Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: მასალები
- ნაბიჯი 2: Montaje Y Programa (ARDUINO)
- ნაბიჯი 3: DATOS OBTENIDOS
- ნაბიჯი 4: გამოცდილება
- ნაბიჯი 5: გეოლოკალიზაცია
- ნაბიჯი 6: პოსტ-არტეფაქტო
ვიდეო: Diseño De Artefacto: Sonido + ტემპერატურა: 6 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19
გამართლება
El diseño del presente artefacto nace con le objetivo de crear una Experimentia sinestésica donde se puedan mezclar los sentidos auditivos, visuales and tctile a través de la recopilación de características del medio ambiente como el ruido y la Temperatura porologio de la ymectio de la ymectio de la temperatura de la temperatura de la temperatura plaquetas de Arduino Uno y Arduino Esplora.
კონცეფცია
Lo Sinestésico transversaliza la Experencia de interacción con el Medio Ambiente al qëllimar relacionar diferentes sentidos: Ver y Sentir el Sonido - Escuchar y Ver la Temperatura. გაათავისუფლეთ თქვენი პროგრამის გამოყენებით და გამოიყენეთ უფასო პროგრამები Arduino– ში.
ინტერაქტიული, ეს არის ის, რაც ხელს უწყობს პლატფორმის (ინსტრუქციის) შემუშავებას, რომელიც ემყარება კოლაბორაციულ და კომუნიკაციურ შესაძლებლობებს, რომლებიც დაკავშირებულია სხვა გზებთან, რომლებიც წარმოიშობა არტეფაქტო და განზრახვის წარმოებაში.
ნაბიჯი 1: მასალები
- Arduino UNO ან Arduino Esplora
- კაბელები
- პრობოტობორდი
- სენსორი ტემპერატურის ანალოგი და ციფრული
- სენსორი დე სონიდო ან მიკროფონი
ნაბიჯი 2: Montaje Y Programa (ARDUINO)
TEMPERATURA
El montaje de los sensores de temperatura se realizó en una plaqueta de Arduino UNO (Ver imagen) ya través del software de Arduino se cargo el siguiente programa adjunto, en el cual a través del monitor serie reconociamos las variaciones de temperatura que estaban correspondo en el გარემო
სონიდო
Las muestras del paisaje sonoro se recolectaron por medio de un micrófono, tomando grabaciones de 1 წუთი
ნაბიჯი 3: DATOS OBTENIDOS
TEMPERATURA
Los datos obtenidos a través del monitor serial de Arduino con su respectiva fecha y hora eran guardados y analizados para obtener gráficas de las variaciones de la temperatura durante el minuto de expoción de los sensores y el promedio de temperatura.
სონიდო
Las grabaciones recolectadas for medio del micrófono eran normalizadas და პროგრამული უზრუნველყოფა აუდიო (Audacity) და ექსპორტირებული nuevamente. ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შეიცავს აუცილებელ ელექტრულ ასორტიმენტს აუდიოს გამოყენებით.
ნაბიჯი 4: გამოცდილება
Se planearon mediciones de ambiente sonoro y temperatura en unos momentos determinados del día miércoles y jueves (5 y 6 deptiembre de 2018) tanto en la ciudad de Bogotá como en la ciudad de Pereira (კოლუმბია), haciendo uso recursivo de los disposit, ავსებს აუდიოვიზუალს ტემპერატურისა და ხმის განსაზღვრის დროს. Las imágenes que hemos logrado წარმოების son una muestra de la convergencia hacia un cierto tipo de sinestesia, tomamos el espectrograma del sonido y le aplicamos un filtro de color según la medición de temperatura.
MUESTRAS SONORAS:
ბიგოტა: MIERCOLES 5AM
პერიერა: მირკოლები საღამოს 12 საათზე
ნაბიჯი 5: გეოლოკალიზაცია
შემდგომი, ლოკალური რეგისტრაცია და რეგისტრაცია გვეხმარება Google Maps– ის მომსახურებაში. El mapa es de carácter público, Cualquier persona que acceda al mapa, tendrá la oportunidad de subir y compartir sus გამოცდილების სინესტესები.
ნაბიჯი 6: პოსტ-არტეფაქტო
საბოლოო ჯამში, თქვენ გექნებათ პროგრამული უზრუნველყოფის დიაგრამა პროგრამული უზრუნველყოფის ავტომატური მუშაობის პროცესში მონიტორინგისა და ხედვის გარემოს + ტემპერატურის შესამჩნევად. Instamos a todos los interesados colaborar y compartir sus Experencias sonoras, visuales y táctiles.
გირჩევთ:
Arduino ჩვენების ტემპერატურა TM1637 LED ეკრანზე: 7 ნაბიჯი
Arduino ჩვენების ტემპერატურა TM1637 LED ეკრანზე: ამ გაკვეთილში ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ უნდა გამოვხატოთ ტემპერატურა LED ეკრანის TM1637 და DHT11 სენსორის და Visuino– ს გამოყენებით. ნახეთ ვიდეო
ტემპერატურა, ტენიანობის მონიტორი - Arduino Mega + Ethernet W5100: 5 ნაბიჯი
ტემპერატურა, ტენიანობის მონიტორი - Arduino Mega + Ethernet W5100: მოდული 1 - FLAT - აპარატურა: Arduino Mega 2560 Wiznet W5100 Ethernet ფარი 8x DS18B20 ტემპერატურის სენსორი OneWire ავტობუსზე - იყოფა 4 OneWire ავტობუსად (2,4,1,1) 2x ციფრული ტემპერატურა და ტენიანობის სენსორი DHT22 (AM2302) 1x ტემპერატურა და ტენიანობა
M5STACK როგორ გამოვხატოთ ტემპერატურა, ტენიანობა და წნევა M5StickC ESP32 Visuino– ს გამოყენებით - ადვილია: 6 ნაბიჯი
M5STACK როგორ გამოვხატოთ ტემპერატურა, ტენიანობა და წნევა M5StickC ESP32– ზე Visuino– ს გამოყენებით - ადვილი გასაკეთებელი: ამ გაკვეთილში ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ უნდა დავპროგრამოთ ESP32 M5Stack StickC Arduino IDE– ით და Visuino– ით ტემპერატურის, ტენიანობის და წნევის ჩვენების მიზნით ENV სენსორის გამოყენებით (DHT12, BMP280, BMM150)
აკონტროლეთ ტემპერატურა და ტენიანობა AM2301– ით NodeMCU– სა და ბლინკში: 3 ნაბიჯი
ტემპერატურისა და ტენიანობის მონიტორინგი AM2301– ით NodeMCU & Blynk– ზე: ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ ინდუსტრიის უმეტეს ნაწილში ვერტიკალები, ტემპერატურა, ტენიანობა, წნევა, ჰაერის ხარისხი, წყლის ხარისხი და ა.შ. განგაშის სისტემები უნდა არსებობდეს, როდესაც ფასეულ
წვრილმანი ტემპერატურა სიხშირის კონვერტორი: 4 ნაბიჯი
DIY ტემპერატურა სიხშირის გადამყვანი: ტემპერატურის სენსორები ერთ -ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახის ფიზიკური სენსორია, რადგან ბევრი განსხვავებული პროცესი (ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც) რეგულირდება ტემპერატურით. გარდა ამისა, ტემპერატურის გაზომვა საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ სხვა ფიზიკური