“Sumo 3K——一款通过WiFi控制的四轮驱动战斗机器人”是为参加机器人竞赛而设计的。其目标是:设计、制造并编程一款重量不超过 3 千克、能够通过无线网络控制的自主战斗机器人,该机器人能够在直径为 1 至 1.5 米的圆形竞技场中灵活移动并战胜对手机器人。
短波传播是指在 3 至 30 兆赫兹频段内的无线电波从点 A 传播到点 B 的过程,它借助电离层作为反射镜来实现这一传输。电离层是大气层中充满带电粒子(离子)的一层。信号的质量取决于这一层的“密集程度”。
该项目将利用这些原始数据,并通过硬件进行展示。粒子光子板将从纽约市开放数据平台获取去年同一天的紧急医疗服务关键呼叫信息。这些呼叫的总数将在一个 OLED 屏幕上显示出来。连接到粒子光子板的电机将根据今天的呼叫量是否超过昨天的而停止或旋转。连接到粒子光子板的 RGB 灯将以心跳模式闪烁,但如果今天的呼叫量超过昨天的,其闪烁频率将会加快。
LumiBand 是一款与音乐同步的 LED 手环,专为音乐节、俱乐部和现场活动设计。它最初于 2020 年推出时仅是一款搭载 ATtiny85 微控制器、配备 15 个 NeoPixel 灯珠和一个基本电容式麦克风的产品,如今已发展成为一款可无线控制、可佩戴在手腕上的完整照明设备。
BLHeli_S — 这是较早且广泛使用的固件版本。它适用于赛灵思公司的 EFM8 8051 类型的微控制器。支持脉冲宽度调制(PWM)、单脉冲(OneShot)和双脉冲(DShot)输入协议。虽然不再进行积极开发,但仍能在数百万块电路板上找到使用。
一个由 NeoPixel 16 个 LED 组成的环形灯带以及 ESP32 控制器,被封装在一块由激光切割而成的亚克力材质外壳中,可通过移动设备上的 Blynk 应用程序进行控制。
这个项目最初只是一个简单的实验,属于那种你只想快速测试一个想法并看看它是否可行的类型,但在某个阶段它逐渐发展成了一个完整的系统,其中包括射频追踪、实时可视化、定制硬件,最终……还有一架无人机。
如果你曾想要确切了解有多少人光顾过你的店铺、办公室或活动场所,通常你需要购买一款昂贵的专用计数器,或者自己编写计算机视觉代码。而这个项目却能利用你现有的任何摄像头——模拟的闭路电视摄像头、USB网络摄像头或者联网的网络摄像头——以及一个无需编程的 AI 平台来实现这一功能。
该项目是由物理计算实验室课程与雕塑课程共同合作完成的。每名 PCL 课程的学生与一名雕塑课程的学生结成搭档。我们被赋予了一个主题——“培育光线”,并且必须在项目中展现这一主题的抽象或具体概念。
在疯狂地进行谷歌搜索的过程中,我偶然发现了一种涉及螺旋理论的方法,但这种方法看起来极其复杂,而且我知道自己肯定会犯很多错误。我还意识到,在实体机器人上调试数学问题是非常低效的(而且可能成本高昂)。
这是一个轻量级且功能完备的 TFT 显示库,专为与 ESP32-C3 配合使用 1.69 英寸的 ST7789 显示屏而设计。该项目消除了 Arduino IDE、ESP32 核心更新以及现有显示库之间持续存在的不兼容问题。
“像素宠物”最初是通过一项家庭活动来将复古怀旧情怀与现代制造技术相结合的一种方式。朱斯图斯(10 岁)担任首席设计师和产品负责人,负责确定宠物的外观、反应和行为方式。而我则担任“技术助手”,将他的想法转化为我们人工智能开发过程中的限制条件。
尽管我一生都在芝加哥生活,但在成长过程中我对这座城市的实际模样却有着有限的认识。然而,当我进入高中后,我开始了解到芝加哥的全貌。在城市里乘坐公交车和火车成了我日常生活的一部分,虽然这让我能够探索一些我从未去过的地方,但它最终也让我看到了这座城市更多的不足之处。
这款透明电路板运行标准的 Arduino 代码,配备了一个 3×3 的 NeoPixel 数字矩阵,并且通过 3D 打印的透明树脂框架加固,以使柔性电路板变得坚固。最棒的是?所有设计文件都是开源且免费的。
每个绝地武士都必须亲手打造自己的光剑。想象一下,一柄闪耀着光芒的剑从你的剑柄处伸展而出,通过手腕的一次轻颤就能改变颜色,并且只需一个简单的动作就能收回——没有按钮,只有原力(以及一点点科技)。这就是你将要走的路。