
国际空间站(ISS)是人类建造过的最昂贵的物体。它每90分钟绕地球一圈,轨道高度约为400公里。在晴朗的夜晚,尤其是在夏季,人们常常能用肉眼看到它划过天空。
基于PIC16F877A的嵌入式系统,可控制顺序LED动画,并通过OLED显示屏提供实时视觉反馈。该项目展示了将多个嵌入式硬件外设集成到一个智能控制系统中的技术。
紧凑型追踪设备,可搭配苹果Vision Pro 实现高精度、实时物体追踪
我在当地一家非营利科技中心担任志愿者,这个项目展示了我们如何制作了一套LED徽章,使其在本地灯光节上自动同步照明效果——无需主控设备、无需配对,也无需中央控制。
该项目通过获取数据来实现,这是一个免费的天气 API,可获取全球各地的空气质量及其他天气数据。我输入了芝加哥的坐标,成功创建了一个回调函数(webhook),每小时更新一次芝加哥的空气质量数据。灯光和电机会根据空气质量数据做出响应:灯光颜色和亮度随空气质量变化,电机转速也根据空气质量自动调整。
这个项目旨在根据数据为我的学校物理计算课程可视化变化。项目的主题是“培育光明”,我们被允许结合数据与雕塑,自由诠释自己对这一主题的理解。莉兹贝丝和我将该项目理解为大脑的功能,以及当室外阳光更多时,大脑更愿意运作。这些数据基于芝加哥的紫外线光进行测量。
在这个项目中,我使用芝加哥的坐标从一个在线紫外线API获取数据,以获得准确的紫外线水平。接着,我编写了一个LED灯带,将其隐藏在左上角黄色太阳的后面,使得LED的亮度根据外部紫外线强度变化。原本右侧的雨伞在每次数据更新时(每30分钟一次)都会旋转,但为了测试目的,目前它以最高速度持续旋转。
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。
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。
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。
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。
在一个一切都为了追求速度的世界里,就连时间也成了我们无需思考就能理解的概念。匆匆一瞥,然后继续前行。但倘若有一个时钟能够让你放慢脚步——慢到足以让你停下来思考呢?
这个项目源于我在嵌入式设计课程早期时的一个想法。当时我试图思考能否用相对简单的基础组件构建出一些有趣且可行的系统,并由此提出了“低成本虚拟现实”这一概念——即通过一个单一屏幕连接到一个虚拟世界的单个画面,并利用惯性测量单元(IMU)动态地将其分割成适合我们模拟视窗的图像。
我的儿子非常喜欢阅读,昨天他在图书展上挑选了四本书。不过他才刚满 10 个月大,所以我想让他对阅读的兴趣能够一直保持下去,所以我决定要为他制作一本既有趣又能让他阅读并从中学习的优秀书籍!
另一个重要的学习要点是理解 Zynq 设备的系统级行为。由于该设计依赖于处理系统来提供时钟,因此必须对处理系统进行初始化,以便可编程逻辑能够正常运行。
•在画面的前景中会有一辆公交车。每隔五分钟,车轮就会转动(仅仅是为了满足项目要求,即要包含一个步进电机),车门也会开启(通过伺服系统控制),从而露出另一条发光带。如果在任何特定时刻光污染情况变得更糟,这条发光带就会变得更亮;而如果光污染情况在减轻,那么这条发光带就会呈现绿色。
在本教程中,您将学习如何通过蓝牙低能耗(BLE)模块将 Arduino 与智能手机连接起来。完成本教程后,您将能够使用一个简单的移动应用程序无线地控制一个 LED 的开启和关闭。
我打算将汉尼瓦模型改造为“陶土灌溉”与“动态稻草人”的混合体,用于我的小型花园。——陶土灌溉:利用黏土的多孔特性实现自动、低技术的灌溉。与一个 2 瓦的树莓派 Pico 一起使用,它将监测土壤湿度并控制陶俑内部的水位。它不仅会为植物浇水,还会通过 Telegram 通知我何时需要补充水源。——动态稻草人:基于我之前的一个项目,即将监控摄像头重新用于观鸟,它将能够触发陶俑眼睛处的发光 LED 以及一个蜂鸣器,以驱赶乌鸦或猫。
May 11, 2026 ---- 根据TrendForce集邦咨询最新Micro LED产业研究,生成式AI驱动高速光通信需求急速攀升,由于Micro LED具备仅1-2 pJ/bit的能耗,以及具有低于百亿分之一的误码率(Bit Error Rate, BER),有望在垂直扩展(Scale-Up)的数据中心网络中,与AEC(主动式电缆)及VCSEL NPO(垂直共振腔面射型雷射近封装光学)并列为机柜内(Intra-Rack)三大短距高速传输方案。因此,TrendForce集邦咨询预估,Micro LED CPO光收发模块市场产值将于2030年达8.48亿美元。
在嵌入式系统与物联网技术飞速发展的当下,LED作为一种高效、节能的照明与显示器件,其应用场景正不断拓展。从智能家居的氛围调节到工业设备的状态指示,从户外照明的智能管控到消费电子的交互反馈,LED的灵活控制成为了系统设计中的关键环节。轻量级LED控制模块凭借其简洁高效、易于移植、资源占用低等特性,逐渐成为开发者的首选方案,为各类嵌入式项目提供了便捷的LED控制解决方案。