Сообщество - Arduino & Pi

Arduino & Pi

1 493 поста 20 825 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

23

Елочная гирлянда с управлением через мобильное приложение, своими руками

Новый год уже через неделю. К этому замечательному празднику все наряжают елку, вешают гирлянды и прочие украшения.

Украсить елку поможет гирлянда с управлением с телефона. Вам не нужно вставать из-за стола, чтобы переключить режим или яркость. Также предусмотрена сенсорная кнопка для управления.

Основные возможности самодельной гирлянды:

1. 15 Световых эффектов.

2. Возможность изменить набор режимов из предустановленных 55, которые устанавливаются с библиотекой WS2812FX. Достаточно выбрать номер режима и нужный эффект. Список доступных эффектов будет ниже.

3. Авто режим. Автоматически переключает режимы по кругу. Продолжительность одного режима настраивается в прошивке.

4. Настройка скорости эффектов.

5. Настройка яркости.

6. Управление сенсорной кнопкой: переключение режимов и изменение яркости.

8. Выбор цвета по умолчанию. Некоторые режимы используют один цвет, этот цвет и можно изменить. Палитра из 6 цветов.

Для обсуждения сделал тему на форуме. Ваше мнение и предложения помогут улучить гирлянду, возможно, это будет что-то больше, чем Новогодняя смарт-гирлянда.


Управлять можно не только елочной гирляндой, но и светодиодной лентой, повесить которую можно куда угодно. Например на балкон или на окно.

Показать полностью 4
885

Продано более 30 млн компьютеров Raspberry Pi

Продано более 30 млн компьютеров Raspberry Pi

О существовании одноплатных компьютеров Raspberry Pi знают многие, в том числе и те, кто весьма далёк от электроники. Поэтому совершенно неудивительно, что на сегодняшний день было продано более 30 млн этих маленьких систем, хотя появились они сравнительно недавно — в 2012 году.



На днях, 14 декабря, основатель компании Raspberry Pi Эбен Аптон (Eben Upton) сообщил в своём твиттере, что в районе 12 декабря была продана 30-миллионая единица Raspberry Pi. Причём он отметил, что данная цифра быстро становится неактуальной, то есть на сегодняшний день продано уже ещё больше одноплатных компьютеров данного типа.


Компьютеры Raspberry Pi представлены во множестве различных версий, но суть устройства всегда одна и та же — это максимально дешёвая плата для создателей самых различных устройств и систем, которая может работать под управлением полной операционной системы. Несмотря на предельно компактные габариты, такие системы предлагают массу возможностей для подключения внешних устройств, в том числе полноразмерных мониторов, клавиатур, мышей и многого другого.



Последняя версия, Raspberry Pi 4 (на первом фото), предлагает такой уровень аппаратного обеспечения, что вполне может выступать в качестве полноценного настольного ПК. Стоит она, правда, несколько дороже других моделей, от $35 за версию с 1 Гбайт оперативной памяти, до $55 за версию с 4 Гбайт. За эту цену Raspberry Pi 4 способна предложить 64-разрядный процессор с четырьмя ядрами ARM Cortex-A72 с тактовой частотой 1,5 ГГц, гигабитный сетевой интерфейс, беспроводной модуль 802.11ac WiFi и Bluetooth 5.0, поддержку двух мониторов и многое другое.


Основную цель, которую преследовали разработчики Raspberry Pi — создать платформу для образовательных учреждений, которая будет использоваться для обучения, а также систему для развивающихся стран, которая обеспечит доступ к компьютерам за низкую цену. Но в итоге устройство оказалось очень популярным среди огромного числа инженеров и простых энтузиастов, заинтересованных в домашней автоматизации и робототехнике.


Одноплатные компьютеры
Показать полностью
627

Электронная шпаргалка своими руками!

Вот о такой штуке я мечтал, когда был студентом! Мне она уже не пригодится, но всё равно я её сделал и хочу поделиться с вами. Девайс является просто компактной читалкой текста с microSD карты на базе ATmega328p (Arduino NANO) и OLED дисплее 128х64 точки. Бесшумные кнопки, питание от литиевой CR20xx. Жду ваших шуток про "... а по предмету - неуд".

Показать полностью 2

Ёлка своими руками из кучки плат и парочки светодиодов. Ну и Arduino, куда же без неё )

Сижу такой, борозжу по просторам интернета, в особенности Ютюб. Что б такого сделать, простенькое и по быстрому. Увидел на каком то сайте чел ёлку собирает из китайского DIY набора.

И тут меня осенило, и я захотел сделать, но времени заказывать уже нету, новый год вот-вот...

Так что на видео мы увидим то что мне пришло в голову.

Предупреждение!!!

Это не пособие как правильно или как нужно делать. Вы сами себе творцы, так что просто даю идею, а как вы ее уже воплотите, зависит только от вас.

Спасибо за просмотр, лайк, коммент, подписку и колокольчик.


Эта заготовка  уже после распила и предварительной обработки точильным камнем.

А это уже почти готовый вариант, ну как почти, просто уже что-то нарисовалось.

Все как по мне получилось не плохо, да оно еще требует доработки. Ее можно кинуть на Атини и будет уже без ардуинки, также еще можно на какой-то низкооборотистый движок накинуть, она еще и вращаться будет.

Показать полностью 2 1
20

Поделка с матричным светодиодным модулем на Arduino

Данная поделка отлично подойдет в качестве подарка любимым и близким:)


А еще можно совмещать приятное с полезным: в процессе создания проекта Михаил расскажет о некоторых нюансах при работе с матричным модулем, покажет код и многое другое. Приятного просмотра и с Наступающим!)


Также можете подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео: http://youtube.com/arturostv

Показать полностью
54

Нужны советы как реализовать постоянную подачу воды в увлажнитель

Всем привет!


Не имею опыта бытовой автоматизации, и с Arduino не работал, но, есть необходимость реализовать одну схемку.


Зимой у меня в квартире очень сухо, относительная влажность 15...20%. Кожа становится очень сухой, но самое неприятное - нарушается сон.


Купил бытовой увлажнитель, причём я выбрал самый производительный вариант за разумные деньги - ёмкость 3 литра, максимальная производительность 550 мл/час, но обнаружилось, что даже на максимальной мощности влажность в 40% (это минимальный порог нормальной влажности) достигается только за 30 часов непрерывной работы, то есть за это время наполнять резервуар пришлось 5 раз.


Я искал "проточный увлажнитель", который бы подключался к квартирному водоснабжению, но с удивлением обнаружил, что предложений практически нет. Искомые устройства производятся только для офисов или ресторанов, рассчитаны, соответственно на площади от 200 метров,  стоят сотни тысяч рублей, и огромны - размером со средний шкаф.


Я подождал 3 года, ожидая, что кто-то выйдет на рынок, наконец, с недорогим квартирным проточным увлажнителем, но нет. Даже два года назад написал письмо с таким предложение в Тион, но оттуда ответили "вы читаете наши мысли, мы работаем над таким устройством", но результата до сих пор нет.


Вот схема, которую я придумал:

Нужны советы как реализовать постоянную подачу воды в увлажнитель

В увлажнителе сверлим отверстие для подачи воды. В отверстие подводим капиллярную трубку. Также в увлажнитель устанавливаем два датчика уровня - сверху и снизу. Капиллярную трубку проводим до ванной комнаты (ибо там мокрая точка), там ставим на капилляр электромагнитный клапан. С другой стороны в клапан подаётся вода из промежуточного резервуара ёмкостью, скажем, 10 литров. Резервуар этот страховочный - если вся система заглючит и электромагнитный клапан останется открытым навечно, то у нас вытечет максимум 10 литров. Это даже учитывая, что вода вытечет каким-то образом из увлажнителя. Страховочный резервуар устанавливаем над ванной или над раковиной, чтобы если он протечёт, то вода безопасно сольётся просто в слив.


Вода в страховочный резервуар наливается один раз в день вручную - просто открываем руками кран, наливаем, закрываем кран. Это снова страховка от затопления.


Arduino получает сигналы от двух датчиков уровня. Нижний говорит: "я сухой" - Arduino открывает электромагнитный клапан, увлажнитель начинает наполняться водой.

Верхний говорит: "я в воде" - Arduinio закрывает электромагнитный клапан.


Ещё одна функция страховочного резервуара - с его помощью мы можем обойтись без редуктора давления. Правда, моё оценочное суждение таково, что редуктор давления не нужен, потому что в капиллярную трубку никакое серьёзное давление передаться не может. Но тем не менее.


Можно обойтись одним датчиком: ставим только датчик снизу, и дополняем программу Arduino таймером. Если, допустим, на наполнение всего резервуара увлажнителя уходит 10 минут, то мы ставим таймер на 9 минут. Увлажнитель каждый раз будет наполняться на 90%, после чего ардуинка даёт электромагнитному клапану команду закрыться.


Собственно, теперь вопросы и просьбы.


Можно ли это реализовать ещё проще? ИМХО при производстве оборудования в единичном экземпляре крайне важно придумать его простым и надёжным, как топор, потому что сложное я просто могу не осилить.


Может быть, можно обойтись без ардуинки? Чтобы датчики напрямую управляли электромагнитным клапаном? Может быть есть промышленные комплекты "датчики + клапан" для реализации этой стандартной задачи "поддержание уровня жидкости в ёмкости"?


Какие конкретные датчики и где брать (модель)? Какой электромагнитный клапан?


Какие есть слабые места, ошибки в моей идее?


Может быть кто-то знает промышленный вариант разумной производительности, размеров и, самое главное, с разумной ценой?


Может быть кто-то знает кого-то, кто это уже реализовывал?

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!