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 Hit Ball — аркадный шутер с элементами рогалика! Сражайся с нескончаемыми волнами врагов, усиливай свои навыки и пробивайся сквозь уровни, полные ловушек и грозных боссов!

Хитбол

Аркады, Казуальные, Для мальчиков

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 9 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 46 постов
  • AlexKud AlexKud 33 поста
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 Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
10
Akarius
Akarius
3 года назад

Вентилятор своими руками⁠⁠

Эх, мой первый опыт в создании устройств для дома.
Сразу оговорюсь, все делал без паяльника. Либо на термоусадку с припоем, либо на обычную.
Был у меня маленький вентилятор из фик прайс, но он сдох, жара +30°, что делать? Я решил пойти не самым простым путем.
Разобрав сдохшего малыша я понял, что по сути там стоит обычный куллер от компа и тут "Остапа понесло". Покупать совсем не хотелось, хотелось что то свое. Начертил чертежи, поискал куллеры, собрал электронную часть.

По чертежам заказал резку акрила, получилось прям вот неплохо, но по незнанию не знал, что детали нужно плотно прижимать, начал клеить моментом. по опыту сборки моделей из пластика там детали очень бодро и быстро схватывались.
Думал как организовать регулировку потока и выключатель, ответ нашёлся сам - блок управления свеодиодными лентами

Вот такой, на 12v. Предназначен для регулировки яркости лент, я же регулиряю напряжение могу контролировать скорость вентиляторов.

Ошибки
1. Вентиляторы надо брать с большим количеством ампер, в реальной жизни 0.5а мало, лучше брать от серверов, орут, но и регулировка тоже есть ( и к ним соответствующий блок)
2. Переработать дизайн, шиповое соединение не очень хорошо смотрится на белом акриле.
3. Иметь в виду, что лазерная резка ошибается примерно на 0.5 мм в шипах ( есть зазор, с фанерой так не было).
НЕ реализовал
1.Была идея сделать контейнер по возможность установки либо бутылки со льдом, либо просто засыпать лёд в отсек в коробке.
2. Установка увлажнитель воздуха ( тот что был у меня был 5v (да, да тот самый из fix) , не хотел парится с занижение и усложнение схемы (и покупкой пояльника)
Планы
Собрать схему на основе куллеров 80мм, в повышенном количеством ампер. Доработать все таки мысль с охлаждением.
Чукча не писатель, не пинать.

Если есть идеи, то рад выслушать)
Готовый вариант.

Чертежы для резки тут

Показать полностью 4
[моё] Интернет вещей Оборудование Дом Видео Длиннопост Своими руками
15
1
Akarius
Akarius
3 года назад

Помогите найти оборудование⁠⁠

Преамбума
У меня есть совешеннолетняя сестра, страдает тяжёлой формой психического расстройства, на данный момент находится под моей опекой. Проживает отдельно, тк у меня маленький ребёнок 5 лет, есть неилюзорная опасность со стороны сестры ( при таких заболеваниях они бывают достаточно агресивны). Из родственников больше никого.

План удалённого надзора
В планах установить в её квартире ip камеры и устройство автоматического контроля приёма лекарств. Вот с этим устройством и засада. На просторах интернета много стартапов, но не нашёл ни одного места, где купить.
Требования к устройству:
×Выдача лекарств по расписанию
×звуковое оповещение о наступлении времени приёма
×удалённый контроль, что лекарства было принято (смс, почта, приложение) любой подходящий либо о том что не приняли в течении заданного времени. В идеале выдача таблетки по опечатку.
×стоимость : в пределах разумного. Дорогие американские системы даже не рассматриваю. Есть вероятность умышленно порчи имущества.

Интернет вещей Оборудование Дом Медицина Психиатрия Текст
22
189
octopoly
3 года назад
TECHNO BROTHER

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками⁠⁠

Введение в проект DIY-дозиметра


Готов поспорить, что вы хоть раз задумывались о покупке дозиметра для бытовых целей - измерить уровень радиации дома, на прогулке или в путешествиях.


Сегодня мы соберем простой бюджетный дозиметр на базе WIFI-контроллера ESP32 и платы RadSens. RadSens - готовый I2C-модуль для газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера. В качестве сенсора будет использована надежная и распространенная трубка СБМ20-1. Впрочем, вместо нее к модулю можно подключить любую другую трубку - J305, M4011, СТС-5 и др.

Целью статьи является создание максимально подробной инструкции по сборке. Если повторить описанные шаги сможет самый юный инженер-дозиметрист - мы достигли успеха.

Но сначала, как принято, немного истории и теории…

Матчасть по газоразрядным трубкам

История счётчика Гейгера-Мюллера

Принцип работы счетчика Гейгера был предложен в 1908 году немецким физиком Гансом Гейгером. Счетчик стал дальнейшим развитием уже известной ионизационной камеры, представлявшей собой конденсатор, наполненный газом. Конденсатор использовался Пьером Кюри для изучения электрических свойств газов.

Ганс Гейгер (слева) работал вместе с Эрнестом Резерфордом (справа) с 1907 по 1913 г. (рис. 1)

В 1925 году под началом Ганса Гейгера Вальтер Мюллер создаёт ещё несколько типов счётчиков с чувствительностью к каждому открытому на тот момент виду излучения, а именно для α-, β- и γ-излучения (нейтроны были открыты только в 1932 году).

Как показало время, надёжный, дешёвый и простой счетчик Гейгера-Мюллера остаётся одним из самых распространённых способов измерения уровня радиации как в быту, так и в промышленности.

Принцип работы трубки Гейгера-Мюллера

Принцип работы основан на эффекте ударной ионизации газа в межэлектродном пространстве под действием радиоактивных частиц.

Трубка состоит из герметичного баллона из металла или стекла, наполненного инертным газом или газовой смесью. Внутри баллона имеются катод и анод. Для облегчения возникновения электрического разряда в газовом баллоне создается пониженное давление. Электроды подключаются к источнику высокого напряжения постоянного тока через нагрузочный резистор, на котором формируются электрические импульсы при регистрации радиоактивных частиц.

Участок схемы со счётчиком Гейгера-Мюллера (рис. 2)

В исходном состоянии газовый промежуток между электродами имеет высокое сопротивление, и тока в цепи нет. Когда заряженная частица с высокой энергией сталкивается с элементами конструкции датчика (корпус, баллон, катод), она выбивает некоторое количество электронов, которые оказываются в промежутке между электродами. Под действием ускоряющего напряжения электроны устремляются к аноду. Процесс многократно повторяется, и количество электронов увеличивается, что приводит к разряду между катодом и анодом. В состоянии разряда промежуток в межэлектродном пространстве становится токопроводящим, что вызывает скачок тока в нагрузочном резисторе.

Иными словами, под действием ионизирующего излучения происходит пробой, приводящий к разряду между электродами. Интенсивность разрядов прямо пропорциональна интенсивности ионизирующего излучения.

Компоненты для сборки дозиметра своими руками

Важнейшим критерием при выборе платы и комплектующих выступала стоимость используемых компонентов. Мы ставили задачу сделать дозиметр максимально бюджетным.

Для создания дозиметра-радиометра были выбраны следующие компоненты:


1) Модуль дозиметра - RadSens (от 3900 руб.)


RadSens - готовый модуль в сборе с популярной трубкой СБМ-20. Не требует ничего кроме установки библиотеки в менеджере библиотек Arduino. Дозиметр готов к работе “из коробки”.


2) Плата ESP8266 / ESP32 (от 700 руб.)


Модуль RadSens имеет интерфейс I2C, совместим с Arduino, esp, Raspberry. Но цены на ардуинки в последнее время совсем не радуют…


3) OLED-экран диагональю 0.96” (от 300 руб.)


Можно взять любой экран с I2C. Но OLED-экран позволяет добавлять простую анимацию и цветовую маркировку текущего уровня радиации.


4) Модуль бузера (пищалки) для звуковой индикации импульсов (от 80 руб.)


Бузер предназначен для звукового информирования пользователя, когда нет доступа к информации на экране.


5) Кнопка-выключатель (от 60 руб.)


6) Макетная плата 120*80 мм (от 130 руб.)


Плата используется для удобного (эротичного) размещения и организации проводки между элементами.


Итоговая стоимость сборки - 5170 рублей.


Самый дешёвый дозиметр на маркетплейсе Ozon - 8700 рублей.

Процесс сборки самодельного дозиметра

Необходимо произвести следующие шаги:


1) Припаять к макетной плате элементы в желаемом положении


2) Соединить все элементы по предложенной схеме


3) Проверить правильность подключения сначала визуально, затем подключив ESP к USB


4) Подключить библиотеку RadSens и плату ESP32 в Arduino IDE


5)Добавить код в IDE и загрузить его

Шаг 1. Подключение


Для подключения нам потребуется припаять все элементы и соединить их. Пины SDA и SCL на RadSens и OLED-экране требуется подключить к портам D22 (SCL) и D21 (SDA), они обмениваются данными по интерфейсу I2C, важно их не перепутать.

Остальное подключить согласно схеме на рис. 4.

Схема подключения модулей к ESP32 (рис. 4)

На фото один из вариантов компоновки дозиметра.

Шаг 2. Подключение библиотек RadSens, ESP32, GyverOLED


Подключение расширения для плат в Arduino IDE для платы ESP32 осуществляется следующим образом:

Arduino -> Инструменты -> Плата -> Менеджер плат -> Написать “ESP32” в поисковой строке.

Шаг первый — переход в менеджер плат

Шаг второй — пишем в поисковике «ESP32» и устанавливаем единственный дистрибутив

Далее необходимо выбрать необходимую нам плату. Для этого переходим во вкладку “Инструменты”, выбираем раздел “Плата”, далее выбираем “ESP32 Dev Module” в подразделе “ESP32 Arduino”.

Шаг третий — необходимо выбрать «ESP32 Dev Module»

Готово! Перейдем к установке библиотеки.


Для установки библиотеки RadSens необходимо проделать почти такую же операцию:


Arduino -> Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками -> Написать “RadSens” в поисковой строке.

Шаг первый — заходим в менеджер библиотек

Шаг второй — пишем в поиске «RadSens» и устанавливаем нашу официальную библиотеку

Далее необходимо установить библиотеку GyverOLED в менеджере библиотек тем же путём.

Необходимо написать «GyverOLED» в поисковике и установить библиотеку

Теперь мы готовы переходить к программированию.

Шаг 3. Код

Код был написан с использованием библиотеки для OLED от Алекса Гавера. Она проста в изучении и поддерживает вывод русского языка без дополнительных манипуляций. Допустимо использовать U8G2, Adafruit или любой удобную вам библиотеку.


Код вы можете найти в примерах библиотеки RadSens в Arduino IDE или скопировать отсюда:


// Подключаем необходимые библиотеки
#include <radSens1v2.h> // Библиотека RadSens
#include <Wire.h> // I2C-библиотека
#include <GyverOLED.h> // Библиотека для OLED Gyver'а идеально подойдёт для понимания методики работы с OLED-экраном, к тому же тут сразу есть русский шрифт
#define buz 18 // Устанавливаем управляющий пин пьезоизлучателя. Если вы выбрали другой управляющий пин - замените значение
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER> oled; // Инициализируем OLED-экран
ClimateGuard_RadSens1v2 radSens(RS_DEFAULT_I2C_ADDRESS); // Инициализируем RadSens
uint32_t timer_cnt; // Таймер опроса интенсивности излучения и импульсов для OLED-экрана
uint32_t timer_imp; // Таймер опроса импульсов для пьезоизлучателя
uint32_t timer_oled; // таймер обновления дисплея
float dynval; // Переменная для динамического значения интенсивности
float statval; // Переменная для статического значения интенсивности
uint32_t impval; // Переменная для кол-ва импульсов
uint32_t pulsesPrev; // Переменная, содержащая кол-во импульсов за прошлый цикл
void setup() {
pinMode(buz, OUTPUT); // Инициализируем пьезоизлучатель как получатель данных
ledcSetup(1, 500, 8); // Инициализируем ШИМ (только для ESP, для Arduino это необходимо стереть)
ledcAttachPin(buz, 1); // Задаём пин вывода пьезоизлучателя для ШИМа (только для ESP, для Arduino это необходимо стереть)
oled.init(); // Инициализируем OLED в коде
oled.flipV(1); // Я перевернул экран для удобства
oled.flipH(1); // Для нормального отображения после переворота нужно инвертировать текст по горизонтали
oled.clear();
oled.setScale(2); // Устанавливаем размер шрифта
radSens.radSens_init();
oled.clear();
radSens.setSensitivity(105); // Задаем чувствительность трубки (если вы заменили СБМ-20 на другую - проверьте чувствительность в документации и измените значение в скобках)
int16_t sensval = radSens.getSensitivity();
oled.setCursor(10, 2);
oled.print("Чувствит:");
oled.setCursor(42, 4);
oled.print(sensval);
delay(4000);
oled.clear();
pulsesPrev = radSens.getNumberOfPulses(); //Обнуляем значение перед началом работы пьезоизлучателя для предотвращения длинных тресков
}
void beep(int deltime) { // Функция, описывающая время и частоту пищания пьезоизлучателя
ledcWriteTone(1, 500); // Включаем на частоте 500 Гц
delay(3);
ledcWriteTone(1, 0); // Выключаем
delay(deltime);
}
/*
void beep(int deltime){
tone(buz, 500, deltime)
} та же функция для Arduino */
void loop() {
if (millis() - timer_imp > 250) { // Функция, создающая "треск" пьезоизлучателя
timer_imp = millis();
int pulses = radSens.getNumberOfPulses();
if (pulses > pulsesPrev) {
for (int i = 0; i < (pulses - pulsesPrev); i++) {
beep(30); // Вы можете изменить параметр, если хотите, чтобы интервал между тресками был больше или меньше
}
pulsesPrev = pulses;
}
}
if (millis() - timer_cnt > 1000) { // Записываем в объявленные глобальные переменные необходимые значения
timer_cnt = millis();
dynval = radSens.getRadIntensyDynamic();
statval = radSens.getRadIntensyStatic();
impval = radSens.getNumberOfPulses();
}
if (millis() - timer_oled > 1000) { // Записываем переменные в строки и выводим их на OLED-экран
timer_oled = millis();
String dynint = "Дин: ";  // Динамическое значение в мкР/ч
dynint += dynval;
String statint = "Ст: ";  // Усреднённое за 500 секунд значение в мкР/ч
statint += statval;
String nimp = "Имп: "; // Количество имульсов с момента включения
nimp += impval;
oled.setCursor(0, 1);
oled.print(dynint);
oled.setCursor(0, 3);
oled.print(statint);
oled.setCursor(0, 5);
oled.print(nimp);
}
}

Тестирование самодельного дозиметра


Сегодня нами был рассмотрен самый бюджетный вариант дозиметра-радиометра. Добавив фантазии, мы заказали прозрачные пластины из оргстекла, чтобы сделать прибор более удобным и наглядным. Для проверки работы был использован сульфат калия из ближайших хозтоваров. Удобрение богато радиоактивным изотопом калием-40, активно испускающим бета-излучение.

Показатели естественного фона и при поднесении сульфата калия

Стандартный уровень радиации в помещении - 15-20 мкР/ч. При прямом контакте сульфат калия получаем 32-39 мкР/ч, что вдвое выше нормы.
При контакте с сульфатом натрия через оргстекло толщиной 4 мм уровень радиации практически не менялся, что указывает на мягкое бета-излучение

В качестве заключения

Несмотря на всю эстетическую привлекательность, проект является сугубо домашним и предназначен, в большей части, для измерения порошков, предметов старины и прочих вещей, непонятным образом попавших в ваш дом :)

В рамках следующего материала постараемся разработать портативный и многофункциональный дозиметр с возможностью вывода информации (графиков, минимумов, максимумов) на экран и выгрузкой статистики в мобильное приложение на Блине.


А какие возможности в следующей версии DIY-дозиметра хотели бы видеть вы? Оставляйте свои предложения в комментариях!



Отдельная благодарность магазину «Duino» и мастерской «HelloBarsuki» за предоставленные материалы для статьи!

Показать полностью 13
[моё] Arduino Электроника Самоделки Своими руками Дозиметр Радиация Программирование Esp32 Интернет вещей Измерения Радиолюбители Радиоэлектроника Техника Конструктор Длиннопост
30
3
she555
3 года назад
Исследователи космоса

Ответ на пост «Проведены масштабные испытания по использованию спутника в качестве сотовой вышки»⁠⁠1

Дело не только в вышках и спутниках.

Население, радостно сунувшее голову в петлю электронизации жизни, само не заметило,  как легко и непринуждённо оказалось под микроскопом надзорных, следящих, подсматривающих и подслушивающих служб и программ.

При этом, сытая мирная жизнь напрочь уничтожила у популяции чувство опасности и инстинкт самосохранения.

Считающее себя в безопасности человечество фривольничает в интернете.

Человечество бесновато погрузилось в пучину электронных денег, доверяя все свои сбережения куску пластика, заточенного на электричество, да в топь электронной документации, судорожно переводя все свои бумаги в цифру.

А ведь всё это находится под обслуживанием в чьих-то сторонних руках, когда решающее влияние человеческого или техногенного фактора становится просто фатальным.

Ведь только отключи свет- и любой Рокфеллер с миллиардом на карточке окажется беспомощным перед бомжом с мятой двадцаткой в кармане, а сломанный где-то жёсткий диск однажды уничтожит трудовой стаж всего коллектива, радостно доверившегося электронным трудовым книжкам.,

И уже начались преследования за репостики многолетней давности.

Когда в Нью-Йорке в конце 60х на несколько часов отключилось электричество- горожане не только впервые за много лет увидели над городом звёзды, но так же моментально рухнули в водоворот мародёрства, а так же  массово начали самовыпиливаться, не выдержав подобного потрясения.

Что ж будет с нынешним обществом, отключи ему интернет, в котором вся его жизнь и мемасики с котиками?

Что будет с человечеством, если какой-нибудь идейный фанатик доберётся до системы электронных платежей, предсказать легче.

Да и в общем- фантасты прошлого вовсю соревновались в описании будущего, в котором человечество к началу 21 века обязательно должно было освоить галактику, построить звёздную империю, погрязнуть в войнах с внегалактическими цивилизациями..

И в то же время, где -то в уголку тихо сидел некто Оруэлл, бормотавший несусветную чушь про некий тотальный контроль на земле, про борьбу с инакомыслием, про расслоение общества, про пропаганду и промывку мозгов.


Чудак, конечно.


Но именно он оказался прав.

Показать полностью
[моё] Космос Спутниковый интернет Интернет вещей Слежка Тотальный контроль Ответ на пост Текст
19
8
Pavlin83
Pavlin83
3 года назад
Исследователи космоса

Проведены масштабные испытания по использованию спутника в качестве сотовой вышки⁠⁠1

Компания Lynk Global сообщает, что успешно завершены испытания по подключению ее спутника к немодифицированным устройствам на Земле - телефонам, планшетам, устройствам "интернета вещей".

Тесты были проведены в пяти странах — Багамских Островах, Канаде, Новой Зеландии, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах-для подключения к мобильным телефонам восьми из 10 крупнейших операторов мобильной связи в мире. Спутник подключился к 6000 устройствам, включая смартфоны, планшеты, устройства интернета вещей, легковые, грузовые автомобили и даже тракторы, обеспечивая прямое двустороннее подключение.

Отмечается, что качество соединения стало значительно лучше чем во время предыдущих испытаний.

"Впервые в истории MNO получили возможность участвовать в отправке и получении информации. Независимые сторонние наблюдатели отправляли текстовые сообщения в космос и из космоса на своих собственных телефонах", - отмечается в сообщении.
Компания описывает свою технологию как обман сотового телефона, чтобы он "думал", что спутник - это вышка сотовой связи.

Комментарий
Это не про раздачу интернета на телефон через спутник. Это даже не про звонки по телефону. Это - про обмен СМС-сообщениями через спутник и т.п.

Зачем это нужно?

В США с 2026 года у автомобилей будет функция дистанционного отключения и управления. БЕЗ согласия владельца. Такая инициатива оказалась спрятана в принятом Байденом законопроекте об инфраструктуре. - https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-11-09/congre...

Разворачивать подобные нововведения можно только после появления глобальной связи, дать которую могут только спутники.

Лет через 20 на повестке дня будет стоять вопрос о глобальном неусыпном контроле жизни каждого отдельного человека. Все эти QR-коды и локдауны - только разминка.


Больше материалов в моем блоге https://t.me/IngeniumNotes

Проведены масштабные испытания по использованию спутника в качестве сотовой вышки
Показать полностью 1
[моё] Космос Спутниковый интернет Интернет вещей
31
11
3Dfsd2021
3Dfsd2021
3 года назад

Что это за камера с лазером стоит на платформе электрички?⁠⁠1

Фоткал на бегу. Заметил на станции вот такой вот столб с камерами. Там обычная камера, датчик движения и какой-то измеритель с лазером. Он реально светит лазером на снег.

Что это за камера с лазером стоит на платформе электрички?

Вопрос: что это за фигня с лазером и для чего оно нужно?

Показать полностью 1 2
[моё] Лазер Камера Скрытая камера Интернет вещей За нами следят Железная дорога РЖД Видео Длиннопост
33
ERGONOMIKHOTEY
ERGONOMIKHOTEY
3 года назад

Где живёт чайный гриб?⁠⁠

В трёхлитровой банке.


В СССР чай любили, хоть нормального и не было. Чай Бодрость был легендой, а цейлонский со слоном - недостижимой мечтой.

СССР распался не из-за видеомагнитофонов, а из-за отключающихся пластиковых электрочайников. Теперь никаких дребежащих крышек и оплавленных проводов. Эти чайники до сих пор самое крутое в умном доме. Все остальные блютусы и интернеты вещей - ерунда. Ну не о чем моему холодильнику со стиралкой договариваться.

[моё] Чай Интернет вещей Умный дом Чайник Текст
12
157
armlab
armlab
3 года назад
Arduino & Pi

Geniatech представила альтернативу Raspberry Pi с поддержкой 4К-видео⁠⁠

Компания Geniatech анонсировала одноплатные компьютеры XPI-S905X2 и XPI-S905X3, которые могут стать альтернативой Raspberry Pi при реализации различных проектов в образовательной сфере, области автоматизации, Интернета вещей и пр.

Модель Geniatech XPI-S905X2 несёт на борту процессор Amlogic S905X2 с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A53 и графическим акселератором Mali-G31 MP2. Версия Geniatech и XPI-S905X3 получила чип Amlogic S905X3/S905X4 с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A55 и интегрированным ускорителем Mali-G31 MP2.


Новинки укомплектованы 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем eMMC вместимостью 8 Гбайт (опционально — 16 и 32 Гбайт). Дополнительно можно установить карту памяти стандарта microSD.


Предусмотрен интерфейс HDMI 2.0/2.1 с возможностью вывода изображения в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Есть сетевой контроллер Gigabit Ethernet с гнездом RJ45 для подключения кабеля. Дополнительно может быть установлен модуль беспроводной связи Wi-Fi / Bluetooth 4.2.

Предусмотрены три порта USB 2.0 и один разъём USB 3.0. Упомянута поддержка интерфейсов GPIO, SPI, I2C, PWM, UART. Габариты составляют 85 × 56 мм.


Продажи одноплатных компьютеров уже начались. Их стоимость варьируется от 35 до 42 долларов США в зависимости от оснащения.

Источник: 3dnews.ru

Показать полностью 2
Интернет вещей Raspberry pi
46
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 Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии