Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: LED, Arduino Leonardo, MPU 9150, Splitter
- Βήμα 2: Κάρτα SD και ESP 8266
- Βήμα 3: Οθόνη LCD στον τροχό
- Βήμα 4: Μυστικό προνόμιο
- Βήμα 5: Ο πηγαίος κώδικας
Βίντεο: Venco - Ταχύτητα και έλεγχος: 5 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:38
Το Venco είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται σε κεντραρισμένη, ψηλά τοποθετημένη θέση στο πίσω μέρος του οχήματος. Αναλύει τα δεδομένα από τους αισθητήρες - γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο και εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του οχήματος - επιτάχυνση, φρενάρισμα σε στάση, κατεύθυνση στροφής - μέσω διακριτών σημάτων και πινακίδων σε μία ή περισσότερες στοίβες μήτρες LED, προειδοποιώντας έτσι άλλους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία και πεζοί. Η κοινή χρήση πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με άλλους συμμετέχοντες στην κίνηση μπορεί να βελτιώσει τη ροή και την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
Βήμα 1: LED, Arduino Leonardo, MPU 9150, Splitter
Το Venco αποτελείται από μία ή περισσότερες στοίβες μήτρες LED, πλακέτα μικροελεγκτή ATMEGA32U4 (Εικ. 4) που ελέγχει την οθόνη LED, διαβάζει και μεταδίδει δεδομένα από τους αισθητήρες και από τη μονάδα ESP8266 (Εικ. 3), μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ένας διαχωριστής που στεγάζει την ασύρματη μονάδα και τον πολυ-αισθητήρα MPU9150 (Εικ. 2): γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο, μετρητής μαγνητικού πεδίου, αισθητήρας θερμοκρασίας.
Βήμα 2: Κάρτα SD και ESP 8266
Έχω προσθέσει μια υποδοχή κάρτας SD που διατηρεί όλα τα δεδομένα αισθητήρων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για περαιτέρω ανάλυση και μια ελεύθερη υποδοχή που επιτρέπει τη σύνδεση μιας ασύρματης μονάδας για τη μετάδοση δεδομένων επίσης σε μια οθόνη LCD ή Google Glasses υποδεικνύοντας έτσι την ταχύτητα, την επιτάχυνση, την πυξίδα, χάρτη και την κίνηση πίσω στον ποδηλάτη ή στον οδηγό.
Βήμα 3: Οθόνη LCD στον τροχό
Ένα πρόσθετο αξεσουάρ στον αυτόματο οπίσθιο φωτισμό είναι μια οθόνη LCD συνδεδεμένη με μικροϋπολογιστή. Μπορεί να τοποθετηθεί στον τροχό για να απεικονίσει τα δεδομένα των αισθητήρων του αυτόματου οπίσθιου φωτισμού και της κίνησης πίσω.
Βήμα 4: Μυστικό προνόμιο
Υπάρχει περιορισμένη ποσότητα παραγόμενων πρωτοτύπων τα οποία είναι διαθέσιμα χωρίς κέρδος για την κοινότητα των εκπαιδευτικών ως μυστικό προνόμιο.
Βήμα 5: Ο πηγαίος κώδικας
Ο πιο πρόσφατος κώδικας είναι διαθέσιμος στο github.
Συνιστάται:
Επαφή Λιγότερο και χωρίς διάβρωση Δείκτης στάθμης νερού και έλεγχος κινητήρα .: 5 βήματα
Επαφή Λιγότερο και Διάβρωση Δείκτης Επιπέδου Νερού και Έλεγχος Κινητήρα: HI, Σε αυτό το διδακτικό θα δούμε πώς να αποκτήσετε την κατάσταση της δεξαμενής νερού με βάση τα επίπεδα νερού (Υψηλή, Μεσαία, Χαμηλή) της εναέριας δεξαμενής χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά χρώματα led σε ένα Τρόπος χωρίς επαφή με τη βοήθεια αισθητήρα υπερήχων και πίνακα Arduino uno.P
Έλεγχος φωτεινότητας Έλεγχος LED βασισμένος σε PWM χρησιμοποιώντας κουμπιά, Raspberry Pi και Scratch: 8 βήματα (με εικόνες)
Έλεγχος φωτεινότητας PWM Βασισμένος έλεγχος LED χρησιμοποιώντας κουμπιά, Raspberry Pi και Scratch: Προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να εξηγήσω πώς λειτουργούσε το PWM στους μαθητές μου, οπότε έθεσα τον εαυτό μου στην προσπάθεια να ελέγξω τη φωτεινότητα ενός LED χρησιμοποιώντας 2 κουμπιά - το ένα κουμπί αυξάνει τη φωτεινότητα ενός LED και το άλλο το μειώνει. Για να προχωρήσει
8 Έλεγχος ρελέ με NodeMCU και δέκτη IR χρησιμοποιώντας WiFi και IR Τηλεχειριστήριο και εφαρμογή Android: 5 βήματα (με εικόνες)
8 Έλεγχος ρελέ με δέκτη NodeMCU και IR χρησιμοποιώντας WiFi και IR Τηλεχειριστήριο και εφαρμογή Android: Έλεγχος 8 διακοπτών ρελέ χρησιμοποιώντας nodemcu και δέκτη ir μέσω wifi και ir απομακρυσμένης και εφαρμογής Android. Το ir remote λειτουργεί ανεξάρτητα από τη σύνδεση wifi. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ DC MOTOR ΧΡΗΣΗΣ LABVIEW (PWM) ΚΑΙ ARDUINO: 5 Βήματα
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ DC MOTOR ΧΡΗΣΗ LABVIEW (PWM) ΚΑΙ ARDUINO: Γεια σας παιδιά πρώτα απ 'όλα συγνώμη για τα αστεία αγγλικά μου. Σε αυτό το διδακτικό θα σας δείξω πώς να ελέγχετε την ταχύτητα ενός κινητήρα dc χρησιμοποιώντας το labview Ας ξεκινήσουμε
Ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας και συλλογή δεδομένων με Arduino και επεξεργασία: 13 βήματα (με εικόνες)
Εμφάνιση θερμοκρασίας και υγρασίας και συλλογή δεδομένων με Arduino και επεξεργασία: Εισαγωγή: Πρόκειται για ένα έργο που χρησιμοποιεί έναν πίνακα Arduino, έναν αισθητήρα (DHT11), έναν υπολογιστή Windows και ένα πρόγραμμα επεξεργασίας (δωρεάν λήψη) για την εμφάνιση δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας σε ψηφιακή και φόρμα γραφήματος, εμφάνιση ώρας και ημερομηνίας και εκτέλεση χρόνου αντίστροφης μέτρησης