Jak

Monitorowanie temperatury za pomocą MCP9808 i Particle Photon: 4 kroki

Monitorowanie temperatury za pomocą MCP9808 i Particle Photon: 4 kroki

Monitorowanie temperatury za pomocą MCP9808 i Particle Photon: MCP9808 to bardzo dokładny cyfrowy czujnik temperatury ±0,5°C I2C minimoduł. Są one wyposażone w rejestry programowane przez użytkownika, które ułatwiają aplikacje z czujnikami temperatury. Precyzyjny czujnik temperatury MCP9808 stał się przemysłowym. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Pomiar temperatury za pomocą STS21 i Raspberry Pi: 4 kroki

Pomiar temperatury za pomocą STS21 i Raspberry Pi: 4 kroki

Pomiar temperatury za pomocą STS21 i Raspberry Pi: Cyfrowy czujnik temperatury STS21 zapewnia doskonałą wydajność i zajmuje mało miejsca. Dostarcza skalibrowane, linearyzowane sygnały w formacie cyfrowym I2C. Produkcja tego czujnika oparta jest na technologii CMOSens, która zapewnia doskonałą. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Pomiar ciśnienia za pomocą CPS120 i Particle Photon: 4 kroki

Pomiar ciśnienia za pomocą CPS120 i Particle Photon: 4 kroki

Pomiar ciśnienia przy użyciu CPS120 i Particle Photon: CPS120 to wysokiej jakości i niedrogi pojemnościowy czujnik ciśnienia bezwzględnego zw pełni skompensowaną mocą wyjściową. Zużywa bardzo mniej energii i składa się z bardzo małego czujnika mikroelektromechanicznego (MEMS) do pomiaru ciśnienia. Oparta na sigma-delta. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Pomiar przyspieszenia za pomocą BMA250 i Particle Photon: 4 kroki

Pomiar przyspieszenia za pomocą BMA250 i Particle Photon: 4 kroki

Pomiar przyspieszenia przy użyciu BMA250 i Particle Photon: BMA250 to mały, cienki, bardzo energooszczędny, 3-osiowy akcelerometr z pomiarem o wysokiej rozdzielczości (13-bitów) do ±16 g. Cyfrowe dane wyjściowe są sformatowane jako 16-bitowe uzupełnienie do dwójek i są dostępne przez interfejs cyfrowy I2C. Mierzy statykę. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Pomiar przyspieszenia za pomocą BMA250 i Raspberry Pi: 4 kroki

Pomiar przyspieszenia za pomocą BMA250 i Raspberry Pi: 4 kroki

Pomiar przyspieszenia przy użyciu BMA250 i Raspberry Pi: BMA250 to mały, cienki, bardzo energooszczędny, 3-osiowy akcelerometr z pomiarem o wysokiej rozdzielczości (13-bitów) do ±16 g. Cyfrowe dane wyjściowe są sformatowane jako 16-bitowe uzupełnienie do dwójek i są dostępne przez interfejs cyfrowy I2C. Mierzy statykę. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Interfejs 3-osiowego czujnika żyroskopowego BMG160 z cząstkami: 5 kroków

Interfejs 3-osiowego czujnika żyroskopowego BMG160 z cząstkami: 5 kroków

Połączenie 3-osiowego czujnika żyroskopowego BMG160 z cząsteczkami: w dzisiejszym świecie ponad połowa młodzieży i dzieci lubi gry, a wszyscy ci, którzy to lubią, zafascynowani technicznymi aspektami gier, wiedzą, jak ważne jest wykrywanie ruchu w tej domeny. Byliśmy również zdumieni tym samym. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Interfejs 3-osiowego czujnika żyroskopowego BMG160 z Raspberry Pi: 5 kroków

Interfejs 3-osiowego czujnika żyroskopowego BMG160 z Raspberry Pi: 5 kroków

Połączenie 3-osiowego czujnika żyroskopowego BMG160 z Raspberry Pi: w dzisiejszym świecie ponad połowa młodzieży i dzieci lubi gry, a wszyscy ci, którzy to lubią, zafascynowani technicznymi aspektami gier, wiedzą, jak ważne jest wykrywanie ruchu w tej dziedzinie. Byliśmy również zdumieni tym samym. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Obliczanie natężenia światła przy użyciu BH1715 i fotonu cząstek: 5 kroków

Obliczanie natężenia światła przy użyciu BH1715 i fotonu cząstek: 5 kroków

Obliczanie natężenia światła przy użyciu BH1715 i Particle Photon: Wczoraj pracowaliśmy nad wyświetlaczami LCD i podczas pracy nad nimi zdaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest obliczanie natężenia światła. Intensywność światła jest ważna nie tylko w fizycznej domenie tego świata, ale ma również dobrze opisaną rolę w biologii. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Monitorowanie temperatury i wilgotności za pomocą SHT25 i Raspberry Pi: 5 kroków

Monitorowanie temperatury i wilgotności za pomocą SHT25 i Raspberry Pi: 5 kroków

Monitorowanie temperatury i wilgotności za pomocą SHT25 i Raspberry Pi: Niedawno pracowaliśmy nad różnymi projektami, które wymagały monitorowania temperatury i wilgotności, a następnie zdaliśmy sobie sprawę, że te dwa parametry odgrywają kluczową rolę w oszacowaniu wydajności pracy systemu. Zarówno w przemyśle. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Obliczanie natężenia światła przy użyciu BH1715 i Arduino Nano: 5 kroków

Obliczanie natężenia światła przy użyciu BH1715 i Arduino Nano: 5 kroków

Obliczanie natężenia światła przy użyciu BH1715 i Arduino Nano: Wczoraj pracowaliśmy nad wyświetlaczami LCD i podczas pracy nad nimi zdaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest obliczanie natężenia światła. Intensywność światła jest ważna nie tylko w fizycznej domenie tego świata, ale ma również dobrze opisaną rolę w biologii. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Raspberry Pi - TMD26721 Cyfrowy czujnik zbliżeniowy na podczerwień Samouczek Pythona: 4 kroki

Raspberry Pi - TMD26721 Cyfrowy czujnik zbliżeniowy na podczerwień Samouczek Pythona: 4 kroki

Raspberry Pi - TMD26721 Infrared Digital Proximity Detector Python Tutorial: TMD26721 to cyfrowy detektor zbliżeniowy na podczerwień, który zapewnia kompletny system wykrywania zbliżenia i logikę interfejsu cyfrowego w jednym 8-stykowym module do montażu powierzchniowego. precyzja. Prox. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Cząsteczkowy foton - samouczek dotyczący czujnika temperatury TMP100: 4 kroki

Cząsteczkowy foton - samouczek dotyczący czujnika temperatury TMP100: 4 kroki

Particle Photon - Samouczek dotyczący czujnika temperatury TMP100: Moduł TMP100 o wysokiej dokładności i niskim poborze mocy, cyfrowy czujnik temperatury I2C MINI. TMP100 jest idealny do rozszerzonego pomiaru temperatury. To urządzenie zapewnia dokładność ±1°C bez konieczności kalibracji lub kondycjonowania sygnału komponentu zewnętrznego. On. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-06-01 06:06

Raspberry Pi - PCA9536 Ekspander wejść/wyjść Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - PCA9536 Ekspander wejść/wyjść Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - PCA9536 Input/Output Expander Samouczek Java: PCA9536 to 8-pinowe urządzenie CMOS, które zapewnia 4-bitowe rozszerzenie równoległego wejścia/wyjścia (GPIO) ogólnego przeznaczenia dla aplikacji I2C-bus/SMBus. Składa się z 4-bitowego rejestru konfiguracyjnego służącego do wyboru wejścia lub wyjścia, 4-bitowego. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-06-01 06:06

Sound Reactive Tanie Ir Led Strip: 4 kroki

Sound Reactive Tanie Ir Led Strip: 4 kroki

Sound Reactive Cheap Ir Led Strip: Sound Reactive Cheap Ir Led Stripwell, pomysł pojawił się po tym, jak taśma led dotarła z AliExpress i nie były to neopiksele, ale taśma LED RGB z 44krys lub 24 typami pilotów klawiszy, Dumb me lol, zamówiłem zły .Chciałem je na imprezę, ale nie. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Raspberry Pi - HIH6130 I2C Czujnik wilgotności i temperatury Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - HIH6130 I2C Czujnik wilgotności i temperatury Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - HIH6130 I2C Humidity & Temperature Sensor Java Tutorial: HIH6130 to czujnik wilgotności i temperatury z wyjściem cyfrowym. Czujniki te zapewniają poziom dokładności ±4% RH. Z wiodącą w branży długoterminową stabilnością, cyfrowym I2C z prawdziwą kompensacją temperatury, wiodącą w branży niezawodnością, energooszczędnością. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-06-01 06:06

Maszyna do oświetlenia temperatury i wilgotności: 5 kroków

Maszyna do oświetlenia temperatury i wilgotności: 5 kroków

Maszyna do oświetlenia temperatury i wilgotności: Jest to maszyna, która może określić temperaturę i wilgotność. Ta maszyna pomaga określić, czy należy otworzyć klimatyzator. Gdy temperatura na wyświetlaczu LCD osiągnie 30 lub więcej niż 30, dioda LED na płytce stykowej Leonardo zaświeci się, aby ci to powiedzieć. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Particle Photon - samouczek dotyczący precyzyjnego czujnika wysokościomierza MPL3115A2: 4 kroki

Particle Photon - samouczek dotyczący precyzyjnego czujnika wysokościomierza MPL3115A2: 4 kroki

Particle Photon - samouczek dotyczący precyzyjnego czujnika wysokościomierza MPL3115A2: MPL3115A2 wykorzystuje czujnik ciśnienia MEMS z interfejsem I2C w celu zapewnienia dokładnych danych dotyczących ciśnienia/wysokości i temperatury. Wyjścia czujnika są digitalizowane przez 24-bitowy przetwornik ADC o wysokiej rozdzielczości. Przetwarzanie wewnętrzne usuwa zadania kompensacyjne z. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Raspberry Pi - Czujnik temperatury na podczerwień TMP007 Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - Czujnik temperatury na podczerwień TMP007 Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - TMP007 Infrared Thermopile Sensor Java Tutorial: TMP007 to czujnik termoelektryczny na podczerwień, który mierzy temperaturę obiektu bez kontaktu z nim. Energia podczerwona emitowana przez obiekt w polu czujnika jest pochłaniana przez termostos zintegrowany z czujnikiem. Termopil. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Raspberry Pi MMA8452Q 3-osiowy 12-bitowy/8-bitowy cyfrowy akcelerometr Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi MMA8452Q 3-osiowy 12-bitowy/8-bitowy cyfrowy akcelerometr Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi MMA8452Q 3-osiowy 12-bitowy/8-bitowy cyfrowy akcelerometr Samouczek Java: MMA8452Q to inteligentny, energooszczędny, trójosiowy, pojemnościowy, mikroobrabiany akcelerometr z 12-bitową rozdzielczością. Elastyczne opcje programowalne przez użytkownika są dostarczane za pomocą wbudowanych funkcji w akcelerometrze, konfigurowalnych do dwóch przerw. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-06-01 06:06

Animacja na 16x2 I2c LCD PRZY UŻYCIU STM32 Nucleo: 4 kroki

Animacja na 16x2 I2c LCD PRZY UŻYCIU STM32 Nucleo: 4 kroki

Animacja na 16x2 I2c LCD PRZY UŻYCIU STM32 Nucleo: Cześć przyjaciele, to jest samouczek ilustrujący, jak zrobić niestandardową animację na 16x2 i2c LCD. Jest bardzo mało rzeczy potrzebnych do projektu, więc jeśli masz dostęp do kodu, możesz zakończyć to za 1 godzinę.Po wykonaniu tego samouczka będziesz mógł. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Particle Photon - samouczek dotyczący cyfrowego czujnika światła otoczenia BH1715: 4 kroki

Particle Photon - samouczek dotyczący cyfrowego czujnika światła otoczenia BH1715: 4 kroki

Particle Photon - samouczek dotyczący cyfrowego czujnika światła otoczenia BH1715: BH1715 to cyfrowy czujnik światła otoczenia z interfejsem magistrali I²C. BH1715 jest powszechnie używany do uzyskiwania danych dotyczących oświetlenia otoczenia w celu dostosowania mocy podświetlenia wyświetlacza LCD i klawiatury dla urządzeń mobilnych. To urządzenie oferuje 16-bitową rozdzielczość i regulację. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Raspberry Pi - samouczek Pythona dotyczący czujnika temperatury TMP100: 4 kroki

Raspberry Pi - samouczek Pythona dotyczący czujnika temperatury TMP100: 4 kroki

Raspberry Pi - Samouczek dotyczący czujnika temperatury TMP100 w języku Python: Moduł TMP100 o wysokiej dokładności i niskim poborze mocy, cyfrowy czujnik temperatury I2C MINI. TMP100 jest idealny do rozszerzonego pomiaru temperatury. To urządzenie zapewnia dokładność ±1°C bez konieczności kalibracji lub kondycjonowania sygnału komponentu zewnętrznego. On. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Arduino Nano - samouczek dotyczący cyfrowego czujnika światła otoczenia BH1715: 4 kroki

Arduino Nano - samouczek dotyczący cyfrowego czujnika światła otoczenia BH1715: 4 kroki

Arduino Nano - samouczek dotyczący cyfrowego czujnika oświetlenia otoczenia BH1715: BH1715 to cyfrowy czujnik oświetlenia otoczenia z interfejsem magistrali I²C. BH1715 jest powszechnie używany do uzyskiwania danych dotyczących oświetlenia otoczenia w celu dostosowania mocy podświetlenia wyświetlacza LCD i klawiatury dla urządzeń mobilnych. To urządzenie oferuje 16-bitową rozdzielczość i regulację. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Cząsteczkowy foton - samouczek dotyczący czujnika temperatury HDC1000: 4 kroki

Cząsteczkowy foton - samouczek dotyczący czujnika temperatury HDC1000: 4 kroki

Particle Photon - Samouczek dotyczący czujnika temperatury HDC1000: HDC1000 to cyfrowy czujnik wilgotności ze zintegrowanym czujnikiem temperatury, który zapewnia doskonałą dokładność pomiaru przy bardzo małej mocy. Urządzenie mierzy wilgotność w oparciu o nowatorski czujnik pojemnościowy. Czujniki wilgotności i temperatury są prz. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Raspberry Pi - BH1715 Cyfrowy czujnik światła otoczenia Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - BH1715 Cyfrowy czujnik światła otoczenia Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - BH1715 Cyfrowy czujnik oświetlenia otoczenia Samouczek Java: BH1715 to cyfrowy czujnik oświetlenia otoczenia z interfejsem magistrali I²C. BH1715 jest powszechnie używany do uzyskiwania danych dotyczących oświetlenia otoczenia w celu dostosowania mocy podświetlenia wyświetlacza LCD i klawiatury dla urządzeń mobilnych. To urządzenie oferuje 16-bitową rozdzielczość i regulację. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-06-01 06:06

Raspberry Pi - MPL3115A2 Precyzyjny czujnik wysokościomierza Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - MPL3115A2 Precyzyjny czujnik wysokościomierza Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - MPL3115A2 Precyzyjny czujnik wysokościomierza Samouczek Java: MPL3115A2 wykorzystuje czujnik ciśnienia MEMS z interfejsem I2C, aby zapewnić dokładne dane dotyczące ciśnienia / wysokości i temperatury. Wyjścia czujnika są digitalizowane przez 24-bitowy przetwornik ADC o wysokiej rozdzielczości. Przetwarzanie wewnętrzne usuwa zadania kompensacyjne z. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Cząsteczkowy foton - samouczek dotyczący czujnika temperatury STS21: 4 kroki

Cząsteczkowy foton - samouczek dotyczący czujnika temperatury STS21: 4 kroki

Particle Photon - Samouczek dotyczący czujnika temperatury STS21: Cyfrowy czujnik temperatury STS21 oferuje doskonałą wydajność i oszczędność miejsca. Dostarcza skalibrowane, linearyzowane sygnały w formacie cyfrowym I2C. Produkcja tego czujnika oparta jest na technologii CMOSens, która zapewnia doskonałą. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Raspberry Pi - TCN75A Czujnik temperatury Java Tutorial: 4 kroki

Raspberry Pi - TCN75A Czujnik temperatury Java Tutorial: 4 kroki

Raspberry Pi - TCN75A Temperature Sensor Java Tutorial: TCN75A to dwuprzewodowy szeregowy czujnik temperatury z przetwornikiem temperatury na cyfrę. Jest on wyposażony w rejestry programowalne przez użytkownika, które zapewniają elastyczność w zastosowaniach z czujnikami temperatury. Ustawienia rejestru pozwalają użytkownikom. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Układ modelu kolei ze zautomatyzowaną bocznicą mijania (V2.0): 13 kroków (ze zdjęciami)

Układ modelu kolei ze zautomatyzowaną bocznicą mijania (V2.0): 13 kroków (ze zdjęciami)

Układ modeli kolejowych ze zautomatyzowaną bocznicą (V2.0): Ten projekt jest aktualizacją jednego z poprzednich projektów automatyzacji modeli kolejowych, Układu modelowego kolei z automatyczną bocznicą. W tej wersji dodano funkcję sprzęgania i rozprzęgania lokomotywy z taborem. Działanie. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Jak korzystać z czujnika żyroskopowego MPU6050 z „skiiiD”: 9 kroków

Jak korzystać z czujnika żyroskopowego MPU6050 z „skiiiD”: 9 kroków

Jak korzystać z czujnika żyroskopowego MPU6050 z „skiiiD”: Samouczek korzystania z modułu czujnika żyroskopowego MPU6050 z „skiiiD” Przed rozpoczęciem dostępny jest podstawowy samouczek dotyczący korzystania ze skiiiDhttps://www.instructables.com/id/Getting-Started -W. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Osłona zasilacza Arduino z opcjami wyjściowymi 3,3 V, 5 V i 12 V (część 2): 3 kroki

Osłona zasilacza Arduino z opcjami wyjściowymi 3,3 V, 5 V i 12 V (część 2): 3 kroki

Osłona zasilacza Arduino z opcjami wyjściowymi 3,3 V, 5 V i 12 V (część 2): Hej! Witamy z powrotem w części 2 osłony zasilacza Arduino z opcjami wyjściowymi 3,3 V, 5 V i 12 V. Jeśli jeszcze nie czytaliście Części 1, KLIKNIJ TUTAJ.Zacznijmy…Przy opracowywaniu projektów elektronicznych jednym z najważniejszych elementów jest zasilacz. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

ESP32 Smart Home Hub: 11 kroków

ESP32 Smart Home Hub: 11 kroków

ESP32 Smart Home Hub: Stworzenie systemu, który może obsłużyć duże ilości danych z czujników, mieć wiele wyjść i połączyć się z Internetem lub siecią lokalną, zajmuje dużo czasu i wymaga dużego wysiłku. Zbyt często ludzie, którzy chcą stworzyć własną inteligentną sieć domową. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Świetliki bez lutowania / Błyskawica: 4 kroki

Świetliki bez lutowania / Błyskawica: 4 kroki

Bez lutowania Fireflies / Lightning Bugs: Chciałem dodać świetliki LED (błyskawice, w których dorastałem) na moje podwórko na Halloween i postanowiłem zrobić kilka z pasm LED i Arduino. Takich projektów jest wiele, ale większość wymaga lutowania i obwodów. To są świetne, ale ja nie. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-06-01 06:06

Diy Pinball: 8 kroków

Diy Pinball: 8 kroków

Diy Pinball Game: Ta instrukcja nauczy Cię, jak zbudować własną maszynę do pinballa za ułamek ceny maszyn komercyjnych. Bardzo fajnie jest też budować. Proszę NIE rób tego projektu, jeśli nie masz doświadczenia z kodowaniem arduino i rozwiązywaniem problemów. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Generator muzyki oparty na pogodzie (generator Midi oparty na ESP8266): 4 kroki (ze zdjęciami)

Generator muzyki oparty na pogodzie (generator Midi oparty na ESP8266): 4 kroki (ze zdjęciami)

Generator muzyki oparty na pogodzie (Generator Midi oparty na ESP8266): Cześć, dzisiaj wyjaśnię, jak zrobić własny mały generator muzyki oparty na pogodzie. Jest oparty na ESP8266, który jest trochę jak Arduino i reaguje na temperaturę, deszcz i intensywność światła.Nie oczekuj, że sprawi, że całe utwory lub akordy będą pro. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Monitorowanie paneli słonecznych za pomocą fotonu cząstek: 7 kroków

Monitorowanie paneli słonecznych za pomocą fotonu cząstek: 7 kroków

Monitorowanie paneli słonecznych za pomocą fotonu cząstek: Celem projektu jest poprawa wydajności paneli słonecznych. Projekt ma na celu nadzorowanie wytwarzania energii słonecznej fotowoltaicznej w celu poprawy wydajności, monitorowania i konserwacji elektrowni słonecznej.W tym projekcie faza cząstek. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Głowa pana Wallplate'a obraca się, by Cię śledzić: 9 kroków (ze zdjęciami)

Głowa pana Wallplate'a obraca się, by Cię śledzić: 9 kroków (ze zdjęciami)

Głowa Pana Wallplate'a zwraca się, by Cię śledzić: to bardziej zaawansowana wersja robota Eye Illusion Mr. Wallplate’a https://www.instructables.com/id/Mr-Wallplates-Eye-Illusion. Czujnik ultradźwiękowy pozwala głowie pana Wallplate'a śledzić cię, gdy idziesz przed nim. Proces można podsumować. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

IoT - ThingSpeak - ESP32-daleki zasięg-bezprzewodowa-wibracje-i-temperatura: 6 kroków

IoT - ThingSpeak - ESP32-daleki zasięg-bezprzewodowa-wibracje-i-temperatura: 6 kroków

IoT - ThingSpeak - ESP32-Long-Range-Wireless-Vibration-And-Temp: W tym projekcie będziemy mierzyć drgania i temperaturę za pomocą czujników drgań i temperatury NCD, Esp32, ThingSpeak. Wibracje to tak naprawdę ruch tam i z powrotem - lub oscylacja - maszyn i podzespołów w zmotoryzowanych gadżetach. Wibracje w. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT samouczek - Esp8266 IOT przy użyciu Blunk i Arduino IDE - Sterowanie diodami LED przez Internet: 6 kroków

ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT samouczek - Esp8266 IOT przy użyciu Blunk i Arduino IDE - Sterowanie diodami LED przez Internet: 6 kroków

ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT samouczek | Esp8266 IOT przy użyciu Blunk i Arduino IDE | Sterowanie diodami LED przez Internet: Cześć, w tej instrukcji dowiemy się, jak korzystać z IOT z naszym ESP8266 lub Nodemcu. Użyjemy do tego aplikacji blynk. Więc użyjemy naszego esp8266 / nodemcu do sterowania diodami LED przez Internet. Więc aplikacja Blynk zostanie połączona z naszym esp8266 lub Nodemcu. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01

Dekoder czujnika Arduino RF: 5 kroków

Dekoder czujnika Arduino RF: 5 kroków

Dekoder czujnika Arduino RF: Mój poprzedni dom był wyposażony w preinstalowany system bezpieczeństwa, który miał czujniki drzwi, czujnik ruchu i panel sterowania. Wszystko było na stałe podłączone do dużego pudełka z elektroniką w szafie i były instrukcje dotyczące podłączenia telefonu stacjonarnego do automatycznego. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:01