本文檔概述了在基于WisBlock和LoRaWAN的現(xiàn)有物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中添加和激活RAK12035傳感器(一種電容式土壤濕度傳感器)的完整過程,該傳感器目前監(jiān)測水培設置中的環(huán)境變量。新的傳感器可以直接監(jiān)測所使用的基板中的水位或濕度。組件使用
本文檔概述了將RAK12039傳感器(基于盛思rion的SCD30傳感器,專門用于測量CO?、溫度和濕度)集成到基于WisBlock技術和LoRaWAN的現(xiàn)有物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中的完整過程。這種集成通過提供有關空氣質(zhì)量和二氧化碳平衡的關鍵信息擴展了系統(tǒng)的功能,這對水培栽培的環(huán)境控制至關重要。
我們創(chuàng)建這個項目是為了學習如何以互動和引人入勝的方式控制點陣LED顯示屏。吃豆人動畫增加了娛樂價值,并引入了幀緩沖區(qū)的概念,而運行文本演示了如何顯示可定制的動態(tài)消息。這是一個很好的項目,練習Arduino編程,非阻塞時間處理,以及基于字符和基于圖形的視覺控制。
2023年10月,巨港被記錄為世界上污染最嚴重的城市之一,空氣質(zhì)量水平惡化到危險水平。造成這種令人震驚的情況的主要原因是廣泛的森林砍伐,這導致了不受控制的森林火災和空氣中顆粒物質(zhì)的顯著增加。
在我之前的幾個項目中,你可以看到各種不同尋常的時鐘,包括幾個復古的Analog風格。這次我將向你們展示這個組的另一個時鐘,但現(xiàn)在是在電子紙顯示器上。具體來說,在這個項目中,我使用了CrowPanel ESP32 4.2英寸電子紙顯示模塊,內(nèi)置ESP32S3 MCU。
在探索8051固件開發(fā)教程時,我注意到它們中的大多數(shù)都采用了老派的方法。這些資源通常假定在低級嵌入式系統(tǒng)和硬件特定知識方面有很強的背景,這使得初學者或來自高級環(huán)境的開發(fā)人員很難理解。
現(xiàn)代住宅在節(jié)約能源方面做得很好——不幸的是,它們也擅長于捕獲污染。美國環(huán)境保護署的測量顯示,室內(nèi)揮發(fā)性有機化合物(VOC)的濃度“一直比室外高10倍”,甚至在你開始做飯或打掃衛(wèi)生之前。美國環(huán)保署對HOME-Chem項目的實地研究發(fā)現(xiàn),一個煎鍋就能將揮發(fā)性有機化合物和顆粒物的峰值提高到與嚴重污染的大城市相媲美的水平。我想要一個口袋大小的監(jiān)視器,可以立即顯示這些峰值,而不需要將數(shù)據(jù)傳輸?shù)饺魏卧啤_@款售價25歐元的ESP32-S3節(jié)點配有機載彩屏,自帶Wi-Fi熱點和自動刷新HTTP頁面——你需要的一切都能讓你實時“看到”周圍的空氣。
在第一個袋熊徽章在BSides Adelaide 2024獲得巨大成功后,工作人員帶著一個令人興奮的挑戰(zhàn)回來了:“你能想出一個與我們?nèi)碌?025年藝術作品相匹配的CTF徽章嗎?”當然,我無法抗拒。
在基于ILI9341的TFT顯示器上添加自定義圖形——徽標、圖標、精靈——比您想象的要簡單。通過將圖像轉(zhuǎn)換為16位RGB字節(jié)數(shù)組并將其存儲在閃存中,您可以使用TFT_eSPI庫立即繪制圖像,而不需要SD卡或外部文件系統(tǒng)。這個工作流程的關鍵是Arduino TFT顯示器的RGB圖像到字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)換器,這是一個免費的在線工具,可自動完成整個轉(zhuǎn)換過程。
2025年1月初,在參加這次比賽之前,我正在看有關南加州野火的新聞。當時,數(shù)十萬人被疏散??吹饺藗兊姆课莺拓敭a(chǎn)被燒毀,而他們卻站在一旁,無助地看著,這是毀滅性的。消防隊員已經(jīng)筋疲力盡,日以繼夜地工作,但大火仍在蔓延,吞噬了它所能到達的每一寸土地。
ESD 事件通常發(fā)生在設備的外部接口處,如連接器、按鍵、天線等位置。因此,將 ESD 保護器件盡可能靠近這些可能發(fā)生 ESD 的源頭放置,是實現(xiàn)有效保護的第一步。以手機為例,手機的充電接口、耳機接口以及 SIM 卡插槽等部位,都是容易遭受 ESD 沖擊的地方。在這些接口附近安裝 ESD 保護器件,能夠在 ESD 電流尚未進入設備內(nèi)部電路之前,就及時將其分流到地,從而避免對內(nèi)部敏感電路造成損害。
兩級功放通常由驅(qū)動級和末級組成。驅(qū)動級的作用是將輸入信號進行初步放大,為末級功放提供足夠的激勵信號;末級功放則負責將驅(qū)動級送來的信號進一步放大,以輸出足夠的功率驅(qū)動負載。不同類型的功放,如 A 類、B 類、AB 類等,其工作原理和性能特點有所不同。例如,A 類功放的晶體管在整個信號周期內(nèi)均導通,具有良好的線性度,但效率較低;B 類功放的晶體管僅在半個信號周期內(nèi)導通,效率較高,但存在交越失真;AB 類功放則結(jié)合了 A 類和 B 類的優(yōu)點,在一定程度上兼顧了線性度和效率。了解這些基本原理,有助于在測試中分析和判斷驅(qū)動級可能出現(xiàn)的問題及其對測試結(jié)果的影響。
在電子設備的復雜電路體系里,電容器扮演著電荷存儲與釋放的關鍵角色。鉭電容,作為電容器家族中的重要一員,憑借其體積小、容量大、穩(wěn)定性高以及壽命長等突出特性,在眾多電子設備中得到廣泛應用。而當涉及到鉭電容的精度時,不同精度的鉭電容在諸多方面存在著顯著區(qū)別。深入了解這些區(qū)別,對于電子工程師精準選擇和使用鉭電容,確保電路穩(wěn)定高效運行至關重要。
在微弱電流檢測領域,確保測量的準確性和穩(wěn)定性至關重要。T 型電阻網(wǎng)絡作為一種常用的電路結(jié)構(gòu),在配合運算放大器進行微弱電流放大時,常需要引入補償電容來優(yōu)化電路性能。然而,補償電容的位置選擇并非隨意,其正確放置對于實現(xiàn)最佳電路性能起著關鍵作用。
延時繼電器作為電氣控制系統(tǒng)的核心元件,通過精準控制電路通斷時間實現(xiàn)時序控制功能。其延時原理涵蓋空氣阻尼、電子電路及數(shù)字控制三大技術路徑,每種方式均基于獨特的物理或電子機制實現(xiàn)時間延遲。以下從技術原理、實現(xiàn)方式及典型應用三個維度,系統(tǒng)解析延時繼電器的延時奧秘。