这个项目展示了一个目标追逐机器人汽车,由树莓派Pico和L298N电机驱动,结合机械轮,允许灵活和多向运动。该设计集成了用于精确距离测量的超声波传感器和用于精确路径检测的红外传感器,使其成为爱好者和技术爱好者的理想DIY机器人项目。随附的电路图和详细的机器人照片提供了清晰的布线和组装指导,确保即使是初学者也可以跟随建立自己的自动机器人车辆。
树莓派Pico是一款非常流行且功能强大的MCU(微控制器)开发平台,基于树莓派的RP2040 MCU,价格仅为4美元。RP2040集成了两个133 MHz Arm的Cortex-M0+ CPU内核,264 kB SRAM和一个独特的可编程I/O系统。
软件定义无线电(SDR)是一种无线电通信系统,其中传统上在模拟硬件中实现的组件(如混频器、滤波器、放大器、调制器和解调器)由计算机或嵌入式系统上的软件实现。SDR最大的优势在于其灵活性。因为这些功能是由软件处理的,所以您可以通过简单地更新软件来改变无线电的行为。
在我之前的教程“Raspberry Pi Pico入门”中,我一步一步地教你如何开始使用Raspberry Pi Pico,编程Pico板需要哪些软件或IDE,以及最重要的部分,即如何在Pico上安装Micro Python。我还向您展示了如何用树莓派pico闪烁板上和外部LED。在今天的教程中,我将教你如何将按钮与树莓派pico连接起来。
这个项目是关于Otto机器人使用树莓派Pico。Otto机器人是用树莓派Pico制作的,是一个紧凑的互动式人形机器人,专为娱乐和学习而设计。它配备了伺服电机、PCA9685 PWM驱动器和超声波传感器,可以执行打招呼、行走、跳舞和躲避障碍物等动作。它的稳定电源由LM7805集成电路调节的9V电池保证。
使用树莓派Pico, SIM800L GSM模块和Neo-6M GPS接收器构建一个专业的基于GPS的车辆跟踪系统。该项目通过短信和谷歌地图实时跟踪车辆位置,即使在连接较差的情况下也能提供可靠的性能。完美的物联网,车辆监控和资产跟踪应用程序,所有在MicroPython中使用Thonny IDE编程。
这个项目完全是从头开始构建的,从一个重新使用的CPU风扇和一个自定义驱动板开始控制它。我们设计了一个紧凑的外壳,整齐地容纳了所有的组件,使它既实用又干净。
慢扫描电视(SSTV)是一种通过无线电波发送和接收静止图像的方法,主要由业余无线电操作员使用。传统上,解码SSTV信号需要一台PC机和一个声卡,但这个项目展示了一个更简单,更容易实现的解决方案。
嘿,大家好!欢迎回到博客。今天,我们来看看来自Elecrow的Pico W5微控制器开发板。他们很友好地把这个板子寄过来审阅,我非常渴望看到它与流行的Raspberry Pi Pico W和其他类似的板子相比如何。
我们开始探索如何使用手势识别和嵌入式机器学习来控制物理模型。我们的目标是展示如何利用这些技术来创造直观、身临其境的体验,让用户以一种更自然、更免提的方式与模型或环境互动。
量角器是一种专门的设备,用于高精度测量旋转角度,并通过USB将这些测量结果传输到主机。它集成了一个精确的编码器,能够以1度的精度测量角度。树莓派Pico通过可编程I/O (Programmable I/O)高速读取编码器信号,而TinyUSB库则用于与主机共享数据。该量角器的开发主要是为了解决在汽车驾驶模拟中需要精确测量物理方向盘的旋转角度的问题。
我最初想要挥发性有机化合物传感器,可以监测烟雾从我的3d打印机在使用时。但由于时间紧迫,我决定使用易于组装和编程的现成组件。所以我全力以赴,收集了一堆adafruit传感器,一个adafruit RP2040和一个兼容的触摸显示器,把它们插在一起编程!我也用这个项目作为一个完美的借口,利用FreeRTOS和一个兼容的图形库来显示,把我的嵌入式编程技能到测试!
大家好,在本教程中,我们将在树莓派Pico上执行一个简单的LED闪烁程序。树莓派Pico基于RP4060微控制器芯片,这是树莓派基金会有史以来第一个微控制器家族类。如果您正在寻找具有高性能功能的低成本开发板,那么Pico板是最佳选择。由于它支持C/ c++开发和Micropython环境的基本调试工具和库,因此我们可以用各种方法对该Pico板进行编程。在这里,我将讨论如何使用Micropython框架对Pico板进行编程。由于这将是编程树莓派Pico的第一步,让我讨论一下Pico板的基本功能。