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国外创客作品 — 智能物联网婴儿车(制作中文教程、源代码免费共享)
本文将展示如何制作一个智能婴儿车。这个婴儿车具有&(R) Edison开发板,自动刹车系统,转弯信号,云数据同步,以及用来获取云端数据的安卓应用。无论何时父母松开了婴儿车的把手前轮将锁死以防止婴儿车滑走。当父母握住把手时前轮解锁使得婴儿车能够自由移动。上的转向信号是两条LED灯带,会在切换时激活。然而,当两边同时被激活时,两条LED灯带会保持点亮并且不切换到显示刹车。数据通过英特尔Edison开发板的板载Wi-Fi上传到云上,父母之后可以通过手机访问存储在云端的婴儿车行驶信息。制作材料:挂载在英特尔(R) Arduino扩展板上拥有最新版本固件的英特尔(R) Edison开发板英特尔(R) XDK IoT Edition3 x Grove* - 智能继电器(v 1.1)4 x Grove* - 触觉传感器(v1.0)7 x Grove* - 连接线缆(最小的)1 x 基础扩展板v22 x LED灯带(12V)1 x 拉式电磁阀(12V)1 x RadioShack 276-159B板1 x 12V 电池1 x 慢跑婴儿推车5到10英尺22AWG线缆用来扩展连接智能刹车& & & &智能刹车系统包含两个电容式触觉传感器(Grove* - 触觉传感器),一个继电器(Grove* - 智能继电器),以及一个12V拉式电磁阀。电容式触觉传感器附着在婴儿车的把手上,传感器输出接入英特尔(R) Arduino扩展板的输入针脚上。当左右任一边的触觉传感器处于高位(父母正握着把手)时,一个输出针脚生效(被拉高)来激活控制拉式电磁阀的继电器,此时刹车失效。相反地,当两边的触觉传感器处于低位(父母没有握住把手)时,输出针脚失效(被拉低)来解除继电器,此时前轮的刹车介入。金属拉杆作为阻碍婴儿车前轮条幅行进的刹车被电磁阀收进或拉出。智能刹车机械和控制电路转向信号转向信号系统包括两个12伏LED灯带、两个继电器和附着在婴儿车把手上的两个额外的电容式触觉传感器。跟刹车系统相似,电容式触觉传感器输出连接到英特尔Arduino扩展板上的输入针脚。每一个转向信号包括一个电容式触觉传感器、一个继电器和一条LED灯带。当父母只触碰到左边的电容式触觉传感器转向信号时,一个控制左边LED转向信号的输出针脚被激发,左边的LED转向信号开始闪烁。当父母只触碰到邮编的电容式触觉传感器转向信号时,另一个控制单独继电器的输出针脚被激发,右边的LED转向信号开始闪烁。如果父母同时触碰到左右两边的电容式触觉传感器转向信号,两边的LED灯带将闪烁并且不会切换至表明他们正在刹车。硬件连接云端存储和安卓*应用记录到云端的数据包括传感器数据、刹车事件、左转和右转。安卓应用包括三个表示左转、右转和刹车事件的矩形框以及一个显示每一个记录事件的文字显示区域。采用了HTTP的post写向云端的JSON编码数据结构。本文将不会涉及安卓应用的开发或云存储的设置电力分配(配电板)继电器、LED灯带、电磁阀和英特尔Arduino扩展板(通过直流电源)都需要连接到12伏电池。因此需要一个定制的配电板。图6显示了一个未修改的RadioShack 276-159B板及为所有的智能物联网婴儿车设计中用到的硬件组件供电需要的连接。通过从电池正极到A点焊接一根连线产生一个12伏线路,然后如图6中所示在A、B、C、D和E点之间焊接跳线。类似地,通过从电池负极到F点焊接一根连线产生一根电线(GND),然后在F、G、H、I和J点之间焊接跳线。每一个硬件外围设备通过这根12伏的连线获得电力并且通过GND线共享一根公共的地线。这个样例通过一个RadioShack电池支架和一个插头使用一套8节5号电池提供了所需的12伏电力。Grove* - 智能继电器如图是在智能物联网婴儿车完整电路原理图(图5)中使用的带有参考指示器的Grove-智能继电器。SIG、NC、Vcc和GND针脚是图7中所示的Grove母头的一部分。带动由继电器控制的外部设备的电压被输入至Grove-智能继电器上的线缆终端模块。图7显示了位于线缆终端模块左侧的Vin针脚和位于其右侧的Vout针脚。更多制作讲解,详见附件内容。附件包含以下资料:
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本设计是基于STC单片机的CO检测系统,可以220V供电,也可以5V供电,可以检测CO浓度,自行设置报警值,当检测到CO浓度超过该设定值后进行声光报警,并将此时的CO浓度值和该时刻的时间存储,存储后可以查询,每次可存储3次报警值,可以通过蓝牙在手机上读取出当前的CO浓度和时间。该系统共有7个按键,从左至右依次是功能按键、查询按键、加(上翻)按键、减(下翻)按键、清空按键、退出按键、复位按键。当系统供电后,显示主界面:1602液晶第一行显示时间,第二行前半部分显示此时CO浓度,即CO:****ppm(注意当系统供电后,CO传感器会有一个预热时间,需要55S左右的预热),第二行后半部分显示设定的报警值,即H:****,当按下功能按键后,进入报警值调节界面,如下图所示。此时通过加(上翻)按键、减(下翻)按键来调节报警值,当调节完成后,按下退出按键,返回主界面。当CO浓度超过设置报警值后,蜂鸣器响,红色LED发光,当浓度值降低到报警值以下后报警自动解除,此次的报警时间和报警值将被存储。通过查询按键,进入查看存储报警值的界面,如下图所示:该系统可以进行3次报警值的存储,即连续发生3次报警后,这3次的报警值可以被存储,通过加(上翻)按键、减(下翻)按键进行翻页查询。当3次存储完成后,按下清除按键可以清空存储数据,为下次存储做准备。查询或清除完成后,通过退出按键,返回图1 所示界面。复位按键对单片机系统复位,出现死机后,通过该按键重启。注意事项1.
程序下载程序利用串口下载,首先将下载器正确连接(说明一下,板子上的下载口从左到右依次接下载器的TX、RX,下载器上标的有,+5V和GND和蓝牙共用,共用的目的是下载程序时把蓝牙拔掉,切记),打开STC下载器如图。选择STC125A60S2,点击“打开程序文件”选择源程序文件夹中的Output文件夹的(源程序) .hex文件。点击下载,当提示上电时拔下电源再插上就可以了。免冷切下载器不需要把电。基于物联网CO在线实时监测的设计的原理图:
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关于这个项目您可以通过一个小小的盒子在互联网上收听数千个免费电台。互联网上有成千上万的免费电台,通过这个项目,你可以从一个小小的盒子里听到所有的电台。所以,让我们使用Raspberry Pi,扬声器和几个简单易用的软件轻松构建我们的流媒体收音机。硬件组件:
树莓派2型号B×
扬声器:0.25W,8欧姆×
项目概况:电缆的连接:连接到22和27步骤1首先,我们需要准备我们的Pi。使用Raspbian和Pi连接到互联网,打开一个终端并切换到root用户:sudo su并更新您的软件包列表,然后将您的Pi升级到最新的软件:apt-get update && apt-get upgrade -y 第2步安装一些额外的包。我们需要安装Python包来访问GPIO。在以root身份登录的终端中,输入以下内容:apt-get install python-rpi.gpio现在安装MPlayer,这将播放我们的音频。apt-get install mplayer 第3步我们创建了一个txt文件:wpa,它保存了我们的热点地址和密码。步骤4我们需要使用网址来使用网络收音机。我们使用https://www.internet-radio.com/ 。随着开关的变化。[在URL中,应该下载一个pls文件并输入到我们的地址栏中。]第5步将收音机配置为在引导时启动。在终端中,以root用户身份导航到/etc/init.d/,然后使用nano创建一个名为radio的文件。nano radio在该文件中,输入以下内容:#! /bin/bashmodprobe snd_bcm2835amixer cset numid=3 1python /home/pi/radio.py这会加载声卡的内核模块; Amixer设置扬声器的输出。第6步我们在服务上编写我们的代码; 当操作系统启动服务时,这将是工作。在etc / init.d中,我们定义了我们的服务。在这个目录中,我们定义了基于kill和start(使用nano)的服务。同样在我们的代码中,我们使用GPIO的pull_up_down。
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关于这个项目:一种智能设备,可以帮助您喝一杯热腾腾的美味茶。当你努力工作并在工作中度过艰苦的一天时,当你到家时喝热茶是非常可取的。但你太累了,很难去厨房开始做茶。那么补救措施是什么?也许你想要一个设备为你煮茶并提醒你喝?我生产的设备可以与电报机器人一起工作。当你到家时,你也很累,只是告诉它关于你的茶的温度和厚度,它会开始为你制作一杯好茶。它首先开始加热水,然后将热水泵入玻璃杯,然后开始淹没茶袋。在达到您设置的浓度设备后打电话给您喝。最终实物图:硬件组件:
树莓派3模型B×
Maxim Integrated DS18B20可编程分辨率1-Wire数字温度计×
德州仪器双H桥电机驱动器L293D×
电阻2.21k欧姆×
C945 NPN Transisto×
3 VDC继电器×
1N4001二极管×
面包板(通用)×
跳线(通用)×
手工工具和制造机器:
Electeric KetteleDVD驱动器
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AirOwl是实时空气质量监测设备。它用于监测空气质量,并从传感器获取数据,并使用Arduino / Genuino 101的BLE为Blynk应用提供输出。这个项目可以帮助我们了解我们的呼吸!人类活动正在影响环境。所以我们决定制造一个能够帮助了解周围环境的设备,并据此采取措施。硬件组件:
Arduino 101&Genuino 101×
灰尘传感器ZH03A×
Adafruit Flora RGB Neopixel LED - 4个装×
跳线(通用)×
电阻10k欧姆×
软件应用程序和在线服务:
BlynkArduino IDE下图是在Arduino 101上运行的AirOwl的图像。空气质量可以通过三个因素了解: -1)Blynk应用程序(BLE)2)Airowl眼睛的颜色如果眼睛的颜色是绿色,则表示您处于更安全的环境中。如果眼睛颜色是蓝色,则需要小心。如果眼睛颜色是红色,则存在危险。3)串行监视器有关Airowl的原理图和设计,请访问: -https://github.com/anithp/AirOwl_Genuino101通过原理图连接电路后。该项目的基本图如下所示。有关传感器的更多信息,请参阅下面的灰尘传感器的数据表:https://goo.gl/17Vgeg
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介绍:在目前的世界里,人们在工作场所而不是家中花费更多的时间。因此需要家庭监控系统,让人们在工作时可以了解房子的状况。如果在工作时间内只能问“某人”关于他们的家,情况会更好。这可以通过使用亚马逊Alexa作为助理,可以为用户提供有关他们家的需要信息。不仅工作地点,用户可以了解世界上任何地方的房屋状况,只要他们有互联网连接和亚马逊Alexa设备即可。该项目中实现了以下功能:1)控制风扇和灯光等家用设备2)告诉设备的状态3)讲述房子的天气状况(温度和湿度)4)需要时通过Gmail将房屋内部的快照发送给用户。5)发送通知的情况下 -*入侵者(也发送照片)* 火*客人(也发送照片)硬件组件:
Arduino UNO&Genuino UNO×
一切ESP ESP8266 ESP-01×
联发科技实验室LinkIt Smart 7688 Duo×
DHT11温湿度传感器×
ControlEverything.com用于I2C的4通道继电器控制器×
红外障碍传感器×
跳线(通用)×
软件应用程序和在线服务:
Arduino IDEDp图像工具包02
亚马逊Alexa Alexa技能套件亚马逊Alexa echosim.ioHackster
ThingSpeak APIBackendlessPushingbox
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此次分享的是某国外网站开源的LinkIt 7687 HDK物联网(IoT)开发板原理图/PCB源文件/用户指南等资料。LinkIt 7687 HDK是物联网(IoT)开发板,用于设计,原型,评估和实施物联网项目。它基于联发科技MT7687设计,ARM Cortex-M4处理器采用QFN68封装的FPU,提供802.11b / g / n Wi-Fi连接。HDK提供丰富的外设连接功能,与云服务进行通信的能力以及外围硬件的实时控制。LinkIt SDK v4包含与LinkIt 7687 HDK一起使用的库,用于集成各种外设并创建一类新的高度连接的应用程序。LinkIt 7687 HDK物联网(IoT)开发板实物截图:开源-LinkIt 7687 HDK物联网(IoT)开发板特点: 基于ARM Cortex-M4的MT7687F SoC通过车载天线的802.11b / g / n无线连接U.FL连接器进行传导测试Micro-USB端口,用于电源,虚拟COM端口和CMSIS-DAP接口外部VIN 1.8?3.2V允许2xAA电池作为电源三个按钮用于系统复位,实时时钟(RTC)中断和外部中断电源(电流)测量头Arduino Uno(修订版3)引脚兼容性加上8引脚扩展连接器尺寸:60.5 x 108.5mm(2.4 x 4.27英寸)联发科技 MT7687功能特点:o ARM Cortex-M4F MCU (192MHz)。o 1x1 802.11b/g/n Wi-Fi 含有最佳功耗效率,和强壮的连接性能。o 多种类周边连接功能包含, UART, I2C, SPI, I2S, PWM, IrDA 和 auxiliary ADC。o 嵌入式 SRAM/ROM 和 2MB serial flash。o 集成安全引擎 (AES and 3DES/SHA)。o 8 x 8mm 68-pin QFN 封装。开源-LinkIt 7687 HDK物联网(IoT)开发板电路 PCB及BOM截图,PCB用PADS打开:
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Mini物联网开发板尺寸大小为5cm*5cm,主芯片为STM32F103C8T6,板载CH340芯片,用户只需要插上USB线即可调试,同时引出C8T6所有IO,板子上有5个LED状态指示灯,分别为电源指示,两个普通IO指示,串口发送指示灯,串口接收指示灯,两个按键,分别为复位按键和中断按键,一个ESP8266排针接口,可以插市面上出售的ESP8266模块,可用于初学者应用于简单的物联网开发和调试,短小精悍,简单实惠!STM32-Mini物联网开发板设计,带ESP8266模块接口电路PCB截图:
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1、简介天气预报或者是气象台给我们提供的信息不能实时实地地反映我们身边的环境状况,很多时候不能满足人们的需求,因此我们设计了一款无线物联网式便携式的环境质量检测仪,可以使人们更好地了解到身边的环境质量,以便于能及时地采取措施使自己处于一个更好的生活环境,并且将数据共享形成大范围内的实时环境监测。传统环境监测仪一般都是用多台较大的测量多种不同环境参数的仪器分别测试,最后将各自的数据通过一定的通信协议发送到一台总机上进行统计。这种方案的主要问题是造价高昂,灵活度不高,很难在人们群众中得到广泛应用。使用的是STM32F103系列的微处理器为主控芯片进行数据的采集、处理以及分析,使用精密的前端信号调理电路对传感器信号进行处理。同时,依托ARM-CortexM3强大的运算能力对数据进行打包发送至蓝牙模块,手机端接收到数据后在屏幕上进行显示。2、作品亮点创新之处在于用户可以更好更方便地了解到所处环境的质量,不再是传统气象台的离线的非近距离的空气质量指标。3、系统构架图4、原理图5、PCB实物图3D封装,部分是找网上的,部分是自己画的,这一步耗费了不少时间6、软件部分的描述STM32和各传感器初始化程序见附件!
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转载自一个名为IoTables的团队自制的数位板,他们都是物联网的狂热爱好者,平时也喜欢鼓捣一些小玩意。对设计师来说,用鼠标或触控板在电脑上绘图是件很不舒服的事,不过专业级的数位板大多价格不菲。所以我们就决定自己打造一块数位板,这样只要像平时一样用笔在纸上作图,就能将图像传回电脑了。在这里我们用一块BeagleBone Black开发板作为图像处理的核心,这样整个图像处理过程就能变得非常流畅。第一步:制作绘画设备为了测量X坐标和Y坐标的值,我们需要准备两个线性电位器,拉动它们时电压就会改变。这个装置需要安装在一个平面上,为此我们选了一块平坦光滑的木头来做平面,以便用户能用普通的书写工具进行绘图。在木头平面上安装支架时,记得要让两个支架呈对角线排列(如图),此外,两个支架由一根弹簧弦连接,只要这根弦被扯动,电压就会改变,我们就可以测量到X坐标值和Y坐标的值了。下一步我们要将线轴缠在线性电位器末端,当弦被扯动时,线轴就会带动电位器旋转。最后用把一个垫圈放在这根弦中间,完成后我们将笔插进这个垫圈就可以开始绘图了。第二步:接口布局在这块数位板中起控制作用的是一个按钮,按下它你就可以开始绘画了,而松开它就会自动停止。数位板上其实还有另一个按钮,不过我们可以通过颜色来区分它们。想要搞定这个电路我们得先为BeagleBone开发板找到接口。首先将按钮连上GPIO接口,这样后续我们才能对其进行编程。在这里我们分别用 P9_11和P9_15接口连上了两个按钮。此外,数位板上还安装了一个LED来提醒我们是否可以绘画,请将LED与P9_13接口连起来。由于两个电位器采用的是模拟输入,所以我们要分别用P9_33和P9_35接口来连接它们。此外,我们还要用一个1.8V的电源为它们供电。搞定这些后硬件的制作就告一段落了。第三步:代码代码才是测量X和Y坐标值的关键,在这里我们用到了processing.js架构,它可以制作出HTML5 canvas和绘画的后端。此外,我们还会用BoneScript库来读解来自线性电位器的值。可在附件下载代码,processing.js和BoneScript库。第四步:成品组装好之后,用户就可以自行添加书写工具了,选好后将笔插入垫圈并按下按钮。好啦,下一个设计师就是你!
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一、简介 传统的出租车计价器只是单纯的计价,在物联网时代背景下是否可以多扩展一下思路呢?如增加温馨的提示音,或者增加广告的投放等等。可以在线下载的mp3语音芯片ic,通过芯片的串口接口或者spi接口。是物联网大潮来领的又一个技术渴求。随着智能家居、物联网的蓬勃发展,万物互联视乎已经是一个不可阻挡的大趋势,而通过WIFI、蓝牙、zigbee、4G等等无线动态的更新语音却也是一个趋势。GPRS移动电信4G实现的方法,其实就是一个远程数据透传的功能就是将服务器端存储的MP3文件首先通过无线网络下发至各个GPRS终端。然后终端的CPU将文件分包传KT404A,即完成了全部的过程如果能自己编程4G模块,那就更简单了,直接将收到的文件拆包发给KT404A进行存储和管理再来点播即可,非常简单灵活二、方案说明1、传统的语音芯片,基本只能实现本地更新,即通过电脑或者专用烧录器才能更新。而很多产品如果需要服务器自动推送,后台自动下载,以及动态更新等要求,则不能满足,这样对产品的实用性却也大打折扣2、语音芯片是一个再常见不过的产品,经久不衰,但是能做到继续升级,随着市场潮流提供有竞争力的厂家就不多见了。下图从左至右可以看到语音芯片的几个大体的更新过程三、在线下载语音方案说明1、用户可以实现本地下载,即通过电脑的usb直接下载语音至KT404A芯片里面2、用户可以通过最热的技术方式,如:ESP8266的wifi芯片、蓝牙BLE、电信4G等等无线模块,来直接动态更新语音至KT404A芯片,更新的方式是采用串口3、KT404A芯片是支持MP3解码,最大程度的保证了音频文件的音质,以及芯片内置的24位DAC解码,音质效果媲美“笔记本集成声卡播放”4、用户可以随时动态的更新音频文件,不限次数,不限操作,非常的灵活5、传输时间计算(1)、115200波特率,那么传输1个字节需要时间为=
= 0.087ms(2)、传输270个字节的时间=24ms(3)、假如一个1Mbyte的mp3传输。1Mbyte需要4096次传完,所需时间0 = 98秒如果算上中间的交互,那么需要的时间大概为110秒的样子。差不多2分钟而一般的应用场合,却也只需要在线更新一些短的语音信息。详细的技术支持,请联系:[企鹅]
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2016 年 04 月 29日
2017 年 03 月 29日
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