Estaba pensando en campos eléctricos y campos magnéticos. Verás, un campo eléctrico puede existir solo, todo lo que necesitas es una partícula cargada. Pero no existe una partícula de campo magnético, también conocida como monopolo. La única forma de obtener un campo magnético es con un campo eléctrico en movimiento o cambiante, por lo tanto, con una carga eléctrica en movimiento.
Comencé a pensar en mover electrones tirando y empujando otras partículas cargadas. Eso me hizo pensar en la relatividad y la contracción de Lorentz. Con solo un modelo mental pero sin calcular las matemáticas, me pareció que se podía obtener el efecto exacto de un campo magnético con solo cargas en movimiento y relatividad.
Pero no sabía con quién hablar sobre esto. No soy fisico Estaba en la escuela secundaria (finales de los 70) y mi profesor de física parecía pensar que era una idea descabellada.
Bueno, resulta que es cierto, pero se había pensado antes. Sin embargo, los libros de texto de física de la escuela secundaria no lo enseñan de esa manera, utilizan las ecuaciones de Maxwell y la ficción útil de los campos magnéticos. La matemática es ciertamente más simple que usar las ecuaciones de la relatividad.
La respuesta de Steven J Greenfield a ¿Por qué una carga en movimiento produce un campo magnético a su alrededor?
Aquí hay otro: en 1980/81, apenas me las arreglaba, construyendo dispositivos electrónicos para las personas. Apesto como vendedor, nunca cobro lo suficiente por mi trabajo. Una de las cosas que se me ocurrieron fue un sistema de alarma de apartamento que se podía encender y apagar desde afuera. Esto usó un dispositivo de llavero infrarrojo, ya que no se pueden perforar agujeros en los teclados o sistemas con llave. Pero el sol de Phoenix, AZ, es MUY brillante y por la noche y la mañana puede brillar directamente en su ventana.
Por lo tanto, un método estándar de recepción por infrarrojos como los de un televisor no funcionaría. Fue inundado por la luz del sol. Aquellos solo utilizaron un fototransistor o fotodiodo con una resistencia como carga.
Gracias a Radio Electronics dot Com por la imagen, y todas las revistas:

Pasé un tiempo pensando en ello, y se me ocurrió la idea de usar un circuito sintonizado de inductor-condensador en lugar de la resistencia de carga. De esa manera, nunca se satura realmente, y un delta determinado debería causar un delta V coincidente. Se hace un poco menos sensible con mucha luz solar, pero aún así funciona.
Un poco más tarde, estaba hablando con mi compañero de habitación sobre el sistema de simulación de combate con láser LASER (sí, era un acrónimo para que escribas con mayúscula todas las letras) que usaba el Ejército, y cómo crear un sistema de grado para el consumidor. Pero tendríamos que usar LED infrarrojos, y la luz solar es un gran problema. Genial, dije, tengo la respuesta, el circuito que uso para encender y apagar las alarmas. Incluso sin una lente en el LED IR, funcionó a una distancia de 20 pies o menos a la luz del sol. Con una lente en el LED, trabajó mucho más lejos. Y eso fue con su variedad de jardín IR LED débil desde un control remoto.
Adelantándome unos años, obtendré algunos conjuntos de etiquetas de Worlds of Wonder Lazer … La “Tecnología patentada de Optronics” se sometió a una serigrafía en la PCB, utilizando un circuito paralelo LC sintonizado en la carga del colector, al igual que mi circuito. Y usando un LED infrarrojo con una lente como emisor. Doh
Gracias a Analog dot com por esta imagen:

Aquí hay uno que creo que pensé mucho antes de que alguien más lo patentara.
Hice esto en 1980 o 1981 cuando vivía en Phoenix. Puse sensores capacitivos en mis pozos de las ruedas para detectar si alguien estaba jugando con mis llantas. Cualquier persona con llantas razonablemente nuevas correría el riesgo de que se las robaran.
Pero simplemente poner un sensor capacitivo no era suficiente, la capacitancia de la carrocería del automóvil lo hacía relativamente insensible a una mano sobre el neumático. Así que se me ocurrió la idea de colocar un escudo entre la placa del sensor y la carrocería del automóvil que es impulsado por un amplificador de baja impedancia con una réplica de la señal de detección.
Utilicé 555 temporizadores para la detección y un amplificador operacional conectado como un búfer, muy similar a lo que se encuentra en este artículo. Un temporizador 555 como reloj de referencia, uno 555 como impulso de referencia, el tercero 555 como el que mide la capacitancia en la placa del sensor. La salida del búfer de amplificador operacional condujo la placa protectora entre el sensor y la carrocería del automóvil. Cuando el ancho de pulso del temporizador de medición 555 era más largo que el ancho de pulso del pulso de referencia, se activaría mi alarma silenciosa.
Aquí hay un artículo de 2013 que discute esto y menciona una patente de la NASA:
http://electronicdesign.com/anal …
La patente de 1996:
http://ntrs.nasa.gov/archive/nas …
Tuve la idea de agregar un diente de sierra o una señal de ruido a un voltaje analógico antes de enviarlo a un convertidor de analógico a digital (ADC). Luego, si lee la misma señal muchas veces, con un poco de matemática puede obtener más bits de resolución de lo que el ADC mide.
Pero ya se estaba haciendo.
https://www.silabs.com/Support%2 …
http://www.atmel.com/images/doc8 …
Este siguiente, creo que lo pensé primero, pero que fue copiado y patentado en China. Lo siento si es un poco largo. TL; DR. Inventé un sistema de alimentación por inyección de tinta a presión constante, vendí unos pocos, luego apareció lo mismo de China, patentado después de que había estado produciendo y vendiendo el mío.
Tuve un negocio de fotografía digital / compuesto digital. Decidí empezar a imprimir camisetas. Pero la tinta para impresoras de escritorio es increíblemente costosa, más cara por ml que el champán más fino y caro. Sin embargo, la tinta en botellas de litro es muy barata comparativamente.
La gente había construido sistemas de alimentación continua de tinta para impresoras de escritorio antes. Pero eran solo una botella con una manguera atrapada en ella. Incluso las impresoras comerciales con botellas grandes solo usaron el mismo sistema, pero diseñaron los cabezales de impresión para manejar el flujo variable, o tenían un software especial en sus controladores que ejecutaba constantemente ciclos de limpieza, perdiendo tiempo y tinta.
Encontré un Epson 1520 en una tienda de segunda mano y lo limpié, lo hice funcionar. Era conocido como una impresora difícil de trabajar con un CIS (sistema de tinta continua). Alguien me envió su CIS que había comprado para su 1520 y no podía hacer que dejara de obstruirse todos los días.
No tardé en darme cuenta de que no estaba obstruido, era la tinta que extraía el exceso de tinta en el cabezal de impresión cuando el tanque estaba lleno, o el sifón cuando el tanque se estaba agotando. Así que habría un punto dulce cuando el tanque estaba medio vacío cuando la mayoría de las cosas funcionaban.
Hubo otros factores. El cartucho en un sistema CIS debe tener paredes flexibles o una burbuja de aire. Entonces, cuando se imprime, el cabezal de impresión solo tira de la tinta del cartucho, no de la inercia de toda la columna de tinta hacia la botella de tinta.
Yo escribí esto:
Problemas no reconocidos con la alimentación masiva, también conocida como CIS / BFS / CFS para impresoras de inyección de tinta
Así que la solución es asegurarse de que la tinta se alimente siempre desde aproximadamente el mismo nivel. Primero se me ocurrió un diseño que usaba los tanques de tinta de un Epson 3000 colocado de lado. Pero eso no era perfecto, la tinta todavía cambiaba de nivel y las bolsas tendían a tener aire en su interior.
Luego se me ocurrió un sistema que mantenía el nivel de alimentación de tinta a unas pocas centésimas de pulgada.

Hice diferentes tipos de tanques, pero todos funcionaron exactamente igual.


Diseñé algunos que eran más sencillos de fabricar, ya sea mediante fundición de plástico líquido o moldeo por inyección. Vendí algunos de estos.
Entonces, de repente, estos aparecieron en China, gracias a AliExpress por la imagen:

Gracias a InkDaddy por esta imagen:

Exactamente la misma idea. Patentado en China después de haber vendido al menos media docena de minas. Se ve casi exactamente como una de las unidades que produje.
Otra variación que se ve diferente pero funciona exactamente de la misma manera, gracias a EarthInkjet por la imagen:

¿Me robaron esta idea? Nunca lo sabré. Incluso si lo hiciera, no hay nada que pueda hacer al respecto.
¿Como funciona? Piensa en un tazón de riego automático para mascotas. Gracias a Amazon UK por la imagen:

Cuando el agua (tinta) baja a medida que se elimina, el aire puede ingresar al fondo de la botella y solo sale agua suficiente (tinta) para mantener el agua (tinta) en el nivel inferior de la abertura de la botella.
Eso es. Sin embargo, nadie más parece haber usado esto para un CIS de inyección de tinta antes que yo.
Estaba buscando diseños para CNC pequeños que usaban correas dentadas para colocar el cabezal de corte, en lugar de cremallera y piñón o roscas. Las correas dentadas son mucho más simples, pero cuanto más se hacen, más estiramiento se consigue. La parte con el motor se mueve junto con el carro en este diseño.
Gracias a Motionco dot co dot uk, imagen inferior:

Así que pensé, ¿qué pasa si pego una correa en el riel guía, los dientes hacia arriba y engrane la otra correa con ella? Entonces, solo la pequeña parte de la correa que debe subir y pasar por encima de la polea del motor puede estirarse, por lo que puede hacer una máquina muy grande y no preocuparse por estirar. Se llama el sistema de cinturón de Everman.
Patente presentada en 2008, casi al mismo tiempo que estaba pensando en esto:
Patente US20090301237 – Posicionador que utiliza correas dentadas, una estática y otra dinámica.
Desde Makerstore dot com dot au:

De todos modos, eso es unos pocos. Eso comienza con mi adolescencia y continúa a partir de ahí. No necesariamente en orden.