თანამედროვე დილის რუტინა ბევრისთვის სმარტფონის ეკრანით იწყება, რაც ხშირად პროდუქტიულობის პირველივე წუთებში დაქვეითებას და ზედმეტ სტრესს იწვევს. სწორედ ამ პრობლემის გადასაჭრელად და ჯანსაღი ჩვევების დასანერგად, Endothermal Systems-მა წარმოადგინა CinderClock, 3D პრინტერზე დასაბეჭდი, სრულიად დამოუკიდებელი დესკტოპ მაღვიძარა. ეს არ არის მორიგი სტანდარტული კომერციული პროდუქტი, რომელიც მასობრივი ბაზრისთვის შეიქმნა. ის სპეციალურად მეიქერებისა და ღია აპარატურის (open-hardware) მოყვარულთათვის არის გამიზნული, რათა ტელეფონი საძინებლის მიღმა დარჩეს და გაღვიძების პროცესი უფრო ბუნებრივი გახდეს. ამ ინოვაციური მოწყობილობის მთავარი არსი სწორედ ციფრული დეტოქსია.
პროექტის სახელი პირდაპირ კავშირშია მის ინდუსტრიულ ვიზუალთან, რადგან მოწყობილობა ტრადიციულ ბეტონის ბლოკს (cinder block) მოგვაგონებს. მისი გაბარიტები 140x160x170 მმ-ს შეადგენს, რაც საკმაოდ შესამჩნევ ადგილს იკავებს მაგიდაზე. კორპუსი ძირითადად PLA მასალისგან იბეჭდება, თუმცა შემქმნელები მეიქერებს უფრო გამძლე PETG ალტერნატივასაც სთავაზობენ. საინტერესოა ტექნიკური განვითარების ეტაპები: თავდაპირველი იდეით, კორპუსი ერთიანი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ 26-საათიანი ბეჭდვის შემდეგ მიღებული შედეგი პრაქტიკულად გამოუსადეგარი აღმოჩნდა. ინჟინრებმა შეცდომებზე ისწავლეს, დიზაინი გადააკეთეს და ახლა ის ორნაწილიანია, რომელიც ერთმანეთს ე.წ. მცოცავი მტრედისკუდა (sliding dovetail) მექანიზმით უკავშირდება. ეს მარტივი, მაგრამ ეფექტური გადაწყვეტილება ეკრანს ზუსტად 70-გრადუსიანი ხედვის კუთხით აფიქსირებს.

რაც შეეხება აპარატურულ ნაწილს, CinderClock ტექნოლოგიურად საკმაოდ დატვირთულია. სისტემის მთავარი ბირთვი ESP32-S3 მიკროკონტროლერია. წინა პანელზე განთავსებულია 3.12-დუიმიანი მონოქრომული OLED ეკრანი (SSD1322 ჩიპით და 256×64 გარჩევადობით), რომელიც ღამით თვალს არ ღლის და ინფორმაციას მკაფიოდ გადმოსცემს. შიდა პლატა მოდულურია (through-hole დიზაინით) და აერთიანებს რამდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტს: DS3231 RTC მოდულს ზუსტი დროისთვის, BME280 სენსორს ტემპერატურისა და ტენიანობისთვის, BH1750 სენსორს განათების აღსაქმელად, ასევე MAX98357A აუდიო გამაძლიერებელს. ხმოვანი სიგნალები WAV ფორმატში პირდაპირ microSD ბარათზე ინახება.
მოწყობილობის მართვა ნამდვილი არკადული გამოცდილებაა. წინა პანელზე 100 მმ-იანი უზარმაზარი გუმბათოვანი ღილაკი მდებარეობს, რომელსაც ემატება ჯოისტიკი და ოთხი სტანდარტული ღილაკი. კვების წყაროდ ოთხი ცალი 18650 ტიპის შეცვლადი ელემენტი გამოიყენება, რომლებიც Endothermal Systems-ის ოფიციალურ მასალების სიაში ფიგურირებს. მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას იმას, რომ ელემენტების მუშაობის ზუსტი დრო ჯერ კიდევ არ არის გაზომილი რეალურ პირობებში. შესაბამისად, 2-კვირიანი ავტონომიურობა მხოლოდ და მხოლოდ დიზაინის სამიზნე მაჩვენებელს წარმოადგენს.

CinderClock-ის ფილოსოფია იმაში მდგომარეობს, რომ ის არ საჭიროებს სმარტფონის აპლიკაციას, მომხმარებლის ანგარიშს და გამოწერას. Wi-Fi მოდული სტანდარტულად გამორთულია. თუ ფაილების ან სისტემური პროგრამის განახლება დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლოკალური ცხელი წერტილი (hotspot) ან მოწყობილობა სახლის ქსელს დაუკავშიროთ. თუმცა, უსაფრთხოების მიზნით, სისტემა ავტომატურად არასდროს ამოწმებს განახლებებს.
მაღვიძარას ფუნქციონალი ბევრად აღემატება სტანდარტულ შესაძლებლობებს. განგაშის დაყენება შეგიძლიათ კვირის დღეების, სპეციალური ინტერვალების, ჩართვა-გამორთვის ციკლების ან თუნდაც მზის ამოსვლა-ჩასვლის დროის მიხედვით. ეს უკანასკნელი ოფლაინ რეჟიმში, ლოკალური კოორდინატების შეყვანით მუშაობს. სისტემაში ჩაშენებულია რვა თამაში და მაღვიძარას გამორთვა ხშირად სწორედ ამ თამაშების გავლას მოითხოვს. გადავადების (snooze) ფუნქციაც რთულია და ღილაკზე მრავალჯერად დაჭერას ან ჯოისტიკის შემთხვევითი კომბინაციების შესრულებას ითხოვს. დამატებით, მოწყობილობას აქვს ტაიმერი, წამმზომი, Pomodoro ტექნიკის რეჟიმი, ფონური (ambient) რეჟიმები და საათობრივი სიგნალი.
ეს ინიციატივა ღია კოდის საზოგადოებისთვის ნამდვილად გამორჩეულია. სისტემური პროგრამა (firmware) და დოკუმენტაცია უკვე განთავსებულია GitHub პლატფორმაზე, Endothermal-Systems/CinderClock საცავში, Apache 2.0 ლიცენზიით. პლატის დიზაინი (PCB), კორპუსის ფაილები და მასალების სია (BOM) პროექტის გაშვებისთანავე გახდება საჯარო.
ამჟამად პროექტი მოლოდინის სიაშია და სულ მალე გამოვა. მისი კომერციული ფასი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა მან უკვე მიიქცია Designboom-ისა და გლობალური საზოგადოების ყურადღება.
წყარო: designboom, Endothermal Systems, GitHub

