пятница, 21 апреля 2017 г.

Подключение DVI/HDMI видеосигнала к экрану старого IMac G5

Если у Вас есть старый, возможно нерабочий iMac, ему можно дать вторую жизнь в роли монитора, подключив к ЖК-матрице DVI/HDMI сигнал. В этой заметке я расскажу, как такое подключение осуществить.



понедельник, 27 марта 2017 г.

Десульфатационное устройство для аккумуляторов

В процессе эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов может развиваться сульфатация пластин, приводящая к потере ёмкости батареи. В случае образования сульфатов, они закупоривают поры в пластинах, прекращая доступ электролита к активной массе - и при заряде батареи с развившейся сульфатацией она не устраняется при обычном процессе заряда.

Однако, сульфатация может быть если и не устранена, то уменьшена, если заряжать батарею пульсирующим током - чередуя процессы заряда и разряда. Приводимая ниже схема реализует пульсирующий режим, при этом не нужен внешний источник питания: в схеме используются конденсаторы, которые сначала подключатся в параллель к батарее - и заряжаются до её напряжения, а затем подключаются последовательно - и передают заряд обратно батарее - при этом батарея находится в постоянном режиме "разряд-заряд", что позволяет частично или полностью избавится от образовавшейся сульфатации.



Для переключения соединения конденсаторов используются 3 полупроводниковых ключа (один на "разряд" - последовательное соединение для разряда конденсаторов на аккумулятор, два на "заряд" для параллельного соединения конденсаторов и зарядки их до напряжения АКБ).

Ключи для управления зарядом и разрядом конденсаторов

Ключи состоят из полевого транзистора (лучше брать с "логическим управлением" - низким напряжением на затворе для  открытия канала), оптопары типа EL817, резистора для закрытия транзистора при отсутствии управляющего сигнала, и конденсатора с диодом - с их помощью на затвор подаётся напряжение при открытом канале (и отсутствии падения напряжения на ключе). Схема работае в импульсном режиме, при закрытом ключе есть падение напряжения, и конденсатор через диод заряжается. При открытии ключа -напряжение на затвор подаётся с заряженного конденсатора. Если не использовать конденсатор - при открытии ключ останется в промежуточном состоянии, так как при полном его открытии не будет напряжения на затворе, и пойдёт процесс закрытия.

Схема одного элемента:

Рисунок 1. Схема переключающего элемента.


Детали, используемые в схеме, должны быть рассчитаны на напряжение большее, чем напряжение десульфатируемой батареи. Конденсатор можно брать на 16В и выше, обратное напряжение диода и допустимое напражение "сток-исток" на закрытом транзисторе тоже должны быть выше, чем напряжение десульфатируемой батареи. Оптопара OK1 - EL817 или аналог. Транзисторы лучше брать с "логическим управлением" - низким (порядка 3В) напряжением открытия.

При подаче на выводы CTRL+ и CTRL- управляющего напряжения происходит открытие ключа, при снятии напряжения - закрытие. Напряжение открытия будет варьироваться в зависимости от используемого транзистора и оптопары и в моём случае составляет чуть менее 2В. При подаче управляющих импульсов от микроконтроллера с рабочим напряжением 3.3В типа STM32 имеем уверенное открытие ключа.

Так как при открытом ключе падение напряжения на нём будет нулевым, максимальное время его нахождения в открытом состоянии лимитируется ёмкостью конденсатора C1 и его начальным напряжением. С ёмкостью порядка 860 uF ключ легко может находится в открытом состоянии минуту и более - этого вполне достаточно для наших целей.

Общая схема устройства


Десульфататор целиком состоит из двух конденсаторов, или конденсаторных батарей, и трёх ключей (описанных выше). Схема соединения достаточно проста:

Рисунок 2. Общая схема устройства.


Символами "+" у ключей отмечены выводы "IN+" (см. рисунок 1), символами "-" - выводы "IN-". Управляющие выводы CTRL- всех трёх ключей соединены вместе - и соединяются с общим выводом управляющей схемы. Выводы CTRL+ ключей, отвечающих за заряд, соединяются вместе - и подключаются к выводу управляющей схемы, выдающей сигнал на заряд. Вывод CTRL+ ключа, отвечающего за разряд - подключается к выводу управляющей схемы, отвечающему за заряд.
Пара слов о резисторе R1 - его назначение - ограничить броски тока при переключениях схемы. В принципе, его можно не ставить - но тогда возникают вопросы про долговечность схемы - стартерный аккумулятор может выдавать достаточно большие токи в импульсе, сопротивление открытых ключей ничтожно мало, а эквивалентное сопротивление разряженных конденсаторов тоже невелико - возникают броски тока, которые могут повредить ключи. В моём случае в качестве такого ограничителя (R1) выступает лампа накаливания 40 Вт 12В с цоколем E27. Так же лампа выступает в роли защитного устройства - в случае неисправности схемы, или открытия по какой-то причине одновременно "зарядных" и "разрядных" ключей лампа просто начнёт светится в полный накал, ограничивая ток в цепи на уровне 4-5А, что безопасно для элементов схемы и самой батареи.

Управляющая схема

Управляющие импульсы могут быть сгенерированны или схемой на дискретных элементах, или любым микроконтроллером - в моём случае использован STM32F100R8T6b - потому, что был под рукой. Между импульсом на открытие и импульсом на закрытие нужно вставить защитный интервал - для исключения возможности протекания сквозного тока через ключи "заряда" и "разряда". Для надёжности лучше поставить длительность защитного интервала, равную двум длительностям управляющего импульса.

При использовании микроконтроллера STM32F100R8 с предлагаемой прошивкой зарядный и разрядный сигналы будут на ножках 7 и 8 на порту PORT C.
Для простоты можно испльзовать плату типа STM discovery - но лучше распаять контроллер отдельно, тогда потребление тока будет меньше - и можно питать управляющую схему от батарей.

Прошивку для микроконтроллера STM32F100 можно скачать тут (проект для Keil uVision 5).


Наладка и работа устройства

При правильной сборке наладка обычно не требуется. При проверке для начала включите устройство без управляющей схемы последовательно с лампой накаливания на 12В и амперметром - тока в цепи быть не должно. Подайте вручную один импульс управляющего напряжения на "заряд", должен быть бросок тока в одну сторону (достаточно короткий), после снятия напряжения тока быть не должно, затем подайте импульс на "разряд", опять же должен быть короткий бросок тока. Если всё так - подключайте управляющую плату. Лампа накаливания (40 Вт, 12В) при полностью заряженном аккумуляторе начинает чуть заметно светится, нить становится тёмно-оранжевой. Амперметр при использовании четырёх конденсаторов на 6800 uF (соединённых попарно-параллельно)_ показывает порядка 800-1200 мА переменного тока - на постоянном показания тоже будут, но ощутимо меньше. Причина тут в том, что ёмкость при последовательном соединении конденсаторов меньше, чем при параллельном - отдаётся несколько меньше ампер-секунд заряда, чем было принято. При этом ток от устройства к аккумулятору будет нарастать более круто и примет большие значения, чем от аккумулятора к устройству - т.к. при разряде на аккумулятор будет подано удвоенное его напряжение. Эти короткие, но сильные броски тока и обеспечивают батарее десульфатацию.

Если хочется настроить устройство "под себя" - можно попробовать изменить длительность импульсов и пауз. При снижении длительностей до определённого предела будет происходить рост значения силы переменного тока в цепи, фиксируемой амперметром - потому что в одну секунду будет происходить больше циклов, но после определённого предела рост остановится - это значит, что схема просто не успевает полностью зарядиться/разрядится за данное время.

Следует быть осторожным с наращиванием частоты и ёмкости аккумуляторов - слишком сильные импульсные токи могут привести к осыпанию пластин батареи.

Методика десульфатации батарей такая - заряжаем аккумулятор от сети до полностью заряженного состояния, подключаем десульфататор - и оставляем аккумулятор с десульфататором до тех пор, пока напряжение не упадёт до 10.8В - на это может потребоваться несколько суток. Затем заряжаем аккумулятор снова - и оцениваем ёмкость - или по времени заряда, или по индикации на зарядном устройстве. Если показатель всё ещё неудовлетворительный - повторяем процедуру. Не забывайте следить за напряжением на аккумуляторе - глубокий и длительный разряд может ухудшить его состояние.



понедельник, 9 мая 2016 г.

Установка Linux на устройства на базе Intel Baytrail

Описание процесса установки Gentoo Linux на планшет-трансформер Aser Aspire Switch 10. Часть 1 - создание загрузочного носителя.

Описание особенностей железа

Планшет-ноутбук Acer Aspire switch 10E с аппаратной точки зрения обладает рядом интересных особенностей:
 - UEFI без CSM-режима, т.е. загрузка возможна только через UEFI-режим,
 - UEFI 32х разрядный, хотя процессор поддерживает режим x64,
 - Внутренний накопитель emmc, подключеный по SDIO (не традиционному sata) интерфейсу,
 - WiFi адаптер Realtek 8723BS, подключеный так же через SDIO,
 - Обмен между самим планшетом и док-станцией осуществляется, похоже, через USB3.0 - и уже в док-станции есть USB 2.0 хаб.

вторник, 22 декабря 2015 г.

Cтруктура подчиненности в ут 11.2 (11.2.2.116)

Обновление 1С управление торговлей до 11.2 (11.2.2.116) принесло многим людям сюрприз - исчезла очень нужная кнопка-ссылка "структура подчинённости". До обновления при открытии заказа она была на виду:


Однако, после обновления информация о заказе выглядит как-то так:


 Кнопочки "структура подчинённости", или её аналога, тут нет, как нет его и во вкладке "товары":


Но, не стоит паниковать!
Теперь посмотреть структуру подчинённости можно через меню Отчёты, в котором есть пунктик "структура подчинённости:


При его нажатии вылезет всплывающее окно с желанной структурой:


Не забывайте, что можно открыть это окно по горячим клавишам Ctrl+Shift+S.

вторник, 3 марта 2015 г.

Энергонезависимое освещение с датчиком движения

Светодиодное освещение с помощью лент - это хорошо. Оно настолько экономично, что чисто в принципе можно получить освещение, не требующее электрической сети для своей работы, особенно в тех местах, где люди находятся эпизодически.
В этой статье я расскажу, как можно управлять обычными 12В диодными лентами с помощью датчика движения, а так же как можно сделать такую систему относительно энергонезависимой.

Отдых в Таиланде. Часть 2

Добиралки от Бангкока до острова Ко Чанг.


Предыдущая часть рассказа закончилась на том, что мы остановились на ночь в отеле Aravinda Living Home в Бангкоке, около автовокзала Ekkamai. В этой части я расскажу о дальнейшей дороге до острова и собственно об острове Ко Чанг.

четверг, 12 февраля 2015 г.

Почему чтение с бумажного носителя делает вас умнее?

Почему чтение с бумажного носителя делает вас умнее?

В конце 90'ых, карманные компьютеры типа Palm Pilot казались отличным устройством для повышения личной продуктивности. В них было практически всё - за исключением телефона. Позже появились смартфоны, поставившие КПК на грань выживания. Теперь практически всё есть в современном смартфоне.

В те времена, я научился использовать смартфон и ноутбук для организации своего времени, расписания, и ведения списков дел. Однако, само использование, сверка, синхронизация этих устройств сами по себе представляли отдельную задачу. Время от времени приходилось стойко переживать сбои, потери данных, прекращение поддержки нужных приложений.

воскресенье, 14 декабря 2014 г.

Новый Порт - 2

 Итак, немного мыслей-впечатлений о ещё одной командировке в Новый Порт, на этот раз - зимней.

понедельник, 22 сентября 2014 г.

О поездке на Карабаш и Пороги.

В одни из осенних выходных мы решили посмотреть Урал с "изнанки", взглянуть на пару красивых, но не совсем туристических мест. Вот, что из этого получилось:




вторник, 22 июля 2014 г.

четверг, 10 июля 2014 г.

Доводим до ума планшет Irbis TD72

На днях я практически случайно прикупил себе такой планшет, как Irbis TD72 - как и многие другие обладатели этого девайса, зашёл в "О'Кей" за продуктами, увидел планшет по весьма сооблазнительной цене, и решил попробовать, что же это вообще такое.



Однако, счастье было совсем недолгим - устройство греется, разряжается буквально за пару часов, оставшийся заряд показывает совсем неадекватно. В этом посте я поделюсь опытом того, как можно решить эти проблемы и привести аппарат ко вполне рабочему состоянию.



среда, 28 мая 2014 г.

Зарисовки о командировке в Новый Порт

Делюсь с Вами впечатлениями о командировке за Полярный круг, на Новопортовское месторождение (Ямал), если интересно - добро пожаловать под кат!

среда, 22 января 2014 г.

Зарабатываем на мощности своего компьютера

В одном из предыдущих сообщений были рассмотрены криптовалюты, типа litecoin и bitcoin, в этом - рассмотрим, как можно получить немного этих самых криптомонет.

четверг, 26 декабря 2013 г.

Медиаплеер из Raspberry Pi

Сегодня у меня, наконец, заработал звук в Raspberry Pi под Gentoo linux, ура!

Раньше сама система работала устойчиво и не зависала, однако попытка проиграть какой-либо звук заканчивалась выводом в dmesg сообщений типа: [AO_ALSA] Playback open error: Operation not permitted, за которыми следовало зависание системы. Порывшись на форумах, я понял, что весь вопрос - в загрузочных файлах (похоже, в файле start.elf), который инициализирует железо при запуске системы. Для устранения проблемы идём на github, скачиваем весь проект firmware в виде zip, распаковываем его, и копируем все файлы, кроме тех, что начинаются с kernel*, в директорию /boot на нашем Pi (вообще, похоже, что играет роль один файл - start.elf, остальные я скопировал только из соображений перестраховки), после чего перезагружаем Pi. Ура, заработало!

Однако, просто рабочий звук - это хорошо, но мало, надо бы добавить функциональности, сделать из Pi медиаплеер, например, для прослушивания интернет-радио. Для этого отлично подойдёт MPD. Устанавливаем его как обычно:

emerge -av mpd

Проверьте USE-флаги, нам потребуются alsa, network, tcpd, остальные - по желанию.
После установки - нужно запустить демона, и добавить его в автозапуск

rc-update add mpd default && /etc/init.d/mpd restart

Теперь у нас есть работающий MPD на Pi, дело за малым - за клиентом.

Клиентов для MPD есть огромное множество. Я для себя выбрал Cantata для ПК, и  MPDroid - для смартфона. Настройки клиентов очень просты, нужно указать только IP-адрес MPD-сервера, и пароль, идентичный указанному в /etc/mpd.conf на сервере.

Интерфейс Cantata

Первая хороша тем, что имеет списочек интернет-радиоканалов, доступный по кнопке "потоки". Накидываем интересующие каналы в правое окно, запускаем проигрывание и закрываем Cantata, можно вообще выключить ПК - дальнейшее управление можно осуществлять со смартфона.
Приятного прослушивания! 

вторник, 10 сентября 2013 г.

Немного о криптовалютах (Bitcoin и другие).

Наверное, все уже хотя бы вскользь, да слышали о такой штуке, как Bitcoin. Что это такое? Для чего это нужно? В общих словах, Bitcoin - это виртуальная валюта, виртуальные деньги, имеющие ряд интересных особеннсотей:
  • Bitcoin (и подобные ей валюты) не имеет единого центра управления, единого центра эмиссии валюты и обработки транзакций. Наверное, это основное отличие таких денег от каких-либо других, имевших хождение ранее. У "обычных" валют есть регулятор - Центральный Банк, Казначейство или какое-то подобное заведение, которое регулирует количество валюты в обращении, печатая новые деньги, когда посчитает это нужным. В случае с Bitcoin такого центра нет.
  • Эта валюта потенциально анонимна, кошелёк не привязывается ни к имени, ни к паспорту, ни  к каким-либо другим персональным данным владельца. Ближайшим аналогом являются наличные деньги: Вы можете потерять их, их могут украсть, но и контролировать их для третьих лиц сложнее, чем счёт в банке.
  • Общий объём денег, которые принципиально могут быть в обращении, заранее ограничен на отметке 21 млн единиц, что делает невозможным включение "печатного станка" и перераспределение ресурсов к тем, кто владеет этим станком.
  • В отличие от других валют, Bitcoin требует определённых вычислительных затрат для генерации новых денег (эмиссии), что делает его похожим на золото (которое требует усилий для поиска , и не может быть получено простым включением печатного станка).
Такой набор особенностей делает эту валюту как минимум, интересной для рассмотрения.

Децентрализация валюты обеспечивается тем, что клиенты в сети обмениваются между собой информацией о всех производимых транзакциях, т.е. если кто-то потратил деньги (переслал их на счёт продавца пиццы, например) - это видит вся сеть, и после этого, чтобы продавец смог потратить куда-либо эти биткоины, он должен воспользоваться своей парой "публичный ключ"-"открытый ключ", тем самым подтверждая, что именно ему были отосланы эти деньги. При отправке куда-либо продавец указывает нового получателя, и шифрует сообщение его открытым ключом, соответственно теперь потратить деньги может только новый получатель, обладающий соответствующим секретным ключом. Минус такой системы в том, что при утрате ключей воспользоваться деньгами невозможно. Транзакции в системе объединяются в блоки, каждый из которых содержит ссылку на предыдущий блок, что даёт возможность отследить весь путь денег от момента их появления до текущего момента. При этом в блоках есть bitcoin-адреса тех, через кого прошли деньги, но какой-либо другой информации о получателях-отправителях, как, например, фамилия-имя-отчество, номер кредитной карты и прочее, нет, т.е. сами по себе транзакции анонимны.

Пожалуй, одной из самых инетерсных особенностей такой валюты является процесс её "появления", эмиссии. Процесс этот называется mining(в переводе - добыча (полезных ископаемых)), название несёт в себе отсылку к процессу золотодобычи. Сходство, по задумке авторов системы, лежит в том, что для добычи Bitcoin'ов нужно подобрать "правильное" случаное число. Смысл поиска этого числа лежит в том, чтобы контролировать эмиссию чем-то, что не может быть скачкообразно увеличено желанием небольшой группы лиц (т.е. сделать так, чтобы нельзя было просто включить "печатный станок" и получить для себя побольше денег). Число должно быть такое, чтобы при добавлении его к хешу вновь создаваемого блока получался хеш, имеющий в начале некоторое количество нулей.  Это количество определяет сложность майнинга, и оно сегодня достаточно велико, что делает майнинг весьма затруднительной задачей. Сложность определяется сетью так, чтобы число эмиссируемых в единицу времени биткойнов было более-менее постоянным, что приводит к росту сложности с ростом количества майнеров, и наоборот. В данные создаваемого блока входит так же и хеш предыдущего блока, что обеспечивает неразрывность цепочки.

В системе Bitcoin использовается хеш-функция SHA-256 , в основе которой лежит большое количество битовых сдвигов, и число подбирается простым перебором вариантов.
Изначально, пока сложность была совсем небольшой - майнинг вёлся на центральных процессорах обычных компьютеров, но достаточно быстро процессоры уступили место GPGPU - они давали существенный прирост в скорости и энергоэффективности. Для увеличения скорости майнинга собирались системы, содержащие несколько GPU на одной плате, и таких плат было несколько (всё определялось бюджетом майнера).

Сравнение вычислительных скоростей разных устройств для майнинга можно посмотреть тут.

В таблице, приведённой по ссылке выше, кроме CPU и GPU устройств есть ещё ASIC и FPGA. Что это за штуки? Грубо говоря, это специализированные микросхемы, которые умеют только майнить bitcoin'ы, и ни на что больше не годятся. В основе Bitcoin-системы лежит алгоритм хеширования SHA-256, который предполагает большое количество битовых сдвигов и некоторое количество операций сложения. Для реализации этого алгоритма нужно совсем немного быстрой памяти и устройства сложения. Если сделать такой блок достаточно компактным, и разместить на кристалле большое число таких блоков - то в результате получим микросхему, которая способна выдавать фантастическую скорость хеширования при небольшой потребляемой мощности. Такие системы продаются под марками Avalon, Butterfly Labs, BitFury.

Появление на рынке таких специализированных устройств быстро сделало майнинг на GPGPU практически невыгодным - в результате чего появились альтернативные валюты, имеющие схожую идеологию, но другой механизм хеширования, который называется scrypt и требует большого количества обращений к оперативной памяти, что сильно затрудняет создание таких специализированных устройств (но не делает его принципиально невозможным).

Итак, если у Вас есть вычислительные ресурсы и есть желание попробовать помайнить - нужно определиться, что майнить. Для этого есть замечательный калькулятор, в котором можно прикинуть, какую валюту стоит майнить на имеющемся железе.

А после того, как майнинг принесёт свои плоды - можно или оставить деньги у себя, или вывести их через обменники, например этот.


пятница, 2 августа 2013 г.

Небыстрый путь к STM32

Почитав в интернете статьи про дешевизну и богатые возможности STM32, я решил, что хочу "пощупать" эти чудесные и недорогие контроллеры на практике. Для начала был прикуплен программатор J-Link, и собрана простенькая схема, только питание и разъём программирования (JTAG).

Тот самый китайский J-link.

Один из вариантов минимальной схемы на отладочной плате.


Однако, схема работать не стала. Подавляющее большинство статей в интернете про самоделки на ST сводилось к миганию светодиодиком на готовой макетной плате типа Discovery, и на вопрос о том, почему не работает самопал, ответа они не давали.
Один из вариантов после многочисленных перепаек.

Ещё одна попытка.


Далее я распаял ещё несколько плат, но уже с использованием паяльной станции, чтобы избежать перегрева кристалла - но и они работать не стали.


Следующей итерацией было приобретение отладочной платы, несущей на борту заведомо исправный программатор с интерфейсом SWD. Но и с этого программатора ни одна из моих плат не заработала, контроллер с компьютера не виделся.

Discovery, содержащий на борту SWD-программатор.

Путём проб и ошибок я выяснил, что для работы STM32 необходимо подключение питания не только на VCC и на VDD, но и на AVCC и AVDD, даже если Вы не планируете использовать аналоговые устройства (ЦАП, АЦП, компараторы). Без подачи питания на аналоговую часть - микросхема работать не будет. Кроме питания для запуска ничего не требуется, внешние кварцы не нужны. На внутреннем генераторе микросхема неплохо разгоняется, и при заявленых 24 МГц контроллер стабильно работает на 56МГц, и при этом никакого заметного нагрева микросхемы нет.

Заработало!

Теперь, по мере возможностей по времени, я буду продолжать эксперименты, и постепенно делать систему управления светом в доме на STM32.

среда, 10 июля 2013 г.

Собираем ядро и настраиваем звук в Gentoo на Raspberry Pi

В этой заметке я обобщу свой длительный опыт "борьбы" с пересборкой ядра Gentoo Linux на Raspberry Pi.

Итак, вы хотите пересобрать ядро, например для того, чтобы заработал звук. Приступим!

1) Вместе с образом Gentoo на Pi идут тексты старого (3.2.*) ядра, они лежат в /opt/raspberrypi/, и имеют размер порядка 1Гб. Для экономии места на SD-карте, целесообразно удалить их.

2) Собирать ядро будем через genkernel, вытягивать тексты - через git (обычное, vanilla-ядро работать НЕ будет, нам нужно ядро, содержащее в себе патчи для raspberry pi). Устанавливаем необходимые инструменты:

root # emerge --ask git genkernel

3)После того, как git и genkernel установились, скачиваем тексты ядра, я предлагаю скачать прямо в /usr/src:

root # cd /usr/src
root # 
git clone --depth 1 git://github.com/raspberrypi/linux.git

После успешного выполнения этих команд, получаем в /usr/src/linux исходные тексты ядра, которые подойдут для нашего Pi. Осталось собрать!

4)Собираем ядро. Как показывает практика, если сразу вызвать меню настроек ядра (menuconfig), и повключать множество всяких опций, есть хорошие шансы того, что ядро не скомпилируется, вылетит с какой-либо ошибкой. По этому, сначала просто обновим ядро до актуальной версии:

root # genkernel --kernel-config=/proc/config.gz kernel

Эта команда будет выполняться порядка нескольких часов, было бы разумно оставить её работать на ночь. В результате её работы мы получаем в /boot следующее:


Как можно видеть, появились файлы kernel-genkernel-arm-3.6.11+, initramfs-genkernel-arm-3.6.11+ и System.map-genkernel-arm-3.6.11+ (версия может отличаться, зависит от того, что было скачано из git) - это и есть новое ядро. Осталось добавить его в настройки загрузки.
Настройки загрузки лежат в /boot/config.txt, нам нужно в конец файла дописать следующую строку:


kernel=kernel-genkernel-arm-3.6.11+
(там может вообще не быть строки kernel=..., это нормально, просто дописываем строку с указанием на новое ядро в конец файла)

Сделать это можно или текстовым редактором (nano -w), или командой:

root # echo "kernel=kernel-genkernel-arm-3.6.11+" >> /boot/config.txt

Первый шаг сделан, после этого мы уже имеем обновлённое ядро. Перезагружаемся:

root # reboot

После перезагрузки факт обновления ядра можно увидеть через команду uname -a

5)Конфигурируем новое ядро под себя.
Конфигурирование ядра уже проходит несколько проще, чем обновление. Нужна всего одна команда:

root # genkernel --kernel-config=/proc/config.gz kernel --menuconfig all

После выхода из menuconfig начнётся сборка и установка ядра, ничего нигде прописывать больше не нужно.

Вот пара моментов, на которые стоит обратить внимание при настройке ядра:

1) Нужно включить поддержку сжатой initram fs, иначе при сборке появится ошибка. Для включения идём в General Setup, и включем поддержку, как на картинке:


2) Как показывает практика, лучше вносить изменения в конфигурацию по небольшому числу пунктов, чем сразу включить все требуемые опции. У меня при этом вываливалась ошибка компиляции, и приходилось вспоминать по новой, что же хотелось включить. Если же добавлять опции по одной - это займёт больше времени, но это как-то удобнее.


После настройки ядра можно попробовать включить звук. Для этого нам нужно установить alsa-utils:

root # emerge alsa-utils

После установки, пробуем подключить модуль, отвечающий за звук:

root # modprobe snd_bcm2835

Для проверки работы alsa запустим alsa-mixer:

root # alsamixer

Должна быть примерно такая картинка:


Если оно так - УРА, звук заработал! Если вылезло сообщение об ошибке - скорее всего, не собран модуль ядра, запускаем конфигурацию, и внимательно исследуем секцию device drivers->sound devices
Звуковая система у Pi имеет несколько выходов (HDMI, джек 3.5мм), и возможна ситуация, когда плеер музыку играет, но звука нет - это может быть из-за того, что выбран не тот выход, который есть по факту. Выбор выхода производится так:

Автоматический выбор выхода:
root # amixer cset numid=3 0

Ручной выбор - выход 3.5мм:
root # amixer cset numid=3 1

Ручной выбор - выход HDMI:
root # amixer cset numid=3 2

Для того, чтобы каждый раз не набирать команды руками - стоит создать в /etc/local.d файлик с именем типа 02_local.start, сменить ему права на 755 (командой chmod 755 /etc/local.d/02_local.start), и вписать в него те команды, которые должны быть выполнены при запуске системы.

понедельник, 13 мая 2013 г.

Использование Google Drive в Linux

Подключаем Google Drive в Linux на манер Dropbox.

Google предлагает для своего диска (Google drive) офицальные клиенты под Windows, iOS, Android, но не для Linux. Однако, есть неофицальный клиент grive, c помощью которого можно настроить синхронизацию какой-либо папки в системе с google drive - и получить некое подобие dropbox, только с большим количеством свободного места.

понедельник, 15 апреля 2013 г.

Использование ZRAM в Gentoo Linux

Linux обладает одной интересной возможностью - возможностью создания в части оперативной памяти сжатой области, в которой возможно расположить раздел подкачки (swap). Благодаря сжатию этой области, в том же объёме оперативной памяти можно разместить больше (в 3-8 раз) данных, правда ценой некоторой потери скорости (сжатие требует процессорного времени), однако потеря скорости практически незаметна в сравнении с потерей скорости при подкачке с физического диска.