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(shè)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(shù)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(guān)空氣質(zhì)量和二氧化碳平衡的關(guān)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(guān)重要。
我們創(chuàng)建這個項目是為了學(xué)習(xí)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(xí)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(yán)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(dǎo)致了不受控制的森林火災(zāi)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(fù)古的Analog風(fēng)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(xué)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(hù)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(yán)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?。這款售價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(shù)作品相匹配的CTF徽章嗎?”當(dāng)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(biāo)、圖標(biāo)、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(guān)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(guān)南加州野火的新聞。當(dāng)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(dá)的每一寸土地。
ESD 事件通常發(fā)生在設(shè)備的外部接口處,如連接器、按鍵、天線等位置。因此,將 ESD 保護(hù)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(hù)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(hù)器件,能夠在 ESD 電流尚未進(jìn)入設(shè)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(jìn)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(fù)責(zé)將驅(qū)動級送來的信號進(jìn)一步放大,以輸出足夠的功率驅(qū)動負(fù)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(dǎo)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(dǎo)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(shè)備的復(fù)雜電路體系里,電容器扮演著電荷存儲與釋放的關(guān)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(shè)備中得到廣泛應(yīng)用。而當(dāng)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(zhǔn)選擇和使用鉭電容,確保電路穩(wěn)定高效運行至關(guān)重要。
在微弱電流檢測領(lǐng)域,確保測量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性至關(guān)重要。T 型電阻網(wǎng)絡(luò)作為一種常用的電路結(jié)構(gòu),在配合運算放大器進(jìn)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(guān)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(zhǔn)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(shù)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(shù)原理、實現(xiàn)方式及典型應(yīng)用三個維度,系統(tǒng)解析延時繼電器的延時奧秘。