
我们通常以数字来读取时间。但在钟表出现之前,人们是通过天空的颜色感受时间的流逝。iroirotokei(“iro”意为颜色,“tokei”为日语中的“时钟”)重新唤起了这种感受:M5Stack计时器那块466×466像素的圆形AMOLED显示屏,化作一个单一且缓慢变化的色彩,跟随真实一天的天空——从深夜深蓝、黎明紫罗兰、日出珊瑚红、白昼蓝、黄金时刻、夕阳红,到黄昏紫。
在当前“百镜大战”的竞争态势下,续航与通信性能的平衡已成为AI眼镜及边缘AI设备发展的核心瓶颈。由于传统Wi-Fi芯片主要针对电脑和手机设计,其高功耗痛点导致许多AI眼镜无法在佩戴状态下实现Wi-Fi长连接。
如今汽车技术不断发展升级,新应用也不断出现,车载无线连接、状态监测、车辆管控等需求持续增长,带来了低功耗蓝牙(Bluetooth LE)技术在汽车领域的应用范围不断拓展,覆盖物流运输、车队管理、车辆安防、车载传感等众多场景。复杂的车用环境,对无线连接解决方案提出了超低功耗、可靠性、环境适配性、传输稳定、数据安全等严苛要求。低功耗蓝牙凭借功耗低、连接稳定、易于集成的优势,逐步成为汽车各类应用场景中重要的无线通信选择。
预算有限的情况下,我成功在经济实惠的Raspberry Pi Pico 2W上开发出实时C++嵌入式软件。它可连接路由器,与我的HomeServer通信,并完美控制LED指示灯以实现浇水决策。
大家好,今天我将向大家介绍如何利用 ESP32-C3 超迷你微控制器与经典的 CD4017 CMOS 十位计数器组合,制作一个“数字轮盘”。当按钮被按下时,ESP32 向 CD4017 集成电路发送“时钟脉冲”,使 LED 灯依次闪烁。松开按钮后,系统会模拟减速效果,直到随机停在某个位置,并通过串口监视器或 Wi-Fi 报告最终结果。
我有一台小巧的DFRobot Beetle ESP32-C3,还有一串8颗LED的WS2812环形灯,一直放在抽屉里。我想做一个小巧、常亮的桌面灯,能通过手机随时重新上色和播放动画,无需每次安装应用或打开Arduino IDE。没有应用商店,没有云账户,也不需要额外零件——只需两个组件、三根电线和一个网页即可实现。
想象一下,手中握着一个像扑克牌大小的设备,它能显示附近所有WiFi网络——信号强度、安全等级,甚至所使用的信道。听起来像是科技魔法,对吧?其实这非常简单!
Tab5-ADB 是一款固件,可将 M5Stack Tab5 转换为独立的 ADB 主机和安卓远程控制台。它通过 USB 或 TCP/IP 与安卓设备连接,让您无需电脑即可实现屏幕镜像、触控操作、查看设备信息、运行 shell 命令、传输文件、管理应用等功能。
M5Stack 推出的 M5 Paper S3 是一款功能多样且实用的设备,非常适合打造各类信息显示项目。凭借其大尺寸的电子纸屏幕和 WiFi 连接功能,它可作为数据展示面板,从不同来源获取并显示信息。
该项目是一个基于Arduino Uno和ESP-01(ESP8266)的WiFi连接温度监测器。它可读取温度和湿度,当温度超过25°C时会发出间歇性蜂鸣报警,并提供一个实时网页仪表盘,您可以通过网络中的任意浏览器访问该页面,同时还包含远程静音报警按钮。
中国北京,澳大利亚悉尼——2026年8月4日——全球领先的Wi-Fi HaLow芯片供应商摩尔斯微电子,今日宣布搭载摩尔斯微电子MM8108系统级芯片(SoC)的移远通信(Quectel)FGH200M模组,已通过FCC/ IC/ CE/ RCM四项国际认证。该模组现已正式获准大规模量产,为物联网设备制造商规模化量产Wi-Fi HaLow产品提供了一条经过验证的可靠路径。
ESP32-DIV 最初是一个个人工具,是我为了解决一个设备同时支持 WiFi、蓝牙、Sub-GHz、红外线、RFID 和 GPS 的需求而开发的。ESP32-DIV 是一款基于 ESP32-S3 构建的开源多频段无线工具包,支持 Wi-Fi、BLE、2.4GHz、Sub-GHz、红外线、RFID/NFC 和 GPS 等多种通信协议。它集成在一款紧凑的手持设备中,并配有触摸屏用户界面。无论您是分析无线网络流量、测试信号抗干扰能力,还是开发自己的射频工具,ESP32-DIV 都能为您提供一个统一的平台,轻松完成所有操作。
定制的3D打印支架可牢固地将设备固定在杠铃上。训练过程中,系统会分析运动模式,以减少误计,并实时显示重复次数。M5Stack Core2还内置Wi-Fi,为未来基于云端的健身数据管理奠定了基础。
如果一辆遥控车翻个面,就能呈现出两种截然不同的外观,而操控它的控制器也同样生动有力,那会怎样?这就是《双面》(Two-Faced)的核心理念:这是一辆四轮驱动、支持WiFi控制的遥控车,其两个底盘侧面采用完全不同的涂装设计,通过一个全定制、颜色编码的网页摇杆进行操控。无需配套应用,无需手持遥控器,只需浏览器和Wi-Fi连接即可实现。
Arduino UNO R4 WiFi 是 Arduino UNO 系列的重大升级,集成了瑞萨(Renesas)RA4M1 32位 ARM Cortex-M4 微控制器,并内置 ESP32-S3 Wi-Fi 和蓝牙连接功能。此外,它还配备了 12×8 可编程 LED 矩阵、USB Type-C 接口、CAN 总线以及 12 位 DAC,是物联网、机器人、嵌入式系统和教育项目中的理想选择。Arduino UNO R4 WiFi 是 Arduino 生态系统中最先进的开发板之一,它结合了经典 UNO 的简洁性、现代的处理能力、内置无线连接以及全新的硬件功能。该板搭载瑞萨(Renesas)RA4M1 32位ARM Cortex-M4微控制器,并集成ESP32-S3无线模块,支持Wi-Fi®和蓝牙®连接。
我最初的目标是制作一个能主动追踪宠物的原型,但由于时间和组件的限制,这并不现实。因此,如果你想让项目更具挑战性,可以考虑加入通过WiFi/蓝牙模块实现的实时追踪系统,并将其与应用程序配对使用。
注意:如果发现灯光无法连接到打印机(打开和关闭灯光后,LED指示灯与设置不匹配),请检查您是否对打印机建立了超过三分之二的MQTT连接。这是Bambu打印机(至少P1系列)已知的缺陷或限制。当仅在局域网模式和/或开发者模式下使用打印机时,我曾观察到此现象。
当机器人在室内运行时,对指令的响应相当良好,但仍需保持在遥控器的直接视线范围内。然而,当机器人清洁窗户外部时,接收指令就会变得相当困难。有时我不得不站在玻璃旁边,反复按按钮,机器人才会做出反应。
中国北京,澳大利亚悉尼——2026 年 7月 8 日——全球领先的 Wi-Fi HaLow 芯片供应商摩尔斯微电子今日宣布,CA Engineering 正式加入公司的设计合作伙伴计划。此次合作将北美最具经验的无线设计公司之一纳入摩尔斯微电子不断壮大的全球生态系统,共同推进可量产的 Wi-Fi HaLow 解决方案。
在现代工业环境中,设备的“健康状况”往往在发生严重故障前是不可见的。尽管许多物联网解决方案试图提供预测性维护,但它们通常存在两个关键缺陷:硬件过载和数据噪声。标准的单芯片监控系统在同时处理高分辨率显示屏、Wi-Fi协议栈和精确传感器采集时,常常会崩溃或出现显著延迟,从而导致“盲区”,无法及时发现瞬时的机械故障。此外,原始加速度计数据本身因地球重力而存在偏置,若不进行复杂的手动校准,很难将真实的机械振动与传感器的静态姿态分离。最后,许多低成本显示器缺乏数据持久化功能,每次断电后服务记录和下次维护计划都会丢失。