这个项目背后的目的很简单。在使用电子设备和3D打印时,我需要一个温度计来测量不同的东西。我已经有了一个Fluke温度枪,但当它停止工作时,我需要一个紧急的替代品,一个更便宜但性能几乎一样好的东西。
我们希望在HMI板上建立一些高度互动的东西,超越静态显示。我们的核心理念很简单:模拟抛硬币。这个名为《Lucky 3》的项目就是从这个概念发展而来的,它展示了HMI板如何为一款简单而普遍的机会游戏提供引人入胜的实时反馈。
药物依从性是一个关键的挑战,特别是对于患有慢性疾病的老年人,如糖尿病、高血压或心脏病。错过剂量可导致严重的健康后果。本项目介绍了一个基于ESP32的简单、可定制的药物提醒系统,旨在提高患者的安全性和独立性。
在之前的博客文章中,我们已经看到了如何使用AMD DSP库在AMD Versal ae - ml架构上快速实现FFT。与任何项目一样,我们可能希望模拟生成的图形,以确保我们获得正确的行为。
Otto的不同之处在于组装尺寸(12cm x 7cm x12cm),组件和表达式的更清晰整合。使用现成的和3D打印的零件,简单的电子连接(几乎不需要焊接),和基本的编码技能,你将能够建立自己的可爱的奥托朋友在短短一个小时!
机械臂是一种机械臂,通常是可编程的,旨在通过各种类型的编程运动来移动材料、零件、工具或专用设备,以实现制造、装配、测试、检查和其他任务。机械臂广泛应用于各种行业,包括汽车、航空航天、电子、食品加工和制药。
我们的智能系统监控人群流动,提前预测风险,并安全引导人们,在每次重大聚会中保护生命。
我为我的高中计算机科学课创建了这个项目,叫做物理计算实验室,它花了我大约10个小时。在开始这个项目时,我遇到了一个大问题:我回家时总是把钥匙放错地方。我需要找到一种有效的方法来确保我知道钥匙应该放在哪里,并在钥匙不在的时候通知我。我认为解决这个问题的最佳方法是安装压力传感器和通知系统。当我在家的时候,我会把钥匙放在装有压力传感器的容器里。这取决于我的键是否按下了传感器,这就是我知道要发送什么通知的方式。
该项目展示了基于全球oneM2M标准构建的可扩展物联网数据管理架构,旨在支持跨多个房间、区域或建筑物的传感器、网关和应用程序的大规模部署。系统将BLE传感器馈送到分布式网关,每个网关作为中间节点运行,这些网关向上同步到共享本地网络中的中心IN-CSE。这种分层结构支持轻松扩展、资源可发现性和跨任意数量设备的一致数据流。
该PCB是一个三相4线(3P4W)电气监控模块,设计用于安装在办公室或小型设施的主电源入口。它实时测量所有关键电气参数,并通过以太网将数据传输到外部BMS, BMS负责控制和决策。
HC-SR04是一款超声波测距模块。它的外观看起来像一双眼睛,这就是为什么它经常被安装在机器人汽车或机器昆虫上作为他们的“视觉”。
在本教程中,您将学习通过手臂检测到的2通道肌肉信号(EMG)来控制笔记本电脑中的视频游戏。代码将3种手势映射到特定的按键中来控制游戏,比如向左弯曲你的手会触发“向左”按键,向右弯曲会触发“向右”,伸展或弯曲你的手指会触发“向上”。这些手势为吸引人的游戏玩法提供了直观的控制。
Kria机器人堆栈(KRS)是由硬件加速工作组(HAWG)开发的机器人操作系统(ROS 2)的超集。它最初是由Xilinx/AMD为他们的Kria SoM系列开发的,通过将他们的Vitis统一工具链集成到ROS 2中,将硬件加速引入机器人生态系统。关于如何使用KRS和FPGA机器人实现第一个项目的文章已经发表,如Whitney Knitter的系列。
这里介绍了第一个工作区,即OS工作区。当前的OS Workspace支持两种不同的发行版,每种发行版都有自己独特的流程和优势。尽管Ubuntu流程简单易用,但Petalinux流程是否支持更广泛的高级功能,并加深了对整个系统的理解?此外,它允许更复杂的解决方案与强化的操作系统或减少图像大小。
本文介绍了KRS Unleashed的新分离的3个工作区是如何一起工作的,并解释了如何在KRS Unleashed中生成交叉编译的工件和设计新的应用程序。上一篇文章已经介绍了谁可以获得用于交叉编译的系统根,但它独立于KRS。