Jak 2024, Listopad

DIY drewniany głośnik Bluetooth + FM + PowerBank: 5 kroków

DIY drewniany głośnik Bluetooth + FM + PowerBank: 5 kroków

DIY drewniany głośnik Bluetooth + FM + PowerBank: Witam wszystkich, tutaj zrobiłem drewniany głośnik Bluetooth + FM, a także Power Bank. Użyłem części złomu z moich starych głośników Creative i baterii ze starej baterii do laptopa

Dre BeatsX - Wymiana baterii: 4 kroki (ze zdjęciami)

Dre BeatsX - Wymiana baterii: 4 kroki (ze zdjęciami)

Dre BeatsX - Wymiana baterii: Jeśli jesteś już supergwiazdą lutowania lub nie boisz się spróbować, ten film nauczy Cię kroków wymaganych do otwarcia BeatsX i wymiany baterii! Jaka była moja inspiracja? Mój BeatsX zmarł po tym, jak nie używałem ich przez rok. Apple powiedział mi o naprawie

Elektryczny moduł głosowy Tama Techstar do montażu w szafie rack: 7 kroków

Elektryczny moduł głosowy Tama Techstar do montażu w szafie rack: 7 kroków

Tama Techstar Electric Voice Module Rack Mount: Mam moduł perkusyjny Tama Techstar 500 Electric, który nie ma uszu rackowych. Postanowiłem umieścić to w stojaku i musiałem trochę zrobić. Spojrzałem na inny moduł Tama Drum, który miałem i zobaczyłem, że ma ten sam rozmiar i może użyć go jako szablonu do tego

Jak zbudować świecące ukulele!: 21 kroków

Jak zbudować świecące ukulele!: 21 kroków

Jak zbudować świecące ukulele!: Gram na ukulele. Trochę przeciętnie (jeśli to słowo), więc pomyślałem: „jeśli naprawdę chcesz zaimponować paniom, potrzebujesz sposobu, aby odwrócić ich uwagę od katastrofy, która gra na scenie”. Stąd „podświetlane ukulele” urodził się

Implementacja sprzętowa TicTacToe za pomocą RaspberryPi: 4 kroki

Implementacja sprzętowa TicTacToe za pomocą RaspberryPi: 4 kroki

Implementacja sprzętowa TicTacToe przy użyciu RaspberryPi: Ten projekt ma na celu zbudowanie interaktywnego modelu TicTacToe przy użyciu dwóch różnych kolorowych diod LED oznaczających dwóch graczy korzystających z raspberry pi. Pomysł polegał na zaimplementowaniu tego na większą skalę w alejce - wyobraź sobie siatkę półkul 3x3 (li

GAMEPAD STEROWANY PRZEZ ARDUINO NA PC: 5 kroków

GAMEPAD STEROWANY PRZEZ ARDUINO NA PC: 5 kroków

GAMEPAD STEROWANY PRZEZ ARDUINO NA PC: Cześć, jestem Sarvesh. Kilka dni temu chciałem zagrać w gry retro. Więc zainstalowałem je na moim komputerze. Ale mogłem grać tylko na klawiaturze mojego komputera, a to nie dało wrażenia z czasów mojego dzieciństwa. Postanowiłem więc zbudować gamepad dla mojego komputera

Czujnik temperatury Raspberry Pi TMP112 Java Tutorial: 4 kroki

Czujnik temperatury Raspberry Pi TMP112 Java Tutorial: 4 kroki

Czujnik temperatury Raspberry Pi TMP112 Java Tutorial: Moduł TMP112 o wysokiej dokładności i niskim poborze mocy, cyfrowy czujnik temperatury I2C MINI. TMP112 jest idealny do rozszerzonego pomiaru temperatury. To urządzenie oferuje dokładność ±0,5°C bez konieczności kalibracji lub kondycjonowania sygnału komponentu zewnętrznego

Samouczek Pythona Raspberry Pi TMP112 dotyczący czujnika temperatury: 4 kroki

Samouczek Pythona Raspberry Pi TMP112 dotyczący czujnika temperatury: 4 kroki

Samouczek dotyczący czujnika temperatury Raspberry Pi TMP112 w języku Python: Moduł TMP112 o wysokiej dokładności i niskim poborze mocy, cyfrowy czujnik temperatury I2C MINI. TMP112 jest idealny do rozszerzonego pomiaru temperatury. To urządzenie oferuje dokładność ±0,5°C bez konieczności kalibracji lub kondycjonowania sygnału komponentu zewnętrznego

Raspberry Pi A1332 Precision Hall - Czujnik kąta efektu Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi A1332 Precision Hall - Czujnik kąta efektu Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi A1332 Precision Hall - Effect Angle Sensor Java Tutorial: A1332 to bezdotykowy magnetyczny czujnik położenia kąta 360° o wysokiej rozdzielczości. Przeznaczony jest do systemów cyfrowych wykorzystujących interfejs I2C. Jest zbudowany w oparciu o technologię Circular Vertical Hall (CVH) i programowalny sygnał oparty na mikroprocesorze

Raspberry Pi HTS221 Czujnik wilgotności względnej i temperatury Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi HTS221 Czujnik wilgotności względnej i temperatury Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi HTS221 Względny czujnik wilgotności i temperatury Samouczek Java: HTS221 to ultra kompaktowy pojemnościowy czujnik cyfrowy do pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Zawiera element czujnikowy i układ scalony przeznaczony do aplikacji sygnałów mieszanych (ASIC), aby zapewnić informacje pomiarowe za pośrednictwem cyfrowego

Czujnik ciśnienia Raspberry Pi CPS120 - samouczek Java: 4 kroki

Czujnik ciśnienia Raspberry Pi CPS120 - samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi CPS120 Sensor Pressure Sensor Java Tutorial: 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

Cząsteczkowy foton - samouczek dotyczący czujnika temperatury ADT75: 4 kroki

Cząsteczkowy foton - samouczek dotyczący czujnika temperatury ADT75: 4 kroki

Particle Photon - samouczek dotyczący czujnika temperatury ADT75: ADT75 to bardzo dokładny, cyfrowy czujnik temperatury. Składa się z czujnika temperatury pasma wzbronionego i 12-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego do monitorowania i digitalizacji temperatury. Jego bardzo czuły czujnik sprawia, że jest dla mnie wystarczająco kompetentny

Pierwsze kroki z Amazon AWS IoT i ESP8266: 21 kroków

Pierwsze kroki z Amazon AWS IoT i ESP8266: 21 kroków

Pierwsze kroki z Amazon AWS IoT i ESP8266: Ten projekt pokazuje, jak wziąć moduł ESP8266 i podłączyć go bezpośrednio do AWS IOT za pomocą Mongoose OS. Mongoose OS to system operacyjny typu open source dla mikrokontrolerów, który kładzie nacisk na łączność z chmurą. Został opracowany przez Cesanta, dublińską

Jak zrobić automatyczne oświetlenie uliczne za pomocą LM555 IC: 8 kroków

Jak zrobić automatyczne oświetlenie uliczne za pomocą LM555 IC: 8 kroków

Jak zrobić automatyczne oświetlenie uliczne za pomocą układu LM555 IC: Cześć przyjacielu, dzisiaj mam zamiar wykonać obwód automatycznego oświetlenia ulicznego za pomocą układu LM555 IC. Ten obwód działa w ten sposób, gdy światło spadnie na LDR (w dzień), dioda LED nie będzie świecić a gdy światło nie będzie świecić na LDR, dioda LED zaświeci się autom

Regulator PID VHDL: 10 kroków

Regulator PID VHDL: 10 kroków

Kontroler PID VHDL: Ten projekt był moim ostatnim projektem, który uzyskałem tytuł licencjata z wyróżnieniem w Cork Institute of Technology. Ten samouczek jest podzielony na dwie sekcje, z których pierwsza obejmie główną treść kodu PID, który jest głównym celem projektu, a sek

Alarm czujnika dźwięku Arduino: 5 kroków

Alarm czujnika dźwięku Arduino: 5 kroków

Alarm czujnika dźwięku Arduino: Ten samouczek ma na celu zbudowanie alarmu opartego na czujniku dźwięku za pomocą Arduino

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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