Els navegadors GPS tradicionals ajudaven a trobar la ruta més curta o la més ràpida. Però ho feien basant-se en informació guardada, sense tenir en compte la realitat del moment. Això podia ser un inconvenient en cas d’obres, accidents o altres esdeveniments que poguessin canviar temporalment les característiques de la ruta.
Ara disposem també d’aplicacions de navegació vinculades a dispositius amb connexió a internet i això permet tenir en compte els esdeveniments temporals. Això permet que la ruta sigui diferent segons les circumstàncies imprevistes de cada moment. Però això que pot ser un avantatge per a cada usuari individualment pot ser un inconvenient per al conjunt. El problema està que aquestes aplicacions no tenen en compte coses com a quantes persones s’està suggerint la mateixa ruta en un moment donat i quants vehicles per hora pot admetre la ruta. A més, hi pot haver altres condicionants com, per exemple, el fet que en un punt de la ruta hi ha una escola i s’està desviant el trànsit per allí just a l’hora de sortir.
Podeu llegir més informació en aquest article de la revista IEEE Spectrum.
3 de febr. 2020
27 de gen. 2020
Internet dels animals
T’imagines un ximpanzé comunicant-se amb un dofí mitjançant la seva tauleta? És possible? Alguns experts creuen que podria arribar a ser-ho? Però no és senzill.
Ja hi ha exemples de bonobos fent servir aplicacions amb pantalla tàctil o, fins i tot, comunicant-se amb humans però són individus concrets que estan acostumats al tracte amb humans. Alguns investigadors segueixen treballant per explorar les possibilitats que pot tenir aquest tema en el futur.
Podeu llegir més informació a la revista IEEE Spectrum.
Ja hi ha exemples de bonobos fent servir aplicacions amb pantalla tàctil o, fins i tot, comunicant-se amb humans però són individus concrets que estan acostumats al tracte amb humans. Alguns investigadors segueixen treballant per explorar les possibilitats que pot tenir aquest tema en el futur.
20 de gen. 2020
Teensy 4.0, un microcontrolador ultraràpid
Avui us presentem un microcontrolador que té unes característiques que s’aparten del que és habitual. Probablement la que més destaca és la seva velocitat de 600 MHz (ni punt de comparació amb els 16 MHz de l’Arduino UNO).
A part de la velocitat, el Teensy 4.0 destaca pels seus canals de comunicació, les possibilitats criptogràfiques, el fet d’incorporar un rellotge de temps real i un generador de nombres aleatoris i nombroses particularitats més. Tot plegat, a un preu similar al de l’Arduino UNO.
A part de la velocitat, el Teensy 4.0 destaca pels seus canals de comunicació, les possibilitats criptogràfiques, el fet d’incorporar un rellotge de temps real i un generador de nombres aleatoris i nombroses particularitats més. Tot plegat, a un preu similar al de l’Arduino UNO.
13 de gen. 2020
Circuits electrònics sobre vidre
Fa unes setmanes em va sorprendre molt veure a les xarxes socials una noia francesa que explicava com fer circuits electrònics sobre vidre. He investigat una mica i he trobat que és una maker, es diu Axelle i té un canal a YouTube anomenat Le labo d’Heliox.
Avui, però, es tracta de parlar dels circuits sobre vidre. Encara que ho explica de manera clara i entenedora en el seu vídeo, us avanço que es tracta de crear el disseny d’un circuit imprès retallar-lo sobre una làmina de coure que s’enganxa sobre el vidre i, per acabar, se li solden els components. En el vídeo ella crea un dau electrònic amb un ATtiny 84. A la pàgina del vídeo hi ha la llista dels elements necessaris.
Us animeu a provar-ho?
Avui, però, es tracta de parlar dels circuits sobre vidre. Encara que ho explica de manera clara i entenedora en el seu vídeo, us avanço que es tracta de crear el disseny d’un circuit imprès retallar-lo sobre una làmina de coure que s’enganxa sobre el vidre i, per acabar, se li solden els components. En el vídeo ella crea un dau electrònic amb un ATtiny 84. A la pàgina del vídeo hi ha la llista dels elements necessaris.
Us animeu a provar-ho?
16 de des. 2019
La bellesa està a l’interior
Normalment fem servir els components electrònics i accessoris sabent quina és la seva funció però sense preocupar-nos gaire del que hi ha dins. També hi ha qui s’interessa per saber, amb més o menys detall, com funcionen.
Però l’Eric Schlaepfer vol saber com són per dins. Així doncs, va agafant diferents components i accessoris i els talla o rebaixa fins aconseguir veure com són per dins. I les imatges que obté són a la vegada curioses i boniques. En la imatge anterior hi trobem un LED bicolor i en la següent, d’esquerra a dreta i de dalt a baix, veiem uns connectors BNC mascle i femella, un connector Apple MagSafe 2, uns connectors mascle i femella per a auriculars de 3,5 mil·límetres i un transistor 2N2222 amb encapsulat TO-18.
Podeu llegir més informació a la revista IEEE Spectrum.
Però l’Eric Schlaepfer vol saber com són per dins. Així doncs, va agafant diferents components i accessoris i els talla o rebaixa fins aconseguir veure com són per dins. I les imatges que obté són a la vegada curioses i boniques. En la imatge anterior hi trobem un LED bicolor i en la següent, d’esquerra a dreta i de dalt a baix, veiem uns connectors BNC mascle i femella, un connector Apple MagSafe 2, uns connectors mascle i femella per a auriculars de 3,5 mil·límetres i un transistor 2N2222 amb encapsulat TO-18.
Podeu llegir més informació a la revista IEEE Spectrum.
9 de des. 2019
Robot submarí transformable
Quan s’han de fer treballs sota l’aigua les coses es compliquen. S’hi poden enviar persones o robots però cal arribar al lloc on s’ha de fer l’actuació.
L’empresa Houston Mechatronics ha creat un robot de navegació subaquàtic que quan arriba al seu destí ens transforma, passant a tenir dos braços que li permeten desenvolupar les activitats encomanades.
Podeu llegir més informació a la revista IEEE Spectrum.
L’empresa Houston Mechatronics ha creat un robot de navegació subaquàtic que quan arriba al seu destí ens transforma, passant a tenir dos braços que li permeten desenvolupar les activitats encomanades.
Podeu llegir més informació a la revista IEEE Spectrum.
2 de des. 2019
Esquemes electrònics inclusius
A l’hora d’entendre un circuit electrònic, un esquema és de gran utilitat. Però els esquemes han estat, tradicionalment, fora de l’abast de les persones cegues o amb molt baixa visió.
El projecte Blind Arduino intenta acostar el món de l’electrònica programada a aquestes persones però mancava un altre pas, disposar d’uns esquemes tàctils apropiats. Aquí és on el treball de Lauren Race entra en joc. La Lauren ha redissenyat els símbols dels components electrònics i n’ha definit unes mides apropiades per al seu ús tàctil. D’aquesta manera, es poden fer servir esquemes per entendre els circuits.
Podeu llegir més informació a la revista IEEE Spectrum.
El projecte Blind Arduino intenta acostar el món de l’electrònica programada a aquestes persones però mancava un altre pas, disposar d’uns esquemes tàctils apropiats. Aquí és on el treball de Lauren Race entra en joc. La Lauren ha redissenyat els símbols dels components electrònics i n’ha definit unes mides apropiades per al seu ús tàctil. D’aquesta manera, es poden fer servir esquemes per entendre els circuits.
Podeu llegir més informació a la revista IEEE Spectrum.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)









