
Spisu treści:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03



TEA5767 jest łatwy w użyciu z arduino. Używam modułu TEA5767 i an
Zaproszenie U1
tablica z InvIoT.com.
Krok 1: Czego potrzebujesz

1. Tablica InvIoT U1 z InvIoT.com
2. Programator FDTI232 USB na UART lub dowolny inny programator;
3. Moduł TEA5767 ze wzmacniaczem i anteną, który dostałem z ebay.
4. najnowsza wersja arduino IDE
5. Biblioteka dla U1. Pobierz najnowszą bibliotekę z biblioteki U1. Podręcznik online, więcej przykładów i pomoc dla biblioteki można znaleźć tutaj.
Krok 2: Połącz, znajdź szkic, edytuj szkic, prześlij szkic


1. Połącz FTDI
2. Zainstaluj najnowszą wersję arduino IDE i bibliotekę InvIoT. Informacje na temat instalacji można znaleźć na stronie InvIoT.com „konfiguracja oprogramowania”
3. W Arduino IDE przejdź do Plik->Przykłady->InvIoT->g. Aplikacje->Radio FM
4. Edytuj szkic, aby ustawić ustawienia regionu (przykład częstotliwość początkowa 87,9, częstotliwość końcowa 107,9, krok 0.2)
5. Naciśnij prześlij
Krok 3: Brak
Tak prosty!
Zalecana:
Kamera IP z wykrywaniem twarzy za pomocą płyty ESP32-CAM: 5 kroków

Kamera IP z wykrywaniem twarzy za pomocą płyty ESP32-CAM: Ten post różni się od innych i przyjrzymy się bardzo interesującej płycie ESP32-CAM, która jest zaskakująco tania (mniej niż 9 USD) i łatwa w użyciu. Tworzymy prostą kamerę IP, która może być używana do przesyłania strumieniowego obrazu wideo na żywo za pomocą 2
Przechwytywanie wideo za pomocą płyty ESP32-CAM: 4 kroki

Przechwytywanie wideo za pomocą płyty ESP32-CAM: Przyglądamy się bardzo interesującemu repozytorium GitHub, które umożliwia nagrywanie wideo na płycie ESP32-CAM. Wideo to nic innego jak seria starannie dobranych w czasie obrazów, a ten szkic jest na tym oparty. Zespół dodał również funkcjonalność FTP do
Streamer wideo RTSP o wartości 9 USD za pomocą płyty ESP32-CAM: 3 kroki

Streamer wideo RTSP za 9 USD za pomocą płyty ESP32-CAM: Ten post pokaże Ci, jak zbudować urządzenie do strumieniowego przesyłania wideo za 9 USD, które wykorzystuje RTSP i płytę ESP32-CAM. Szkic można skonfigurować tak, aby łączył się z istniejącą siecią Wi-Fi lub może również utworzyć własny punkt dostępu, z którym można się połączyć w
Podłączanie czujnika DHT11/DHT22 do chmury za pomocą płyty opartej na ESP8266: 9 kroków

Podłączanie czujnika DHT11/DHT22 do chmury za pomocą płytki opartej na ESP8266: W poprzednim artykule podłączyłem płytkę NodeMCU opartą na ESP8266 do usługi Cloud4RPi. Teraz czas na prawdziwy projekt
Jak korzystać z płyty zgodnej z Arduino WeMos D1 WiFi UNO ESP8266 IOT IDE za pomocą Blynk: 10 kroków

Jak korzystać z płyty zgodnej z Arduino WeMos D1 WiFi UNO ESP8266 IOT IDE za pomocą Blynk: Płyta zgodna z Arduino WeMos D1 WiFi UNO ESP8266 IOT IDE Opis: Płytka rozwojowa WiFi ESP8266 WEMOS D1. WEMOS D1 to płytka rozwojowa WIFI oparta na ESP8266 12E. Funkcjonowanie jest podobne do NODEMCU, z wyjątkiem tego, że sprzęt jest budowany