Როგორ 2024, ნოემბერი

ნაწილაკების ფოტონი - TMP100 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი

ნაწილაკების ფოტონი - TMP100 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი

ნაწილაკების ფოტონი-TMP100 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: TMP100 მაღალი სიზუსტის, დაბალი სიმძლავრის, ციფრული ტემპერატურის სენსორი I2C MINI მოდული. TMP100 იდეალურია გაფართოებული ტემპერატურის გაზომვისთვის. ეს მოწყობილობა გთავაზობთ accuracy 1 ° C სიზუსტეს კალიბრაციის ან გარე კომპონენტის სიგნალის კონდიცირების მოთხოვნის გარეშე. ის

Raspberry Pi - TMD26721 ინფრაწითელი ციფრული სიახლოვის დეტექტორი პითონი სამეურვეო პროგრამა: 4 ნაბიჯი

Raspberry Pi - TMD26721 ინფრაწითელი ციფრული სიახლოვის დეტექტორი პითონი სამეურვეო პროგრამა: 4 ნაბიჯი

Raspberry Pi-TMD26721 ინფრაწითელი ციფრული სიახლოვის დეტექტორი Python სამეურვეო: TMD26721 არის ინფრაწითელი ციფრული სიახლოვის დეტექტორი, რომელიც უზრუნველყოფს სიახლოვის გამოვლენის სრულ სისტემას და ციფრულ ინტერფეისის ლოგიკას ერთ 8 პინზე ზედაპირის სამონტაჟო მოდულში. სიახლოვის გამოვლენა მოიცავს გაუმჯობესებულ სიგნალ-ხმაურს და სიზუსტე. პროქსი

სინათლის ინტენსივობის გამოთვლა BH1715 და არდუინო ნანოს გამოყენებით: 5 ნაბიჯი

სინათლის ინტენსივობის გამოთვლა BH1715 და არდუინო ნანოს გამოყენებით: 5 ნაბიჯი

სინათლის ინტენსივობის გამოთვლა BH1715 და არდუინო ნანოს გამოყენებით: გუშინ ვმუშაობდით LCD დისპლეებზე და მათზე მუშაობისას მივხვდით სინათლის ინტენსივობის გამოთვლის მნიშვნელობას. სინათლის ინტენსივობა არა მხოლოდ მნიშვნელოვანია ამ სამყაროს ფიზიკურ სფეროში, არამედ მას აქვს თავისი კარგად გამოხატული როლი ბიოლოგიაში

ტემპერატურისა და ტენიანობის მონიტორინგი SHT25 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 5 ნაბიჯი

ტემპერატურისა და ტენიანობის მონიტორინგი SHT25 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 5 ნაბიჯი

ტემპერატურისა და ტენიანობის მონიტორინგი SHT25 და Raspberry Pi– ს გამოყენებით: ჩვენ ახლახანს ვიმუშავეთ სხვადასხვა პროექტზე, რომელიც მოითხოვდა ტემპერატურისა და ტენიანობის მონიტორინგს და შემდეგ მივხვდით, რომ ეს ორი პარამეტრი ფაქტობრივად გადამწყვეტ როლს ასრულებს სისტემის მუშაობის ეფექტურობის შეფასებაში. ორივე ინდუსტრიაში

სინათლის ინტენსივობის გამოთვლა BH1715 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 5 ნაბიჯი

სინათლის ინტენსივობის გამოთვლა BH1715 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 5 ნაბიჯი

სინათლის ინტენსივობის გამოთვლა BH1715 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: გუშინ ვმუშაობდით LCD დისპლეებზე და მათზე მუშაობისას მივხვდით სინათლის ინტენსივობის გამოთვლის მნიშვნელობას. სინათლის ინტენსივობა არა მხოლოდ მნიშვნელოვანია ამ სამყაროს ფიზიკურ სფეროში, არამედ მას აქვს თავისი კარგად გამოხატული როლი ბიოლოგიაში

3 ღერძიანი გიროსკოპის სენსორის BMG160 ინტერფეისით ჟოლოს პი: 5 ნაბიჯი

3 ღერძიანი გიროსკოპის სენსორის BMG160 ინტერფეისით ჟოლოს პი: 5 ნაბიჯი

3 ღერძიანი გიროსკოპის სენსორის BMG160 ინტერფეისით ჟოლოს Pi: დღევანდელ სამყაროში ახალგაზრდების და ბავშვების ნახევარზე მეტს უყვარს თამაში და ყველა ვისაც უყვარს, თამაშების ტექნიკური ასპექტებით მოხიბლული იცის მოძრაობის აღქმის მნიშვნელობა ამ დომენში. ჩვენც გაოგნებული ვიყავით ერთი და იგივე რამით

3 ღერძიანი გიროსკოპის სენსორის ურთიერთკავშირი BMG160 ნაწილაკით: 5 ნაბიჯი

3 ღერძიანი გიროსკოპის სენსორის ურთიერთკავშირი BMG160 ნაწილაკით: 5 ნაბიჯი

3 ღერძიანი გიროსკოპის სენსორის BMG160 ნაწილაკთან დაკავშირება: დღევანდელ სამყაროში ახალგაზრდების და ბავშვების ნახევარზე მეტს უყვარს თამაში და ყველა, ვინც მას უყვარს, თამაშების ტექნიკური ასპექტებით მოხიბლული იცის მოძრაობის აღქმის მნიშვნელობა ეს დომენი ჩვენც გაოგნებული ვიყავით ერთი და იგივე რამით

დაჩქარების გაზომვა BMA250 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

დაჩქარების გაზომვა BMA250 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

დაჩქარების გაზომვა BMA250 და Raspberry Pi გამოყენებით: BMA250 არის პატარა, თხელი, ულტრაწონიანი, 3 ღერძიანი ამაჩქარებელი მაღალი გარჩევადობის (13-ბიტიანი) გაზომვით ± 16 გ-მდე. ციფრული გამომავალი მონაცემები არის ფორმატირებული, როგორც 16 ბიტიანი ორეული და ხელმისაწვდომია I2C ციფრული ინტერფეისის საშუალებით. ზომავს სტატიკურ

დაჩქარების გაზომვა BMA250 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

დაჩქარების გაზომვა BMA250 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

დაჩქარების გაზომვა BMA250 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: BMA250 არის მცირე, თხელი, ულტრა დაბალი სიმძლავრის, 3 ღერძიანი ამაჩქარებელი მაღალი გარჩევადობის (13 ბიტიანი) გაზომვით ± 16 გ-მდე. ციფრული გამომავალი მონაცემები არის ფორმატირებული, როგორც 16 ბიტიანი ორეული და ხელმისაწვდომია I2C ციფრული ინტერფეისის საშუალებით. ზომავს სტატიკურ

წნევის გაზომვა CPS120 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

წნევის გაზომვა CPS120 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

წნევის გაზომვა CPS120 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: CPS120 არის მაღალი ხარისხის და დაბალი ღირებულების capacitive აბსოლუტური წნევის სენსორი სრულად ანაზღაურებული გამომუშავებით. ის მოიხმარს ძალიან ნაკლებ ენერგიას და მოიცავს ულტრა მცირე მიკროელექტრო – მექანიკურ სენსორს (MEMS) წნევის გაზომვისთვის. სიგმა-დელტაზე დაფუძნებული

ტემპერატურის გაზომვა STS21 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა STS21 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა STS21 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: STS21 ციფრული ტემპერატურის სენსორი გთავაზობთ საუკეთესო შესრულებას და სივრცის დაზოგვის კვალს. ის უზრუნველყოფს დაკალიბრებულ, ხაზოვანი სიგნალებს ციფრულ, I2C ფორმატში. ამ სენსორის დამზადება ემყარება CMOSens ტექნოლოგიას, რომელიც მიაკუთვნებს უპირატესობას

ტემპერატურის მონიტორინგი MCP9808 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის მონიტორინგი MCP9808 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის მონიტორინგი MCP9808 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: MCP9808 არის უაღრესად ზუსტი ციფრული ტემპერატურის სენსორი ± 0.5 ° C I2C მინი მოდული. ისინი განასახიერებენ მომხმარებლის მიერ პროგრამირებადი რეგისტრებით, რომლებიც ხელს უწყობენ ტემპერატურის მგრძნობიარე პროგრამებს. MCP9808 მაღალი სიზუსტის ტემპერატურის სენსორი გახდა ინდუსტრია

ტემპერატურის გაზომვა STS21 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა STS21 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა STS21 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: STS21 ციფრული ტემპერატურის სენსორი გთავაზობთ საუკეთესო შესრულებას და სივრცის დაზოგვის ნაკვალევს. ის უზრუნველყოფს დაკალიბრებულ, ხაზოვანი სიგნალებს ციფრულ, I2C ფორმატში. ამ სენსორის დამზადება ემყარება CMOSens ტექნოლოგიას, რომელიც მიაკუთვნებს უპირატესობას

ტემპერატურისა და ტენიანობის მონიტორინგი SHT25 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 5 ნაბიჯი

ტემპერატურისა და ტენიანობის მონიტორინგი SHT25 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 5 ნაბიჯი

ტემპერატურისა და ტენიანობის მონიტორინგი SHT25 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: ჩვენ ახლახანს ვიმუშავეთ სხვადასხვა პროექტზე, რომელიც მოითხოვდა ტემპერატურისა და ტენიანობის მონიტორინგს და შემდეგ მივხვდით, რომ ეს ორი პარამეტრი ფაქტობრივად გადამწყვეტ როლს ასრულებს სისტემის მუშაობის ეფექტურობის შეფასებაში. ორივე ინდუსტრიაში

ტემპერატურის გაზომვა TMP112 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა TMP112 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა TMP112 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: TMP112 მაღალი სიზუსტის, დაბალი სიმძლავრის, ციფრული ტემპერატურის სენსორი I2C MINI მოდული. TMP112 იდეალურია გაფართოებული ტემპერატურის გაზომვისთვის. ეს მოწყობილობა გთავაზობთ ± 0.5 ° C სიზუსტეს კალიბრაციის ან გარე კომპონენტის სიგნალის კონდიცირების მოთხოვნის გარეშე. მე

შექმენით ამინდის დაფა Dark Sky API გამოყენებით: 5 ნაბიჯი (სურათებით)

შექმენით ამინდის დაფა Dark Sky API გამოყენებით: 5 ნაბიჯი (სურათებით)

შექმენით ამინდის დაფა Dark Sky API გამოყენებით: Dark Sky სპეციალიზირებულია ამინდის პროგნოზირებასა და ვიზუალიზაციაში. Dark Sky– ის ყველაზე მაგარი ასპექტია მათი ამინდის API, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ამინდის მონაცემები მსოფლიოს თითქმის ნებისმიერი ადგილიდან. ამინდი არ არის მხოლოდ წვიმიანი ან მზიანი, არამედ ტემპერატურა

სუპერ ეფექტები LED ზოლით და LED სქემით: 11 ნაბიჯი

სუპერ ეფექტები LED ზოლით და LED სქემით: 11 ნაბიჯი

სუპერ ეფექტები LED ზოლით და LED სქემით: Hii მეგობარო, დღეს მე ვაპირებ სუპერ ეფექტების სინათლის ჩართვას LED ზოლით და LED- ით. დავიწყოთ

რეაქციის ტრენინგის დუმილი: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

რეაქციის ტრენინგის დუმილი: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

რეაქციის ტრენინგის დუმილი: როგორც სპორტსმენის მეგობრის თხოვნა ავაშენოთ იაფი, მაგრამ ეფექტური მოწყობილობა რეაქციის ვარჯიშის გასაუმჯობესებლად, მე ეს გამოვიდა! იდეა იყო შეექმნა LED მოწყობილობების ნაკრები, რომლებიც მომხმარებლებმა უნდა გამორთონ სიახლოვის შეგრძნებით. შემთხვევითი გამორთვისას მოწყობილობები

მუქი თემა Arduino IDE– სთვის: 5 ნაბიჯი

მუქი თემა Arduino IDE– სთვის: 5 ნაბიჯი

მუქი თემა Arduino IDE– სთვის: ამ გაკვეთილში მე გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა დააყენოთ მუქი თემა თქვენი Arduino IDE– სთვის თქვენი კომპიუტერის ეკრანის შუქზე ზედმეტი ექსპოზიციის გამო მუქი თემები ამცირებს თვალის დაზიანების საფრთხეს. რატომ უნდა იყოს ფონი ბნელა? უყურებ

AC მიმდინარე მონიტორინგის მონაცემთა ჩამწერი: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

AC მიმდინარე მონიტორინგის მონაცემთა ჩამწერი: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

AC მიმდინარე მონიტორინგის მონაცემთა ჩამწერი: გამარჯობა ყველას, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს პირველ სასწავლებელში! დღის განმავლობაში მე ვარ საინჟინრო ინჟინერი იმ კომპანიისათვის, რომელიც ამარაგებს სამრეწველო გათბობის მოწყობილობებს, ღამით მე ვარ უყვარს ტექნოლოგიის მოყვარული და წვრილმანი. ჩემი მუშაობის ნაწილი მოიცავს გამათბობლების მუშაობის შემოწმებას

STM32 CAN ინტერფეისი: 7 ნაბიჯი

STM32 CAN ინტერფეისი: 7 ნაბიჯი

STM32 CAN ინტერფეისი: Controller Area Network ავტობუსი, ან CAN ავტობუსი, არის ძალიან ეფექტური საკომუნიკაციო პროტოკოლი მისი მაღალი სიჩქარის შესაძლებლობების, გრძელი დიაპაზონის საიმედოობისა და ხმაურის იმუნიტეტის წყალობით. ამ მიზეზების გამო, CAN კომუნიკაცია გახდა სტანდარტი საავტომობილო გამოცდილების

IoT Guru Cloud - მარტივი დიაგრამის მაგალითი: 4 ნაბიჯი

IoT Guru Cloud - მარტივი დიაგრამის მაგალითი: 4 ნაბიჯი

IoT Guru Cloud - მარტივი დიაგრამის მაგალითი: IoT Guru Cloud გთავაზობთ რამოდენიმე საყრდენ მომსახურებას REST API– ს საშუალებით და თქვენ შეგიძლიათ მარტივად მოახდინოთ ამ REST ზარების ინტეგრირება თქვენს ვებ გვერდზე. Highcharts– ით თქვენ შეგიძლიათ აჩვენოთ თქვენი გაზომვის სქემები უბრალოდ AJAX ზარით

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HTS221 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HTS221 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HTS221 და Raspberry Pi გამოყენებით: HTS221 არის ულტრა კომპაქტური capacitive ციფრული სენსორი ფარდობითი ტენიანობისა და ტემპერატურისათვის. იგი მოიცავს შეგრძნების ელემენტს და შერეული სიგნალის პროგრამის სპეციფიკურ ინტეგრირებულ წრეს (ASIC), რათა უზრუნველყოს გაზომვის ინფორმაცია ციფრული სერიული საშუალებით

შორი მანძილი IR სიახლოვის სენსორი: 3 ნაბიჯი

შორი მანძილი IR სიახლოვის სენსორი: 3 ნაბიჯი

გრძელი დიაპაზონის IR სიახლოვის სენსორი: ინფრაწითელი სენსორები საუკეთესო მოდულია ობიექტის გამოვლენისთვის, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ის მუშაობს ძალიან მცირე მანძილზე. ამ სტატიაში ჩვენ ვაპირებთ გაგიზიაროთ როგორ შეგიძლიათ გაზარდოთ დიაპაზონი და რა ფაქტორები მოქმედებს დიაპაზონში

როგორ უნდა დამუშავდეს Claimback კრედიტი: 13 ნაბიჯი

როგორ უნდა დამუშავდეს Claimback კრედიტი: 13 ნაბიჯი

როგორ უნდა დამუშავდეს Claimback კრედიტი: 123 საოფისე მასალების წარმოება არის წამყვანი საოფისე მარაგების წარმოება ამ ინდუსტრიაში. ჩვენ ვცდილობთ უზრუნველვყოთ უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია გონივრულ ფასად. ჩვენს ყველა დისტრიბუტორს მიენიჭება წმინდა ფასი ჩვენი პროდუქციისთვის

Péndulo Inteligente De Newton Con Electricidad (ნიუტონის ქანქარა ელექტროენერგიით): 17 ნაბიჯი (სურათებით)

Péndulo Inteligente De Newton Con Electricidad (ნიუტონის ქანქარა ელექტროენერგიით): 17 ნაბიჯი (სურათებით)

Newton Con Electricidad (ნიუტონის ქანქარა ელექტროენერგიით): ეს არის პროგნოზირებადი განათლების მიღწევის შედეგად, რაც გამოიწვევს ელექტროენერგიის მედიცინის არეალს ბომბების მედიცინაში. Pienso que es una buena Herramienta para ense ñ ar a las personas el principio del P é ndu

როგორ გააკეთოთ მავთულის სამაგრი წრე Z44N MOSFET– ის გამოყენებით: 7 ნაბიჯი

როგორ გააკეთოთ მავთულის სამაგრი წრე Z44N MOSFET– ის გამოყენებით: 7 ნაბიჯი

როგორ გავაკეთოთ მავთულის სამაგრი წრე Z44N MOSFET– ის გამოყენებით: გამარჯობა მეგობარო, დღეს მე ვაპირებ მავთულის ტრიპერის მარტივი წრის გაკეთებას. თუ ვინმე შეწყვეტს მავთულს, მაშინ ზუზუნი გასცემს ხმას. დღეს მე გავაკეთებ ამ პროექტს IRFZ44N MOSFET– ის გამოყენებით. დავიწყოთ

მარტივი, იაფი და ხელმისაწვდომი სტილუსი: 4 ნაბიჯი (სურათებით)

მარტივი, იაფი და ხელმისაწვდომი სტილუსი: 4 ნაბიჯი (სურათებით)

მარტივი, იაფი და ხელმისაწვდომი სტილუსი: ტევადობის შეხების სენსორები ჩნდება სხვადასხვა ფორმით. ბევრი პოპულარული ფორმა მოიცავს ეკრანებს სმარტფონებზე, ტაბლეტებსა და კონცენტრატორებზე. ამ ეკრანების ან კონცენტრატორების გასააქტიურებლად გამტარ მასალას სჭირდება სიახლოვე. ბევრი იყენებს მათ

Raspberry Pi ATX საქმე: 8 ნაბიჯი (სურათებით)

Raspberry Pi ATX საქმე: 8 ნაბიჯი (სურათებით)

Raspberry Pi ATX საქმე: ამ პროექტში მე ვცდილობდი გამეკეთებინა საერთო კომპიუტერის ATX " დესკტოპი " საქმეში, მაგრამ მინიატურულად ჟოლოს პი. ჩემი მიზნები იყო იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველა კაბელი გამოდიოდა უკნიდან (როგორც თქვენ მოელით ჩვეულებრივ კომპიუტერზე) და რომ Pi თავისთავად სრულად იყო მიღწეული

ESP32 დაფუძნებული M5Stack M5stick C ამინდის მონიტორი DHT11 - მონიტორინგის ტემპერატურის ტენიანობა და სითბოს ინდექსი M5stick-C– ზე DHT11: 6 საფეხურით

ESP32 დაფუძნებული M5Stack M5stick C ამინდის მონიტორი DHT11 - მონიტორინგის ტემპერატურის ტენიანობა და სითბოს ინდექსი M5stick-C– ზე DHT11: 6 საფეხურით

ESP32 დაფუძნებული M5Stack M5stick C ამინდის მონიტორი DHT11 | მონიტორინგი ტემპერატურის ტენიანობისა და სითბოს ინდექსზე M5stick-C– ზე DHT11– ით: გამარჯობა ბიჭებო, ამ ინსტრუქციებში ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ უნდა შევაერთოთ DHT11 ტემპერატურის სენსორი m5stick-C– თან (განვითარების დაფა m5stack– ით) და გამოვაჩინოთ იგი m5stick-C– ის ჩვენებაზე. ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ წავიკითხავთ ტემპერატურას, ტენიანობას & სითბო მე

ტემპერატურის გაზომვა TMP112 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა TMP112 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა TMP112 და Raspberry Pi გამოყენებით: TMP112 მაღალი სიზუსტის, დაბალი სიმძლავრის, ციფრული ტემპერატურის სენსორი I2C MINI მოდული. TMP112 იდეალურია გაფართოებული ტემპერატურის გაზომვისთვის. ეს მოწყობილობა გთავაზობთ ± 0.5 ° C სიზუსტეს კალიბრაციის ან გარე კომპონენტის სიგნალის კონდიცირების მოთხოვნის გარეშე. მე

ტემპერატურის გაზომვა ADT75 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა ADT75 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა ADT75 და Raspberry Pi გამოყენებით: ADT75 არის უაღრესად ზუსტი, ციფრული ტემპერატურის სენსორი. იგი მოიცავს დიაპაზონის ტემპერატურის სენსორს და 12 ბიტიან ციფრულ ციფრულ გადამყვანს ტემპერატურის მონიტორინგისა და ციფრების გასაუმჯობესებლად. მისი უაღრესად მგრძნობიარე სენსორი მას საკმარისად კომპეტენტურს ხდის ჩემთვის

ტემპერატურის გაზომვა ADT75 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა ADT75 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა ADT75 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: ADT75 არის უაღრესად ზუსტი, ციფრული ტემპერატურის სენსორი. იგი მოიცავს დიაპაზონის ტემპერატურის სენსორს და 12 ბიტიან ციფრულ ციფრულ გადამყვანს ტემპერატურის მონიტორინგისა და ციფრების გასაუმჯობესებლად. მისი უაღრესად მგრძნობიარე სენსორი მას საკმარისად კომპეტენტურს ხდის ჩემთვის

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HIH6130 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HIH6130 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HIH6130 და Raspberry Pi გამოყენებით: HIH6130 არის ტენიანობის და ტემპერატურის სენსორი ციფრული გამომუშავებით. ეს სენსორები უზრუნველყოფენ სიზუსტეს of 4% RH. ინდუსტრიის წამყვანი გრძელვადიანი სტაბილურობით, ჭეშმარიტი ტემპერატურის კომპენსირებული ციფრული I2C, ინდუსტრიის წამყვანი საიმედოობით, ენერგოეფექტურობით

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HIH6130 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HIH6130 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HIH6130 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: HIH6130 არის ტენიანობის და ტემპერატურის სენსორი ციფრული გამომუშავებით. ეს სენსორები უზრუნველყოფენ სიზუსტეს of 4% RH. ინდუსტრიის წამყვანი გრძელვადიანი სტაბილურობით, ჭეშმარიტი ტემპერატურის კომპენსირებული ციფრული I2C, ინდუსტრიის წამყვანი საიმედოობით, ენერგოეფექტურობით

ტემპერატურის გაზომვა AD7416ARZ და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა AD7416ARZ და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურის გაზომვა AD7416ARZ და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: AD7416ARZ არის 10 ბიტიანი ტემპერატურის სენსორი, რომელსაც აქვს ოთხი ერთარხიანი ანალოგური ციფრული გადამყვანი და მასში შემავალი ბორბლის ტემპერატურის სენსორი. ნაწილების ტემპერატურის სენსორზე წვდომა შესაძლებელია მულტიპლექსერული არხებით. ეს მაღალი სიზუსტის ტემპერატურა

ტემპერატურისა და ტენიანობის გაზომვა HDC1000 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურისა და ტენიანობის გაზომვა HDC1000 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურისა და ტენიანობის გაზომვა HDC1000 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: HDC1000 არის ციფრული ტენიანობის სენსორი ინტეგრირებული ტემპერატურის სენსორით, რომელიც უზრუნველყოფს გაზომვის სიზუსტეს ძალიან დაბალ ენერგიაზე. მოწყობილობა ზომავს ტენიანობას ახალი capacitive სენსორის საფუძველზე. ტენიანობისა და ტემპერატურის სენსორები არის

ტემპერატურისა და ტენიანობის გაზომვა HDC1000 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურისა და ტენიანობის გაზომვა HDC1000 და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტემპერატურისა და ტენიანობის გაზომვა HDC1000 და Raspberry Pi გამოყენებით: HDC1000 არის ციფრული ტენიანობის სენსორი ინტეგრირებული ტემპერატურის სენსორით, რომელიც უზრუნველყოფს გაზომვის სიზუსტეს ძალიან დაბალ ენერგიაზე. მოწყობილობა ზომავს ტენიანობას ახალი capacitive სენსორის საფუძველზე. ტენიანობისა და ტემპერატურის სენსორები არის

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HTS221 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HTS221 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი

ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა HTS221 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: HTS221 არის ულტრა კომპაქტური capacitive ციფრული სენსორი ფარდობითი ტენიანობისა და ტემპერატურისათვის. იგი მოიცავს შეგრძნების ელემენტს და შერეული სიგნალის პროგრამის სპეციფიკურ ინტეგრირებულ წრეს (ASIC), რათა უზრუნველყოს გაზომვის ინფორმაცია ციფრული სერიული საშუალებით

მწვანე ქალაქი - ინტერაქტიული კედელი: 6 ნაბიჯი

მწვანე ქალაქი - ინტერაქტიული კედელი: 6 ნაბიჯი

მწვანე ქალაქი - ინტერაქტიული კედელი: მწვანე ქალაქის პროექტი მიზნად ისახავდა განახლებადი ენერგიების საკითხის შესწავლას, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია ენერგიის კონტექსტში და ბუნებრივი რესურსების ამოწურვის პრევენციის მიზნით, რათა ამ საკითხის შესახებ ცნობიერება ამაღლდეს. რა ჩვენ ასევე გვინდა