Cómo

Monitoreo de temperatura usando MCP9808 y Particle Photon: 4 pasos

Monitoreo de temperatura usando MCP9808 y Particle Photon: 4 pasos

Monitoreo de temperatura usando MCP9808 y Particle Photon: MCP9808 es un mini módulo I2C de sensor de temperatura digital de alta precisión ± 0.5 ° C. Están incorporados con registros programables por el usuario que facilitan las aplicaciones de detección de temperatura. El sensor de temperatura de alta precisión MCP9808 se ha convertido en una industria. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Medición de temperatura con STS21 y Raspberry Pi: 4 pasos

Medición de temperatura con STS21 y Raspberry Pi: 4 pasos

Medición de temperatura con STS21 y Raspberry Pi: el sensor de temperatura digital STS21 ofrece un rendimiento superior y un espacio que ocupa poco espacio. Proporciona señales calibradas y linealizadas en formato digital I2C. La fabricación de este sensor se basa en la tecnología CMOSens, que se atribuye a la superioridad. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Medición de presión con CPS120 y fotón de partículas: 4 pasos

Medición de presión con CPS120 y fotón de partículas: 4 pasos

Medición de presión usando CPS120 y Particle Photon: CPS120 es un sensor de presión absoluta capacitivo de alta calidad y bajo costo con salida totalmente compensada. Consume muy menos energía y se compone de un sensor microelectromecánico (MEMS) ultrapequeño para medir la presión. Un sigma-delta basado. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Medición de aceleración con BMA250 y fotón de partículas: 4 pasos

Medición de aceleración con BMA250 y fotón de partículas: 4 pasos

Medición de aceleración con BMA250 y Particle Photon: BMA250 es un acelerómetro de 3 ejes pequeño, delgado y de ultra baja potencia con medición de alta resolución (13 bits) de hasta ± 16 g. Los datos de salida digital están formateados como complemento a dos de 16 bits y se puede acceder a ellos a través de la interfaz digital I2C. Mide la estática. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Medición de la aceleración con BMA250 y Raspberry Pi: 4 pasos

Medición de la aceleración con BMA250 y Raspberry Pi: 4 pasos

Medición de aceleración con BMA250 y Raspberry Pi: BMA250 es un acelerómetro de 3 ejes pequeño, delgado y de potencia ultrabaja con medición de alta resolución (13 bits) de hasta ± 16 g. Los datos de salida digital están formateados como complemento a dos de 16 bits y se puede acceder a ellos a través de la interfaz digital I2C. Mide la estática. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Interfaz del sensor de giroscopio de 3 ejes BMG160 con partículas: 5 pasos

Interfaz del sensor de giroscopio de 3 ejes BMG160 con partículas: 5 pasos

Interfaz del sensor de giroscopio de 3 ejes BMG160 con partículas: en el mundo actual, a más de la mitad de los jóvenes y los niños les gustan los juegos y todos los que les gustan, fascinados por los aspectos técnicos de los juegos, conocen la importancia de la detección de movimiento en este dominio. También nos sorprendió lo mismo y. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Interfaz del sensor de giroscopio de 3 ejes BMG160 con Raspberry Pi: 5 pasos

Interfaz del sensor de giroscopio de 3 ejes BMG160 con Raspberry Pi: 5 pasos

Interfaz del sensor de giroscopio de 3 ejes BMG160 con Raspberry Pi: en el mundo actual, más de la mitad de los jóvenes y los niños son aficionados a los juegos y todos los que les gustan, fascinados por los aspectos técnicos de los juegos, conocen la importancia de la detección de movimiento. en este dominio. También nos sorprendió lo mismo y. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Cálculo de la intensidad de la luz usando BH1715 y Particle Photon: 5 pasos

Cálculo de la intensidad de la luz usando BH1715 y Particle Photon: 5 pasos

Cálculo de la intensidad de la luz utilizando BH1715 y Particle Photon: Ayer estuvimos trabajando en pantallas LCD y, mientras trabajaba en ellas, nos dimos cuenta de la importancia del cálculo de la intensidad de la luz. La intensidad de la luz no solo es importante en el dominio físico de este mundo, sino que tiene un papel bien dicho en la biología. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Monitoreo de temperatura y humedad usando SHT25 y Raspberry Pi: 5 pasos

Monitoreo de temperatura y humedad usando SHT25 y Raspberry Pi: 5 pasos

Monitoreo de temperatura y humedad usando SHT25 y Raspberry Pi: Recientemente hemos trabajado en varios proyectos que requerían monitoreo de temperatura y humedad y luego nos dimos cuenta de que estos dos parámetros realmente juegan un papel fundamental para tener una estimación de la eficiencia de trabajo de un sistema. Tanto en la industria. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Cálculo de intensidad de luz usando BH1715 y Arduino Nano: 5 pasos

Cálculo de intensidad de luz usando BH1715 y Arduino Nano: 5 pasos

Cálculo de la intensidad de la luz utilizando BH1715 y Arduino Nano: Ayer estuvimos trabajando en pantallas LCD y, mientras las revisábamos, nos dimos cuenta de la importancia del cálculo de la intensidad de la luz. La intensidad de la luz no solo es importante en el dominio físico de este mundo, sino que tiene un papel bien dicho en la biología. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Raspberry Pi - TMD26721 Tutorial Python del detector de proximidad digital infrarrojo: 4 pasos

Raspberry Pi - TMD26721 Tutorial Python del detector de proximidad digital infrarrojo: 4 pasos

Raspberry Pi - TMD26721 Detector de proximidad digital por infrarrojos Tutorial de Python: TMD26721 es un detector de proximidad digital por infrarrojos que proporciona un sistema completo de detección de proximidad y lógica de interfaz digital en un solo módulo de montaje en superficie de 8 pines. precisión. Un proxy. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Fotón de partículas - Tutorial del sensor de temperatura TMP100: 4 pasos

Fotón de partículas - Tutorial del sensor de temperatura TMP100: 4 pasos

Fotón de partículas - Tutorial del sensor de temperatura TMP100: Módulo I2C MINI del sensor de temperatura digital de baja potencia y alta precisión TMP100. El TMP100 es ideal para mediciones de temperatura extendidas. Este dispositivo ofrece una precisión de ± 1 ° C sin necesidad de calibración o acondicionamiento de señal de componente externo. Él. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Raspberry Pi - Tutorial Java del expansor de entrada / salida PCA9536: 4 pasos

Raspberry Pi - Tutorial Java del expansor de entrada / salida PCA9536: 4 pasos

Raspberry Pi - Expansor de entrada / salida PCA9536 Tutorial de Java: El PCA9536 es un dispositivo CMOS de 8 pines que proporciona 4 bits de expansión de entrada / salida paralela de uso general (GPIO) para aplicaciones I2C-bus / SMBus. Consiste en un registro de configuración de 4 bits para servir el propósito de la selección de entrada o salida, 4 bits. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Tira de led ir barata reactiva de sonido: 4 pasos

Tira de led ir barata reactiva de sonido: 4 pasos

Sound Reactive Cheap Ir Led Strip: Sound Reactive Cheap Ir Led Stripwell, la idea surgió después de que llegara la tira de led de AliExpress y no eran neopíxeles sino tira de LED RGB con 44krys o 24 tipos de control remoto clave, tonto lol, pedí la incorrecta .Los quería para una fiesta, pero con. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Raspberry Pi - Tutorial Java del sensor de temperatura y humedad HIH6130 I2C: 4 pasos

Raspberry Pi - Tutorial Java del sensor de temperatura y humedad HIH6130 I2C: 4 pasos

Raspberry Pi - HIH6130 I2C Sensor de temperatura y humedad Tutorial de Java: HIH6130 es un sensor de humedad y temperatura con salida digital. Estos sensores proporcionan un nivel de precisión de ± 4% RH. Con estabilidad a largo plazo líder en la industria, I2C digital con compensación de temperatura real, confiabilidad líder en la industria, eficiencia energética. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Máquina de iluminación de temperatura y humedad: 5 pasos

Máquina de iluminación de temperatura y humedad: 5 pasos

Máquina de iluminación de temperatura y humedad: es una máquina que puede indicarle la temperatura y la humedad. Esta máquina le ayuda a determinar si debe abrir el aire acondicionado. Cuando la temperatura en la pantalla LCD llega a 30 o más de 30, el LED de la placa de pruebas Leonardo se iluminará para indicarle. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Fotón de partículas - Tutorial del sensor de altímetro de precisión MPL3115A2: 4 pasos

Fotón de partículas - Tutorial del sensor de altímetro de precisión MPL3115A2: 4 pasos

Fotón de partículas: sensor de altímetro de precisión MPL3115A2 Tutorial: El MPL3115A2 emplea un sensor de presión MEMS con una interfaz I2C para proporcionar datos precisos de presión / altitud y temperatura. Las salidas del sensor están digitalizadas por un ADC de alta resolución de 24 bits. El procesamiento interno elimina las tareas de compensación de. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Raspberry Pi - Tutorial Java del sensor de termopila infrarrojo TMP007: 4 pasos

Raspberry Pi - Tutorial Java del sensor de termopila infrarrojo TMP007: 4 pasos

Raspberry Pi - Sensor de termopila infrarrojo TMP007 Tutorial de Java: TMP007 es un sensor de termopila infrarrojo que mide la temperatura de un objeto sin estar en contacto con él. La energía infrarroja emitida por el objeto en el campo del sensor es absorbida por la termopila integrada en el sensor. La termopila. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Acelerómetro digital Raspberry Pi MMA8452Q 3-Axis 12-bit / 8-bit Tutorial Java: 4 pasos

Acelerómetro digital Raspberry Pi MMA8452Q 3-Axis 12-bit / 8-bit Tutorial Java: 4 pasos

Raspberry Pi MMA8452Q Acelerómetro digital de 3 ejes de 12 bits / 8 bits Tutorial de Java: El MMA8452Q es un acelerómetro inteligente, de bajo consumo, de tres ejes, capacitivo y micromaquinado con 12 bits de resolución. Se proporcionan opciones flexibles programables por el usuario con la ayuda de funciones integradas en el acelerómetro, configurables para dos interrupciones. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Animación en LCD 16x2 I2c USANDO STM32 Nucleo: 4 pasos

Animación en LCD 16x2 I2c USANDO STM32 Nucleo: 4 pasos

Animación en LCD 16x2 I2c USANDO STM32 Nucleo: Hola amigos, este es un tutorial que ilustra cómo hacer una animación personalizada en un LCD i2c 16x2. Hay muy pocas cosas necesarias para el proyecto, así que si tienes acceso al código puedes terminar en 1 hora. Después de seguir este tutorial, podrá. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Fotón de partículas - Tutorial del sensor de luz ambiental digital BH1715: 4 pasos

Fotón de partículas - Tutorial del sensor de luz ambiental digital BH1715: 4 pasos

Fotón de partículas - Tutorial del sensor de luz ambiental digital BH1715: El BH1715 es un sensor de luz ambiental digital con una interfaz de bus I²C. El BH1715 se usa comúnmente para obtener los datos de luz ambiental para ajustar la potencia de la retroiluminación de la pantalla LCD y el teclado para dispositivos móviles. Este dispositivo ofrece una resolución de 16 bits y un ajuste. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Raspberry Pi - Tutorial de Python con sensor de temperatura TMP100: 4 pasos

Raspberry Pi - Tutorial de Python con sensor de temperatura TMP100: 4 pasos

Raspberry Pi - TMP100 Tutorial de Python con sensor de temperatura: Módulo I2C MINI de sensor de temperatura digital de baja potencia y alta precisión TMP100. El TMP100 es ideal para mediciones de temperatura extendidas. Este dispositivo ofrece una precisión de ± 1 ° C sin necesidad de calibración o acondicionamiento de señal de componente externo. Él. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Arduino Nano - Tutorial del sensor de luz ambiental digital BH1715: 4 pasos

Arduino Nano - Tutorial del sensor de luz ambiental digital BH1715: 4 pasos

Arduino Nano - Tutorial del sensor de luz ambiental digital BH1715: El BH1715 es un sensor de luz ambiental digital con una interfaz de bus I²C. El BH1715 se usa comúnmente para obtener los datos de luz ambiental para ajustar la potencia de la retroiluminación de la pantalla LCD y el teclado para dispositivos móviles. Este dispositivo ofrece una resolución de 16 bits y un ajuste. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Fotón de partículas - Tutorial del sensor de temperatura HDC1000: 4 pasos

Fotón de partículas - Tutorial del sensor de temperatura HDC1000: 4 pasos

Particle Photon - Tutorial del sensor de temperatura HDC1000: El HDC1000 es un sensor de humedad digital con sensor de temperatura integrado que proporciona una excelente precisión de medición a muy baja potencia. El dispositivo mide la humedad basándose en un sensor capacitivo novedoso. Los sensores de humedad y temperatura son fac. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Raspberry Pi - Tutorial Java del sensor de luz ambiental digital BH1715: 4 pasos

Raspberry Pi - Tutorial Java del sensor de luz ambiental digital BH1715: 4 pasos

Raspberry Pi - Sensor de luz ambiental digital BH1715 Tutorial de Java: El BH1715 es un sensor de luz ambiental digital con una interfaz de bus I²C. El BH1715 se usa comúnmente para obtener los datos de luz ambiental para ajustar la potencia de la retroiluminación de la pantalla LCD y el teclado para dispositivos móviles. Este dispositivo ofrece una resolución de 16 bits y un ajuste. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Raspberry Pi - Tutorial de Java con sensor de altímetro de precisión MPL3115A2: 4 pasos

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Raspberry Pi - Sensor de altímetro de precisión MPL3115A2 Tutorial de Java: El MPL3115A2 emplea un sensor de presión MEMS con una interfaz I2C para proporcionar datos precisos de presión / altitud y temperatura. Las salidas del sensor están digitalizadas por un ADC de alta resolución de 24 bits. El procesamiento interno elimina las tareas de compensación de. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Fotón de partículas - Tutorial del sensor de temperatura STS21: 4 pasos

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Fotón de partículas - Tutorial del sensor de temperatura STS21: El sensor de temperatura digital STS21 ofrece un rendimiento superior y ocupa poco espacio. Proporciona señales calibradas y linealizadas en formato digital I2C. La fabricación de este sensor se basa en la tecnología CMOSens, que se atribuye a la superioridad. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Raspberry Pi - Tutorial Java del sensor de temperatura TCN75A: 4 pasos

Raspberry Pi - Tutorial Java del sensor de temperatura TCN75A: 4 pasos

Raspberry Pi - Sensor de temperatura TCN75A Tutorial de Java: TCN75A es un sensor de temperatura en serie de dos cables incorporado con un convertidor de temperatura a digital. Está incorporado con registros programables por el usuario que brindan flexibilidad para aplicaciones de detección de temperatura. La configuración de registro permite a los usuarios. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Diseño de modelo de ferrocarril con revestimiento de paso automatizado (V2.0): 13 pasos (con imágenes)

Diseño de modelo de ferrocarril con revestimiento de paso automatizado (V2.0): 13 pasos (con imágenes)

Diseño de maqueta de ferrocarril con revestimiento de paso automatizado (V2.0): este proyecto es una actualización de uno de los proyectos de automatización de maquetas de ferrocarril anteriores, el diseño de maqueta de ferrocarril con revestimiento automatizado. Esta versión añade la función de acoplamiento y desacoplamiento de la locomotora con el material rodante. La operación de. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Cómo utilizar el sensor giroscópico MPU6050 con "skiiiD": 9 pasos

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Cómo usar Gyro Sensor MPU6050 con "skiiiD": Tutorial para usar el módulo Gyro Sensor MPU6050 con "skiiiD" Antes de comenzar, hay un tutorial básico sobre cómo usar skiiiDhttps: //www.instructables.com/id/Getting-Started -W. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Escudo de fuente de alimentación Arduino con opciones de salida de 3.3v, 5v y 12v (Parte 2): 3 pasos

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Escudo de la fuente de alimentación Arduino con opciones de salida de 3.3v, 5v y 12v (Parte 2): ¡Hola! Bienvenido de nuevo a la Parte 2 del Escudo de la fuente de alimentación Arduino con opciones de salida de 3.3v, 5v y 12v. Si no han leído la Parte 1, HAGAN CLIC AQUÍ. Empecemos … Al desarrollar proyectos electrónicos, la fuente de alimentación es uno de los p. Última modificación: 2025-01-23 14:01

ESP32 Smart Home Hub: 11 pasos

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ESP32 Smart Home Hub: crear un sistema que pueda manejar grandes cantidades de datos de sensores, tener múltiples salidas y conectarse a Internet o una red local requiere mucho tiempo y grandes cantidades de esfuerzo. Con demasiada frecuencia, las personas que desean crear su propia red doméstica inteligente. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Luciérnagas / insectos relámpago sin soldadura: 4 pasos

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Luciérnagas / bichos relámpagos sin soldadura: quería agregar luciérnagas LED (bichos relámpago donde crecí) a mi jardín para Halloween, y decidí hacer algunos con hilos LED y un Arduino. Hay muchos proyectos como este, pero la mayoría requieren soldadura y circuitos. Son geniales, pero yo. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Juego de pinball de bricolaje: 8 pasos

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Bricolaje juego de pinball: este instructivo le enseñará cómo construir su propia máquina de pinball por una fracción del costo de las máquinas comerciales. También es muy divertido de construir. NO realice este proyecto si no tiene experiencia con la codificación arduino y la resolución de problemas. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Generador de música basado en el clima (generador Midi basado en ESP8266): 4 pasos (con imágenes)

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Generador de música basado en el clima (Generador Midi basado en ESP8266): Hola, hoy explicaré cómo hacer tu propio generador de música basado en el clima. Está basado en un ESP8266, que es como un Arduino, y responde a la temperatura, la lluvia y la intensidad de la luz. No espere que haga canciones completas o programas de acordes. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Monitoreo del panel solar usando fotones de partículas: 7 pasos

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Monitoreo de paneles solares utilizando fotones de partículas: el objetivo del proyecto es mejorar la eficiencia de los paneles solares. El proyecto está diseñado para supervisar la generación de energía solar fotovoltaica para mejorar el rendimiento, monitoreo y mantenimiento de la planta solar. En este proyecto, el ph de partícula. Última modificación: 2025-01-23 14:01

La cabeza del Sr. Wallplate se vuelve para rastrearlo: 9 pasos (con imágenes)

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La cabeza de Mr. Wallplate se vuelve para rastrearte: esta es una versión más avanzada del Robot Eye Illusion de Mr. Wallplate https://www.instructables.com/id/Mr-Wallplates-Eye-Illusion. Un sensor ultrasónico permite que la cabeza del Sr. Wallplate lo siga mientras camina frente a él. El proceso puede resumirse. Última modificación: 2025-01-23 14:01

IoT - ThingSpeak - ESP32-Long-Range-Wireless-Vibration-And-Temp: 6 pasos

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IoT - ThingSpeak - ESP32-Long-Range-Wireless-Vibration-And-Temp: En este proyecto, mediremos la vibración y la temperatura utilizando sensores de temperatura y vibración NCD, Esp32, ThingSpeak. La vibración es verdaderamente un movimiento de ida y vuelta, u oscilación. - de máquinas y componentes en aparatos motorizados. Vibración en el i. Última modificación: 2025-01-23 14:01

ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT Tutorial - Esp8266 IOT usando Blunk y Arduino IDE - Control de LED a través de Internet: 6 pasos

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ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT Tutorial | Esp8266 IOT usando Blunk y Arduino IDE | Control de LED a través de Internet: Hola chicos, en este instructivo, aprenderemos cómo usar IOT con nuestro ESP8266 o Nodemcu. Usaremos la aplicación blynk para eso. Por lo tanto, usaremos nuestro esp8266 / nodemcu para controlar los LED a través de Internet. De modo que la aplicación Blynk se conectará a nuestro esp8266 o Nodemcu. Última modificación: 2025-01-23 14:01

Decodificador de sensor RF Arduino: 5 pasos

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Decodificador de sensor de RF Arduino: Mi casa anterior venía con un sistema de seguridad preinstalado que tenía sensores de puerta, un sensor de movimiento y un panel de control. Todo estaba cableado a una gran caja de electrónica en un armario y había instrucciones para conectar un teléfono fijo a autom. Última modificación: 2025-01-23 14:01