Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Ищите предметы среди очаровательных жителей и уютных домиков!

Потеряшки - поиск предметов

Головоломки, Казуальные, Детские

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
1
as.sasa
Умный дом

Беспроводной Zigbee датчик температуры и влажности - в добрые руки⁠⁠

12 дней назад

Приветствую сообщество.
Купил датчик, как на скрине ниже, вместо Tuya прислали Zigbee версию. Теперь валяется без дела.
Цена вопроса всего около 350 руб на сейчас, но лучше отдать кому-то, чем выбросить... могу передать в мск (Свиблово) вечером, или днём в будни Мытищи, Коммунистическая.
Фишка датчика, работает от двух ААА батареек.

Беспроводной Zigbee датчик температуры и влажности - в добрые руки
Показать полностью 1
Умный дом Датчик В добрые руки
19
seminon600
seminon600
Еврейский мир
Серия ЦАХАЛ. Оборона Израиля и военные технологии

Израильская оборонно-технологическая компания Controp получила разрешение на создание регионального подразделения в ОАЭ⁠⁠

21 день назад

Государственная компания Controp хочет создать дочернее предприятие в Абу-Даби (ОАЭ) для продажи своих электронно-оптических систем наблюдения в этой стране и соседних странах.

Израильская оборонная компания Controp Precision Technologies разрабатывает электронно-оптические системы наблюдения, применяемые на суше, в воздухе и на море. (Предоставлено)

Израильская оборонная компания Controp Precision Technologies разрабатывает электронно-оптические системы наблюдения, применяемые на суше, в воздухе и на море. (Предоставлено)

Израильская государственная оборонная компания Controp Precision Technologies получила одобрение правительства на создание дочерней компании для работы в Объединенных Арабских Эмиратах и соседних странах в рамках расширения в страны Персидского залива после подписания Соглашений Авраама.

Дочерняя компания, которая первоначально будет называться Controp (UAE) Ltd., будет создана и зарегистрирована в Abu Dhabi Global Market (ADGM), свободной экономической зоне, расположенной на острове Аль-Марья в столице ОАЭ. Правительство одобрило этот шаг в воскресенье совместно с Министерством обороны и в соответствии с Законом о государственных компаниях.

Объединенные Арабские Эмираты

Объединенные Арабские Эмираты

Компания, базирующаяся в Абу-Даби, станет региональным представительством Controp в странах Персидского залива, отвечая за маркетинг, продажи, разработку и обслуживание её электронно-оптических систем, используемых для разведывательных и рекогносцировочных задач в воздухе, на суше и на море. Создание местного дочернего предприятия позволит Controp соблюдать нормативные требования. В дальнейшем компания будет стремиться к прямому участию в оборонных тендерах в ОАЭ и соседних странах.

системы наблюдения, применяемые на суше, в воздухе и на море. (Предоставлено)

Израильская государственная оборонная компания Controp Precision Technologies получила одобрение правительства на создание дочерней компании для работы в Объединенных Арабских Эмиратах и соседних странах в рамках расширения в страны Персидского залива после подписания Соглашений Авраама.

Дочерняя компания, которая первоначально будет называться Controp (UAE) Ltd., будет создана и зарегистрирована в Abu Dhabi Global Market (ADGM), свободной экономической зоне, расположенной на острове Аль-Марья в столице ОАЭ. Правительство одобрило этот шаг в воскресенье совместно с Министерством обороны и в соответствии с Законом о государственных компаниях.

Компания, базирующаяся в Абу-Даби, станет региональным представительством Controp в странах Персидского залива, отвечая за маркетинг, продажи, разработку и обслуживание её электронно-оптических систем, используемых для разведывательных и рекогносцировочных задач в воздухе, на суше и на море. Создание местного дочернего предприятия позволит Controp соблюдать нормативные требования. В дальнейшем компания будет стремиться к прямому участию в оборонных тендерах в ОАЭ и соседних странах.

Абу-Даби Столица Объединенных Арабских Эмиратов

Абу-Даби Столица Объединенных Арабских Эмиратов

Израильские оборонные компании сотрудничают с компаниями из ОАЭ с момента подписания Авраамских соглашений в сентябре 2020 года, что нормализовало отношения между странами. Однако эти отношения были напряжёнными из-за двухлетней войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа, которая недавно прекратилась после заключения хрупкого соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Компания Controp была основана в 1988 году ветеранами ВВС Израиля и бывшими инженерами компании Israel Aerospace Industries Шломо Ниром, Сасоном Бенадо, Эли Бен-Аароном и Йехезкелем Амбером.

Компания, головной офис которой находится в Ход-ха-Шароне,(Израиль), разрабатывает и производит передовые электронно-оптические системы управления для разведывательного наблюдения, такие как тепловизионные камеры для нужд обороны, военизированных формирований и служб внутренней безопасности, включая пограничную оборону.

Её системы камер и датчиков установлены на различных платформах, таких как малые беспилотники, вертолёты, лёгкие самолёты, наземные транспортные средства, вышки наблюдения и морские суда.

Системы камер и датчиков израильской оборонной компании Controp устанавливаются на различных платформах, таких как небольшие беспилотники, наземные транспортные средства, вышки наблюдения и морские суда. (Предоставлено)

Системы камер и датчиков израильской оборонной компании Controp устанавливаются на различных платформах, таких как небольшие беспилотники, наземные транспортные средства, вышки наблюдения и морские суда. (Предоставлено)

Controp находится в совместной собственности израильского государственного оборонного подрядчика Rafael Advanced Defense Systems и производителя беспилотных летательных аппаратов Aeronautics Ltd. Rafael косвенно контролирует Controp, поскольку Aeronautics полностью принадлежит оборонному подрядчику.

Общий объём инвестиций в создание и регистрацию дочерней компании в ОАЭ в рамках ADGM оценивается в $30 млн. Генеральным директором дочерней компании станет гражданин Израиля, а полный контроль останется за израильской материнской компанией.

ADGM — это особая экономическая зона, которая служит финансовым центром для рынков Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Она имеет собственные независимые, регулируемые на международном уровне правила и судебную систему, а также благоприятный налоговый режим.

Перевод с английского

ИСТОЧНИК

Показать полностью 4
Израиль Оборонная промышленность Датчик Инженерные системы ОАЭ Политика Инвестиции Ближний Восток Длиннопост
0
13
Pazitron
Pazitron
Arduino & Pi

Программа на ПК для измерения расстояния (дальномер) с помощью датчика VL53L0X и Arduino Nano⁠⁠

25 дней назад

Скетч и программу, можно скачать здесь:
https://drive.google.com/file/d/1RI_grEx6S8EkkG2cVaXFgVYo2qk...

Загрузите скетч на Arduino Nano и запустите программу

Загрузите скетч на Arduino Nano и запустите программу

Выберите нужный порт

Выберите нужный порт

Нажмите подключить, программа сообщит об успешном подключении и начнёт измерения

Нажмите подключить, программа сообщит об успешном подключении и начнёт измерения

Как смог, так сфотографировал сравнение с 20 см линейкой.

Как смог, так сфотографировал сравнение с 20 см линейкой.

Показать полностью 3
[моё] Arduino Python Программа Тестирование Программирование Датчик Дальномеры IT Длиннопост
2
51
ChipCraft
ChipCraft
Инженериум DIY

Энкодер на базе HEDR и STM32⁠⁠

1 месяц назад

Всем привет!

В данной статье я хочу Вам рассказать про датчик HEDR(от компании avago technologies) - это двухканальный инкрементальный оптический датчик, предназначен для измерения пройденного пути, линейной скорости, угловой скорости и направлении вращения вала.
С помощью данного датчика будет реализован энкодер на базе микроконтроллера STM32, который будет производить вычисление пройденного пути.

В данной статье будет рассмотрено:

  • Принцип работы датчика HEDR-5420-ES214;

  • Схема подключения к микроконтроллеру STM32;

  • Программная реализация (расчет пройденного пути и вывод информации на дисплей).

Технические характеристики датчика HEDR-5420-ES214

Документация на датчик

  • Напряжение питания [ 4.5 - 5.5В ];

  • Тип выхода [ квадратурный ];

  • Диаметр вала [ 5 мм ];

  • Разрешение [ 200 отсчетов на оборот ];

  • Рабочая температура [ от -10°C до +85°C ].

Принцип работы датчика HEDR-5420-ES214

Устройство состоит из трех основных компонентов:

  • Источник света (светодиод, формирующий поток света);

  • Оптическая система (линза, обеспечивает фокусировку и отражение света);

  • Фотодетектор.

Линза фокусирует излучаемый свет на кодовое колесо (диск с чередующимися отражающими и неотражающими участками), при вращении диска, отраженный свет проходит обратно через оптическую систему и попадает на фотодиоды, таким образом на их поверхности формируется чередующийся рисунок света и тени, соответствующий узору кодового диска.

Эти изменения интенсивности света преобразуются в внутренние сигналы А и В, которые проходят через компараторы в составе обработки сигналов, на выходе формируются два цифровых прямоугольных сигнала - канал А и В, находящиеся в квадратурной фазе на 90°, что позволяет микроконтроллеру определять направление вращения вала, к примеру:

  • если канал А опережает канал B - вращение происходит в одну сторону;

  • если канал B опережает канал А - вращение происходит в противоположную сторону.

Для своей задачи применяется следующая последовательность, если канал А опережает канал B - движение энкодера считается положительным, если на оборот, то движение будет отрицательным.

Осциллограмма данных полученных с датчика HEDR-5420-ES214

Осциллограмма данных полученных с датчика HEDR-5420-ES214

Схема подключения к микроконтроллеру STM32

Схема подключения HEDR и дисплея к микроконтроллеру STM32F030CCT6

Схема подключения HEDR и дисплея к микроконтроллеру STM32F030CCT6

 Макет STM32F030CCTx и HEDR

Макет STM32F030CCTx и HEDR

В данной схеме используются преобразователь напряжения DA1 (+12V +5V) и стабилизатор напряжения DA2, дисплей подключается к выводам МК 21_SCL_I2C2 и 22_SDA_I2C2, датчик HEDR подключается к выводам МК 29_CH.A и 30_CH.B, данные сигналы сначала проходят через делители, R17-R18-[CH.A] и R15-R16-[CH.B], так как датчик работает от +5V, сигналы соответственно тоже у него +5V, я всегда стараюсь дополнительно защитить МК, после делителя амплитуда сигналов снизится до +3.3V, копипастить информацию по описанию узлов преобразователя, стабилизатора, узла обвязки напряжения питания и резонатора для МК не особо хочется, поэтому кому интересно можно почитать статью [Модуль обработки и коммутации данных, с внешними управляющими устройствами по RS-485 на STM32]
Настройка микроконтроллера STM32F030CCTx в CubeIDE

Настройка RCC и SYS (в RCC выбираю Crystal/Ceramic Resonator, так как у меня внешний кварц на 8 МГц)

Настройка дисплея

Взаимодействие дисплея с МК будет через I2C2

Настройка выводов узла подключения датчика HEDR

  • TIM1_CH1 (к данному выводу будет подключаться сигнал CH.A);

  • TIM1_CH2 (к данному выводу будет подключаться сигнал CH.B).

Таймер используется в режиме Encoder mode - это специальный аппаратный режим, который позволяет микроконтроллеру автоматически подсчитывать импульсы от инкрементального датчика и определять направление вращения, данная конфигурация освобождает МК от необходимости программно обрабатывать прерывания по каждому импульсу.

Encoder Mode TI1 and TI2 данный параметр указывает, что используется оба канала датчика (A и B), это дает разрешение X4 - т.е. счетчик будет увеличиваться на 4 шага за один полный оборот.

Описание режимов

TI1 - подсчет ведется по фронту одного канала А, направление определяется по уровню В, разрешение 1.8 градусов;

TI2 - аналогично логике TI1, но базируется на канале В;

TI1 and TI2 - подсчет ведется на каждом фронте обоих каналов (А+, А-, В+, В-), направление определяется автоматически, т.е. количеством импульсов на оборот 200, я получаю 800 шагов на оборот, разрешение будет 0.45 градусов.

Input Filter - включает цифровую фильтрацию входного сигнала, помогает убрать дребезг и шум, значения от 0 до 15, чем выше значение, тем надежнее фильтрация, но будет повышаться задержка.

Polarity (Rising Edge) - счетчик реагирует на восходящие фронты сигнала.

Настройка Clock

Программная реализация ведомого устройства

Ссылка на скачивание исходного кода [ https://t.me/ChipCraft В закрепленном сообщении [ #исскуствомк_исходный_код — Исходный код для Encoder_HEDR_5420_STM32F030CCTx].

Модуль process_Encoder

Данный модуль реализует считывание сигналов с инкрементального датчика HEDR и вычисляет:

  • Количество импульсов на оборот;

  • Пройденную дистанцию;

  • Отображение данных на дисплее.

#define ENCODER_MODE_X4 4

Данный параметр отражает режим подсчета импульсов, привожу формулу

Этот режим обеспечивает максимальную точность - 0.45 на один шаг.

#define WHEEL_DIAMETR_M 0.230f // 230 мм
#define WHEEL_RADIUS_M (WHEEL_DIAMETR_M / 2.0f)

Здесь я задаю геометрические размеры колеса, на валу которого установлен датчик%

Диаметр колеса 230 мм (0.230м);

Радиус вычисляется так:

#define STEPS_PER_REV (ENCODER_PPR * ENCODER_MODE_X4)

Максимальное количество шагов за один оборот

#define CIRCUMFERENCE_M (2.0f *M_PI * WHEEL_RADIUS_M)

Длина окружности колеса - это путь, который проходит колесо за один оборот

т.е. при моем радиусе 0.115, получится за один полный оборот 0.72 м.

Перейти к видео

Функция display_init() - инициализация дисплея

  • Инициализируется драйвер дисплея;

  • Выполняется заливка экрана черным цветом;

  • На дисплее на 2 секунды отображается стартовый экран с надписью ''ChipCraft";

  • После задержки экран очищается для дальнейшей работы.

библиотеку для работы с дисплеем я взял с [https://github.com/afiskon/stm32-ssd1306/tree/master]

Функция display_update()

Отвечает за визуализацию информации на дисплее:

  • Экран предварительно очищается с помощью ssd1306_Fill(Black);

  • В верхней части по центру отображается надпись «Encoder»;

  • Ниже последовательно выводятся:

    • количество импульсов;

    • дистанция;

  • Буфер графики передается на дисплей вызовом ssd1306_UpdateScreen()

Функция encoder_Handler()

Логика работы:

  • считывание текущего значения таймера;

  • определение разницы (delta) между текущим и предыдущим значениями;

  • накопление общего счетчика enocoder_position;

  • вызов функций для вычисления дистанции и обновление дисплея.

Функция get_distance_m() - вычисление пройденной дистанции

Переводит количество импульсов датчика в физическую длину пути в (метрах).

process_Encoder.c

#include "./Project/process_Encoder.h"
#include "./Project/shared.h"
#include "./Project/ssd1306.h"
#include "./Project/ssd1306_fonts.h"
#include "main.h"
#include <stdlib.h>//abs
#include <string.h>//memset
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>

#define ENCODER_PPR 200 // импульсов на оборот
#define ENCODER_MODE_X4 4

#define WHEEL_DIAMETR_M 0.230f // 230 мм
#define WHEEL_RADIUS_M (WHEEL_DIAMETR_M / 2.0f)

#define STEPS_PER_REV (ENCODER_PPR * ENCODER_MODE_X4)
#define CIRCUMFERENCE_M (2.0f *M_PI * WHEEL_RADIUS_M)

uint16_t current_count= 0;
int16_t delta = 0;
float distance = 0.0f;
int32_t encoder_position = 0;

uint8_t ssd1306_buffer[SSD1306_BUFFER_SIZE];


void display_init(void) {
ssd1306_Init();

ssd1306_Fill(Black);
ssd1306_SetCursor(20, 25);
ssd1306_WriteString("ChipCraft", Font_11x18, White);
ssd1306_UpdateScreen();

HAL_Delay(2000);

ssd1306_Fill(Black);
ssd1306_UpdateScreen();
}

void encoder_Handler(void) {

static uint16_t last_count = 0;
current_count = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1);

delta = (int16_t)(current_count - last_count);
encoder_position += delta;

last_count = current_count;

get_distance_m();

display_update(encoder_position, distance);

}
void display_update(int32_t pulses, float distance) {

char buf[32];

ssd1306_Fill(Black);

ssd1306_SetCursor(25, 2);
ssd1306_WriteString("Encoder" ,Font_11x18, White);

sprintf(buf, "Pulses: %ld", pulses);
ssd1306_SetCursor(2, 22);
ssd1306_WriteString(buf, Font_7x10, White);

sprintf(buf, "Dist: %.2f m", distance);
ssd1306_SetCursor(2, 36);
ssd1306_WriteString(buf, Font_7x10, White);

ssd1306_UpdateScreen();
}

float get_distance_m(void){

distance = ((float) encoder_position / STEPS_PER_REV) * CIRCUMFERENCE_M;

return distance;
}

Модуль proj_main() - главный метод

  • Выполняется инициализация дисплея;

  • Запуск таймера;

  • Запуск функции encoder_Handler().

proj_main.c

#include "./Project/shared.h"
#include "./Project/proj_main.h"
#include "./Project/process_Encoder.h"
#include "./Project/process_Encoder.h"

void proj_main()
{
volatile const char *ch = ";V-F-BIN;ver: "VER_PROG(VER_a,VER_b,VER_c);(void)ch;//0x8008b00

display_init();

HAL_TIM_Encoder_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_ALL);

while (1){

//хэндлеры
encoder_Handler();

}//while (1)
}


Если статья показалась Вам интересной, буду рад выпустить для Вас еще множество статей исследований по всевозможным видам устройств, так что, если не хотите их пропустить — буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал.

Показать полностью 13 1
[моё] Инженер Программирование Stm32 Датчик Микроконтроллеры Схема Видео Вертикальное видео Короткие видео Длиннопост
9
3
mahavishnu
mahavishnu
Лига электриков

Продолжение поста «Датчики температуры»⁠⁠1

1 месяц назад

Купил значит такие термодатчики

А вот такой термометр у меня уже был, но его блюгавенький тонкий проводок, который я несколько раз восстанавливал, совершенно не внушал доверия в плане удобства и надёжности

В общем перепаял датчики и думал уже радоваться, но решил протестить на различных температурах. И вот тут пришло разочарование, если от 0 и до комнатной температуры какой-то аномалии не заметил, то вот температуру тела о уже завысил на 4 градуса, у кипящей воды фиксировал более 110 градусов, а в морозилке, которая настроена на - 18, этот же датчик показал - 27. С прежним датчиком таких расхождений не было. Оказывается не все 10 килоомные датчики одинаково полезны, выходит у них различные характеристики? Или всё же есть какой-то стандарт на 10кОм, просто вот эти дешевые термометры с ним не дружат?

Показать полностью 2
[моё] Электроника Термометр Датчик Телеметрия Нужен совет Ответ на пост Длиннопост
22
0
Vihrihausa
Vihrihausa
Серия Инженерия ФАК материалов и систем

Продолжение поста «Гексасенсор - электрическая “кожа”, которая чувствует и собирает энергию»⁠⁠1

1 месяц назад

Критический анализ заявленной разработки "гексасенсора" как автономной электроэнергетической искусственной кожи.

Рецензия подготовлена кандидатом технических наук, доцентом кафедры электроники и сенсорики и поступила на электронный адресс автора проекта.

Предлагаемая конструкция описывается как воспроизводимый эксперимент: скрутка проволок из меди, нихрома и константана с последующим термическим окислением для формирования наноструктурного слоя CuO (толщиной 5–20 нм), сборка в гексагональную решётку. Утверждается способность структуры к детекции слабых электростатических флуктуаций без внешнего питания, генерации тока при приближении объекта (включая руку в зимней куртке) на расстоянии до 0,5 м, а также сбор энергии из окружающего поля.

Это классика псевдонауки: "Посмотрите, я это сделал!" Автор хвастается: "Поднеси руку — и вуаля, ток из ниоткуда!" А я, как КТН с 20-летним стажем в сенсорике, говорю: это обман уровня "скрытый источник за кадром". Термо ЭДС такого уровня, что показывает прибор - на таком расстоянии от руки не наведётся. Электростатика в такой структуре не работает.

Вывод: Это не эксперимент, а фокус для YouTube. Настоящий источник — внешний или подтасовка данных. А пока: 0/10 за науку, 10/10 за шоу.

Физика Научпоп Наука Будущее Электричество Генерация Датчик Диагностика Видео Короткие видео Длиннопост Ответ на пост Текст
0
0
Vihrihausa
Vihrihausa
Серия Инженерия ФАК материалов и систем

Гексасенсор - электрическая “кожа”, которая чувствует и собирает энергию⁠⁠1

1 месяц назад
Гексасенсор - электрическая “кожа”, которая чувствует и собирает энергию

Представьте "кожу", но не живую, а искусственную. Не биологическую, а электроэнергетическую. Она не дышит — но всё чувствует. Не питается — но собирает энергию всего.

Именно такую «электрическую кожу» мы создали из гексагональных металло-полупроводниковых ячеек. Эта удивительная структура, названная гексасенсором, способна уловить самые слабые флуктуации электростатического поля — и превратить их в электрический ток.

В основе гексасенсора лежит гексагональная (шестиугольная) решётка, собранная из чередующихся металлических (нихром и константан) проводников и полупроводниковых элементов. Эти микроструктуры умеют аккумулировать заряд и реагировать даже на слабые изменения поля вокруг них.

Перейти к видео

Успешный эксперимент, который может повторить любой.

Для эксперимента, в качестве полупроводника использовался оксид меди (CuO) , который был сформирован на поверхности медной проволочки при скрутке (медь, нихром, константан) после их нагрева до высокой температуры и естественного охлаждения. В этом случае, на поверхности меди образуется поверхностный слой полупроводника, толщиной порядка 5–20 нм, контактируемый с нихромом и константаном. Тако слой полупроводника - не прочный, но для эксперимента было достаточно для подтверждения работоспособности системы.

Что значит «чувствовать всё»?

Человеческое тело, как и любой объект, несёт на себе слабый заряд. Он почти незаметен, но достаточно подойти к чувствительной решётке — и она «знает», что вы здесь. Даже не касаясь её, вы меняете электростатическую обстановку. А система реагирует: между особыми диагоналями возникает настоящий электрический импульс — небольшой, ритмичный, как дыхание. Усиливается, когда вы приближаетесь или тянетесь рукой. Это не магия — это физика нового поколения.

Собирает энергию из окружающего мира?

Гексасенсор не нуждается в батарейках или источниках питания. Он собирает энергию из окружающего мира: из электрического поля Земли, статического напряжения воздуха, микрофлуктуаций от присутствия объектов. Он «ест» электростатику. И чем она активнее — тем больше ток.

Искусственная кожа, которая чувствует

Эта структура — больше, чем сенсор. Это прототип новой поверхности, которая умеет ощущать. Во время экспериментов было замечено, что, когда человек (объект) приближается к гексасенсору, система генерирует напряжение, зависящее от направления и характеристик объекта.

При этом структура не требует прикосновения: достаточно присутствия. Чем ближе объект, тем выше амплитуда.

Удивительно, что даже ориентация решётки по отношению к магнитному полю Земли влияет на величину сигнала. А значит, гексасенсор буквально «чувствует», где север.

И самое интересное: она автономна. Её элементы — как миниатюрные электрические барьеры, заменяющие нейроны. Они слегка асимметричны, впитывают флуктуации окрестного поля, выстраиваются в волновую музыкальность тока и дают системе способность «откликаться».

При изменении положения, тела, магнитоэлектрической ориентации или даже влажности — «кожа» чувствует… и сигнализирует.

Применения — уже не завтра, а сегодня

- Умные покрытия полов и стен, реагирующие на перемещение людей.

- Биосенсоры, улавливающие дыхание, сердечный ритм и изменённую электросреду возле тела.

- Экологические модули, определяющие грозы, электризацию воздуха или пылевые фронты.

- Одёжные сенсоры, которые работают без батареек и чувствуют ваше приближение.

- Элементы энергоавтономной «кожи» для роботов, дронов, архитектурных систем.

Почему это важно?

Это первый шаг к созданию действительно живущей электроники. Не включённой в сеть. Не требующей зарядки. Не разрушаемой временем. А питающейся из поля — словно синтетический организм, встроенный прямо в среду.

Завтра мы создадим из этой «кожи» поверхности, здания, одежду. Всё, что чувствует. Всё, что питается от того, что нас окружает.

Гексасенсор — это не просто сенсор. Это электрическая кожа нового мира.

Показать полностью 1
[моё] Физика Научпоп Наука Будущее Электричество Генерация Датчик Диагностика Видео Короткие видео Длиннопост
1
4
SNR93

ZigBee датчики присутствия⁠⁠

1 месяц назад

Всем привет. Посоветуйте датчики присутствия(не движения), которые можно адекватно настраивать по зонам в HA.
Комнаты в среднем 12-16м²
И есть ли с подключением 220в? А то батарейки, я думаю, там будут улетать только успевай менять. Ну или можно и 5v, в целом могу придумать куда спрятать, но желательно 220 чтобы можно было спрятать в плафон светодиодных ламп на потолке. Потолок не натяжной, к нему красиво не получится прикрутить

Home Assistant Умный дом Датчик Датчик движения Текст
20
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии