你是否曾无意间购买了 360 度伺服电机,或者恰好自己就有多两个?那么这个项目就是为你准备的!它使用了一个 ESP32 微控制器、两个 360 度 sg90 伺服电机、两个 18650 电池、MP1504en 芯片、一个定制的 3D 打印扩展板、经过改装的 smars 机架以及一个 18650 电池盒。
该项目展示了一种基于两个基于 ESP32 的节点之间的 LoRa 通信的无线车库门控制系统。该系统使用来自 REYAX 科技的 RYLR988 LoRa 模块来实现远距离、低功耗的通信。
当您按下设备上的第一个按钮时,M5Stack Core2 中的 ESP32 会连接到互联网,并从官方笑话 API 请求一个随机笑话。笑话的第一部分,即所谓的“铺垫部分”,会显示在屏幕上——通常是一个问题或幽默的开场白。
在本教程中,我们将利用 Arduino Uno R4 WiFi 的内置数模转换器(DAC)和 LED 矩阵来构建一个简单的信号发生器,该发生器能够产生正弦波、方波和三角波。
大多数物联网项目都依赖于 WiFi、MQTT 代理或云平台来实现设备之间的通信。但由 Espressif 开发的 ESP-NOW 协议则让 ESP8266 和 ESP32 板本能够通过 2.4GHz 频段直接使用 MAC 地址进行通信——无需路由器、无需接入点、也无需互联网。其延迟时间在个位数毫秒范围内,而且即使 WiFi 完全关闭,该协议也能正常运行。
在本次会议中,我们将详细介绍如何为 MoveIt2 和 Isaac Sim 设置协同仿真环境。通过配置 ROS 桥接、调整硬件接口主题以及整合 URDF 模型,我们能够实现仿真器与运动规划之间的无缝连接,从而为机器人算法开发和系统集成提供一个完整的实用解决方案。
植物不仅能在视觉上美化环境,还能促进光合作用,吸收二氧化碳并释放氧气,从而有效净化室内空气并降低有害物质(如甲醛、苯等)的浓度,进而改善室内空气质量。但当你长时间离开时,你的这些“绿色伙伴”会怎么样呢?
我经营着一家小型工程公司,专门从事基于表面贴装技术的硬件逆向工程和故障注入工具的设计与制造。我通常每次都会批量生产 10 片电路板。不过我确实有一台自动的“抓取-放置”机器,但其设置和校准过程可能会比较耗时。因此,我偶尔也会使用手动的镊子工具。这带来了一套不同的问题。
如果你曾经使用 Wi-Fi 来完成过某种操作——比如让一个 ESP32 上的 LED 发光闪烁,或者让一个传感器将数据传送到仪表板上——那么你就已经体验到了联网设备的强大功能了。
我们希望赋予机器人大脑——不仅仅是动作,还要有理解能力和目标意识。该项目是“2025 年 Seeed 构建搭载 NVIDIA Jetson Thor 的烹饪与家用机器人”黑客马拉松活动的一部分。
仅仅依靠一个 LED 显示屏来开发一款类似《飞鸟跳跃》的游戏,难度会有多大呢?我们起初使用的是一个标准的 16x16 的 LED 屏幕,但我们认为增加游戏的宽度会让它更具趣味性。
我车上的 HVAC(车内空气循环)模式在启动时默认状态下是不会开启的。在我所驾驶的这个地区的路况下,由于外界空气质量不佳,我大部分时间都需要开启这种循环模式,而我之前的其他车在这种情况下是默认会开启这一功能的(无需手动操作)。即便我具备了价值 1000 多美元的品牌专用车辆通信接口(VCI)工具的知识和使用权限,也无法为我的车配置这一功能。因此,如果无法通过软件进行配置,我就只能通过硬件来进行操作了。
我制作了一个盒子,通过转动真实的旋钮和按下发光的按钮,就能让你训练一个小型的神经网络。