolução - II

Abaixo temos um complemento do post Microprocessadores Evolução.


4004 (1971): primeiro microprocessador de 4 bits, contendo 45 instruções e 4Kbytes de capacidade de endereçamento de memória. Foi utilizado em aplicações simples, como calculadoras, os primeiros vídeo games e pequenos sistemas de controle.

8008 (1972): primeiro microprocessador de 8 bits, possui capacidade de endereçamento de memória e 16 Kbytes. Utilizado em aplicações mais complexas que o anterior, onde a manipulação de caracteres de 8 bits era importante, como caixas registradoras. Logo tornou-se obsoleto pela sua limitação de endereçamento de memória.

8080 (1973): primeiro dos microprocessadores modernos de 8 bits. A partir dele outros fabricantes começaram a lançar seus microprocessadores de 4 e 8 bits, alavancando um grande avanço tecnológico nesta área. Ele é capaz de endereçar 64 Kbytes de memória, possui mais instruções do que o anterior e ainda utiliza um clock cerca de 10 vezes mais rápido que o 8008. Além disso, possui a vantagem de ser compatível com a família TTL, facilitando o seu interfaceamento com outros componentes.

8085 (1976): este processador pode ser considerado a nova versão do 8080. Além de mais rápido, possuindo algumas características extras, como a incorporação do gerador de clock e circuitos internos para a geração de sinais de controle, diminuindo o número de componentes adicionais necessários para a construção de um sistema.

8086 (1978): primeiro processador de 16 bits, incorporando instruções de multiplicação e divisão, e com velocidade 3 vezes maior que o 8085. Endereça 1 Mbytes de memória, o que permitiu a concepção dos primeiro microcomputadores da linha PC, e posteriormente os XT, ancestrais dos microcomputadores atuais, que na época até os substituíam em algumas
aplicações. Possui ainda um número maior de registradores, possibilitando a agilização de operações entre registradores, sem o envolvimento da memória exterior.

8088 (1979): possui basicamente as mesmas características do microprocessador anterior, trabalhando internamente com 16 bits, com via de dados externa de 8 bits, o que reduz a sua performance a 75 % da do 8086, mas permitindo a concepção de sistemas mais baratos.

80186 (1982): evolução do 8086, sendo compatível a nível de software com o seu antecessor. Possui recursos adicionais, como gerador de clock interno, controlador de interrupção programável, temporizadores, unidade programável de ADM (acesso direto à memória) e unidade de seleção de dispositivos de memória e E/S.

80188 (1982): versão com via de dados externa de 8 bits do 80186.

80286 (1983): versão avançada do 8086, ainda em 16 bits, tendo sido projetado para permitir aplicações de multi-usuários e multitarefas. Pode endereçar até 16 Mbytes de memória física e 1 Gbytes de memória virtual gerenciada por uma unidade de gerenciamento de memória localizada no próprio processador. É capaz de executar instruções em menos ciclos de clock
que o 8086, e foi utilizado pelos microcomputadores PC-AT.

80386 (1985): versão em 32 do 8086, suportando multitarefa e gerenciamento de memória virtual com ou sem paginação, proteção de software e capacidade de endereçamento de 4 Gbytes de memória física, e 64 Tbytes de memória virtual. Pode chavear entre o modo real e modo protegido de memória via software, sem necessidade de reinicialização. Disponível em duas versões, muito utilizadas nos PCs que sucederam o PC AT:

386DX: versão com via de dados externa de 32 bits.

386SX: versão com via de dados externa de 16 bits.

80486 (1989): versão aprimorada do 80386, incorporando o coprocessador numérico 387 e 8 Kbytes de memória cache. Apresenta uma melhor performance em relação ao 80386, tendo sido concebido sob o conceito das arquiteturas RISC. Disponível nas versões:

486SX: versão sem o coprocessador numérico 80387.

486DX: versão com o coprocessador numérico 80387.

486DX2: versão com clock interno duplicada (2 x 20, 25 ou 33 Mhz).

486DX4: versão com clock interno triplicada (3 x 25 ou 33 Mhz), e 16 Kbytes
de memória cache.

Pentium (1993): contém o equivalente a dois 80486, sendo que o trabalho a ser realizado é dividido automaticamente entre os dois processadores, visando mantêlos ocupados a maior parte do tempo. Possui duas unidades de processamento de números inteiros implementados na forma de pipeline de cinco estágios, que permitem o paralelismo de algumas operações, e duas unidades de memória cache de 8 Kbytes cada para dados e instruções.

Pentium Pro(1995): possui arquitetura semelhante à do Pentium, mas com cache de nível 1 (16 Kbytes) e cache de nível 2 (até 1 Mbytes) conectados ao bus com a mesma freqüência do processador. A freqüência de trabalho está entre 150 Mhz e 200 Mhz.

Pentium MMX(1996): possui arquitetura semelhante à do Pentium, com a incorporação de instruções destinadas ao processamento de imagem. A partir desse processador forami previstas diferentes tensões de alimentação do núcleo e de interação com o meio externo que são respectivamente 2.8V e 3.3V.

Pentium II(1997): possui arquitetura baseada no processador Pentium Pro, com cache de nível 1 de 32 Kbytes que opera na mesma freqüência do processador, e a incorporação de instruções do MMX. O cache de nível 2, com 512 Kbytes, opera na freqüência do bus externo. A freqüência de operação está entre (66 – 100Mhz) x (3– 5).

Pentium II Xeon (1998): possui arquitetura semelhante à do Pentium II, mas com o cache de nível 2 (512 Kbytes ou 1 Mbytes) operando na freqüência do processador. O desenvolvimento deste processador teve o objetivo de suprir o mercado anteriormente suprido pelo Pentium Pro, envolvendo servidores e estações de trabalho.

Outros processadores:

1999: Celeron® Processor, Pentium® III e Pentium® III Xeon™.

2000: Pentium® 4.

2001: Intel® Xeon™ Processor e Itanium™ Processor.

Para saber mais visite os links abaixo:

Microprocessadores Evolução.

Fonte:

http://www.intel.com/intel/intelis/museum/exhibit/hist_micro/index.htm

http://www.intel.com/intel/intelis/museum/exhibit/hist_micro/hof/hof_main.htm

6.12.08

Decibels ou Decibéis

Esta é uma dúvida muito comum, principalmente entre meus alunos. Vamos esclarecer de uma vez por todas qual a correta maneira de se escrever e ou falar.

Segundo o Decreto Federal No. 81.621 de 03/05/1978 (Anexo 3.2), sobre o Quadro Geral de Unidades de Medidas, estabelece que a forma legal do plural de decibel é decibels.

Espero ter ajudado a esclarecer...