Comment faire 2024, Novembre

Enceinte Bluetooth DIY en bois + FM + PowerBank : 5 étapes

Enceinte Bluetooth DIY en bois + FM + PowerBank : 5 étapes

Enceinte Bluetooth en bois DIY + FM + PowerBank : Bonjour à tous, Ici, j'ai fabriqué une enceinte Bluetooth en bois + FM ainsi qu'une banque d'alimentation. J'ai utilisé des pièces de rebut de My Old Creative Speakers et la batterie de Old Laptop Battery

Dre BeatsX - Remplacement de la batterie : 4 étapes (avec photos)

Dre BeatsX - Remplacement de la batterie : 4 étapes (avec photos)

Dre BeatsX - Remplacement de la batterie : Si vous êtes déjà une super star de la soudure ou si vous n'avez pas peur d'essayer, cette vidéo vous apprendra les étapes nécessaires pour ouvrir votre BeatsX et remplacer la batterie ! Quelle a été mon inspiration ? Mon BeatsX est mort après ne pas l'avoir utilisé pendant un an. Apple m'a dit de réparer

Montage en rack du module vocal électrique Tama Techstar : 7 étapes

Montage en rack du module vocal électrique Tama Techstar : 7 étapes

Montage en rack du module vocal électrique Tama Techstar : j'ai un module de batterie électrique Tama Techstar 500 qui n'avait pas d'oreilles en rack. J'ai décidé de le mettre dans un rack et j'avais besoin d'en faire. J'ai regardé un autre module Tama Drum que j'avais et j'ai vu qu'il était de la même taille et pouvait l'utiliser comme modèle pour cet o

Comment construire un ukulélé lumineux ! : 21 étapes

Comment construire un ukulélé lumineux ! : 21 étapes

Comment construire un ukulélé lumineux ! : Je joue du ukulélé. Un peu médiocre (si c'est un mot) alors j'ai pensé, "si vous voulez vraiment impressionner les dames, vous avez besoin d'un moyen de les distraire du désastre qui se joue sur scène." D'où le "Ukulele Lumineux" était bor

Implémentation matérielle TicTacToe à l'aide de RaspberryPi : 4 étapes

Implémentation matérielle TicTacToe à l'aide de RaspberryPi : 4 étapes

Implémentation matérielle de TicTacToe à l'aide de RaspberryPi : Ce projet vise à construire un modèle TicTacToe interactif à l'aide de deux LED de couleurs différentes indiquant les deux joueurs utilisant un Raspberry Pi. L'idée ici était de mettre en œuvre cela à plus grande échelle dans une ruelle - imaginez une grille de 3x3 demi-globes (li

MANETTE DE JEU CONTRLÉE ARDUINO POUR PC : 5 étapes

MANETTE DE JEU CONTRLÉE ARDUINO POUR PC : 5 étapes

MANETTE DE JEU CONTROLEE ARDUINO POUR PC : Bonjour les gars, je m'appelle Sarvesh. Il y a quelques jours, je voulais jouer à des jeux rétro. Je les ai donc installés sur mon PC. Mais je ne pouvais jouer qu'avec le clavier de mon PC et cela ne me donnait pas l'impression de mon enfance. J'ai donc décidé de construire une manette de jeu pour mon PC

Tutoriel Java du capteur de température Raspberry Pi TMP112 : 4 étapes

Tutoriel Java du capteur de température Raspberry Pi TMP112 : 4 étapes

Tutoriel Java du capteur de température Raspberry Pi TMP112 : module de capteur de température numérique I2C MINI de haute précision, basse consommation. Le TMP112 est idéal pour les mesures de température étendues. Cet appareil offre une précision de ±0,5°C sans nécessiter d'étalonnage ou de conditionnement de signal de composant externe

Tutoriel Python du capteur de température Raspberry Pi TMP112 : 4 étapes

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Tutoriel Python sur le capteur de température Raspberry Pi TMP112 : module TMP112 de capteur de température numérique I2C MINI haute précision, basse consommation. Le TMP112 est idéal pour les mesures de température étendues. Cet appareil offre une précision de ±0,5°C sans nécessiter d'étalonnage ou de conditionnement de signal de composant externe

Tutoriel Java du capteur d'angle à effet Raspberry Pi A1332 Precision Hall : 4 étapes

Tutoriel Java du capteur d'angle à effet Raspberry Pi A1332 Precision Hall : 4 étapes

Tutoriel Java du capteur d'angle à effet Hall de précision Raspberry Pi A1332 : A1332 est un capteur de position d'angle magnétique programmable haute résolution sans contact à 360 °. Il est conçu pour les systèmes numériques utilisant une interface I2C. Il est construit sur la technologie Circular Vertical Hall (CVH) et un signal basé sur un microprocesseur programmable

Tutoriel Java du capteur d'humidité relative et de température Raspberry Pi HTS221 : 4 étapes

Tutoriel Java du capteur d'humidité relative et de température Raspberry Pi HTS221 : 4 étapes

Tutoriel Java du capteur d'humidité relative et de température Raspberry Pi HTS221 : HTS221 est un capteur numérique capacitif ultra compact pour l'humidité relative et la température. Il comprend un élément de détection et un circuit intégré spécifique à l'application de signal mixte (ASIC) pour fournir les informations de mesure via série numérique

Tutoriel Java du capteur de pression Raspberry Pi CPS120 : 4 étapes

Tutoriel Java du capteur de pression Raspberry Pi CPS120 : 4 étapes

Tutoriel Java du capteur de pression Raspberry Pi CPS120 : Le CPS120 est un capteur de pression absolue capacitif de haute qualité et à faible coût avec une sortie entièrement compensée. Il consomme très moins d'énergie et comprend un capteur micro-électro-mécanique (MEMS) ultra petit pour la mesure de la pression. Une base sigma-delta

Particle Photon - Tutoriel sur le capteur de température ADT75 : 4 étapes

Particle Photon - Tutoriel sur le capteur de température ADT75 : 4 étapes

Particle Photon - Tutoriel sur le capteur de température ADT75 : L'ADT75 est un capteur de température numérique très précis. Il comprend un capteur de température à bande interdite et un convertisseur analogique-numérique 12 bits pour surveiller et numériser la température. Son capteur très sensible le rend assez compétent pour moi

Premiers pas avec Amazon AWS IoT et ESP8266 : 21 étapes

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Premiers pas avec Amazon AWS IoT et ESP8266 : ce projet vous montre comment utiliser le module ESP8266 et le connecter directement à AWS IOT à l'aide de Mongoose OS. Mongoose OS est un système d'exploitation open source pour microcontrôleurs qui met l'accent sur la connectivité cloud. Il a été développé par Cesanta, un Dublinois

Comment faire un réverbère automatique à l'aide du LM555 IC : 8 étapes

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Comment faire un réverbère automatique à l'aide du LM555 IC : Salut ami, aujourd'hui, je vais créer un circuit de réverbère automatique à l'aide du LM555 IC. et lorsque la lumière ne sera pas allumée sur le LDR, la LED s'allumera automatiquement

Contrôleur PID VHDL : 10 étapes

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Contrôleur PID VHDL : Ce projet était mon projet final pour terminer mon baccalauréat spécialisé du Cork Institute of Technology. Ce didacticiel est divisé en deux sections, la première couvrira le corps principal du code PID qui est l'objectif principal du projet et la sec

Alarme de capteur sonore Arduino : 5 étapes

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Arduino Sound Sensor Alarm : Ce tutoriel vise à créer une alarme basée sur le capteur sonore en utilisant Arduino

Décodeur de capteur RF Arduino : 5 étapes

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Décodeur de capteur RF Arduino : ma maison précédente était équipée d'un système de sécurité pré-installé doté de capteurs de porte, d'un capteur de mouvement et d'un panneau de commande. Tout était câblé à un gros boîtier électronique dans un placard et il y avait des instructions pour câbler un téléphone fixe à l'automate

ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT Tutoriel - Esp8266 IOT utilisant Blunk et Arduino IDE - Contrôler les LED via Internet : 6 étapes

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ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT Tutoriel | Esp8266 IOT utilisant Blunk et Arduino IDE | Contrôle des LED sur Internet : Salut les gars dans ce instructables, nous allons apprendre à utiliser IOT avec notre ESP8266 ou Nodemcu. Nous utiliserons l'application blynk pour cela. Nous utiliserons donc notre esp8266/nodemcu pour contrôler les LED via Internet. L'application Blynk sera donc connectée à notre esp8266 ou Nodemcu

IoT - ThingSpeak - ESP32-Long-Range-Wireless-Vibration-And-Temp : 6 étapes

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IoT - ThingSpeak - ESP32-Long-Range-Wireless-Vibration-And-Temp : Dans ce projet, nous mesurerons les vibrations et la température à l'aide de capteurs de vibration et de température NCD, Esp32, ThingSpeak. La vibration est vraiment un mouvement de va-et-vient - ou une oscillation - de machines et de composants de gadgets motorisés. Vibration dans l'i

La tête de M. Wallplate se tourne pour vous suivre : 9 étapes (avec photos)

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La tête de M. Wallplate se tourne pour vous suivre : il s'agit d'une version plus avancée du robot illusion oculaire de M. Wallplate https://www.instructables.com/id/Mr-Wallplates-Eye-Illusion. Un capteur à ultrasons permet à la tête de M. Wallplate de vous suivre lorsque vous marchez devant lui. Le processus peut être résumé

Surveillance de panneaux solaires à l'aide de photons de particules : 7 étapes

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Surveillance des panneaux solaires à l'aide de photons de particules : L'objectif du projet est d'améliorer l'efficacité des panneaux solaires. Le projet est conçu pour superviser la production d'énergie solaire photovoltaïque afin d'améliorer les performances, la surveillance et la maintenance de la centrale solaire. Dans ce projet, le ph des particules

Générateur de musique basé sur la météo (Générateur Midi basé sur ESP8266): 4 étapes (avec images)

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Générateur de musique basé sur la météo (Générateur Midi basé sur ESP8266): Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer votre propre petit générateur de musique basé sur la météo. Il est basé sur un ESP8266, qui ressemble un peu à un Arduino, et il réagit à la température, à la pluie et l'intensité lumineuse. Ne vous attendez pas à ce qu'il fasse des chansons entières ou un programme d'accords

Jeu de flipper à faire soi-même : 8 étapes

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Jeu de flipper bricolage : cette instructable vous apprendra comment construire votre propre flipper pour une fraction du coût des machines commerciales. C'est aussi très amusant à construire. Veuillez NE PAS faire ce projet si vous n'avez pas d'expérience avec le codage et le dépannage arduino

Lucioles sans soudure / Lightning Bugs : 4 étapes

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Lucioles / Lightning Bugs sans soudure : je voulais ajouter des lucioles LED (des éclairs où j'ai grandi) dans mon jardin pour Halloween, et j'ai décidé d'en fabriquer avec des brins LED et un Arduino. Il existe de nombreux projets comme celui-ci, mais la plupart nécessitent des soudures et des circuits. C'est super, mais je d

Hub domestique intelligent ESP32 : 11 étapes

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ESP32 Smart Home Hub : La création d'un système capable de gérer de grandes quantités de données de capteurs, d'avoir plusieurs sorties et de se connecter à Internet ou à un réseau local prend beaucoup de temps et nécessite beaucoup d'efforts. Trop souvent, des personnes souhaitant créer leur propre réseau domestique intelligent

Bouclier d'alimentation Arduino avec options de sortie 3,3 v, 5 v et 12 v (partie 2) : 3 étapes

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Bouclier d'alimentation Arduino avec options de sortie 3,3 v, 5 v et 12 v (partie 2) : Bienvenue dans la partie 2 du bouclier d'alimentation Arduino avec options de sortie 3,3 v, 5 v et 12 v. Si vous n'avez pas lu la partie 1, CLIQUEZ ICI. Commençons… Lors du développement de projets électroniques, l'alimentation est l'un des p

Comment utiliser le capteur gyroscopique MPU6050 avec "skiiD": 9 étapes

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Comment utiliser le capteur gyroscopique MPU6050 avec "skiiiD": Tutoriel pour utiliser le module capteur gyroscopique MPU6050 avec "skiiiD" Avant de commencer, il existe un tutoriel de base sur l'utilisation de skiiiDhttps://www.instructables.com/id/Getting-Started -W

Maquette de chemin de fer avec voie de garage automatisée (V2.0) : 13 étapes (avec photos)

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Maquette de chemin de fer avec voie de garage automatisée (V2.0) : Ce projet est une mise à jour de l'un des précédents projets d'automatisation de chemin de fer modèle, La maquette de voie ferrée avec voie de garage automatisée. Cette version ajoute la fonction d'attelage et de découplage de la locomotive avec le matériel roulant. L'exploitation de

Raspberry Pi - Tutoriel Java du capteur de température TCN75A : 4 étapes

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Raspberry Pi - Tutoriel Java du capteur de température TCN75A : Le TCN75A est un capteur de température série à deux fils incorporé avec un convertisseur température-numérique. Il est incorporé avec des registres programmables par l'utilisateur qui offrent une flexibilité pour les applications de détection de température. Les paramètres du registre permettent aux utilisateurs

Particle Photon - Tutoriel sur le capteur de température STS21 : 4 étapes

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Particle Photon - Tutoriel sur le capteur de température STS21 : Le capteur de température numérique STS21 offre des performances supérieures et un encombrement réduit. Il fournit des signaux calibrés et linéarisés au format numérique I2C. La fabrication de ce capteur est basée sur la technologie CMOSens, qui attribue à la qualité supérieure

Raspberry Pi - Tutoriel Java du capteur altimètre de précision MPL3115A2 : 4 étapes

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Raspberry Pi - Tutoriel Java du capteur altimètre de précision MPL3115A2 : Le MPL3115A2 utilise un capteur de pression MEMS avec une interface I2C pour fournir des données précises de pression/altitude et température. Les sorties des capteurs sont numérisées par un CAN 24 bits haute résolution. Le traitement interne supprime les tâches de rémunération du

Raspberry Pi - Tutoriel Java du capteur de lumière ambiante numérique BH1715 : 4 étapes

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Particle Photon - Tutoriel sur le capteur de température HDC1000 : 4 étapes

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Particle Photon - Tutoriel sur le capteur de température HDC1000 : Le HDC1000 est un capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré qui offre une excellente précision de mesure à très faible puissance. L'appareil mesure l'humidité sur la base d'un nouveau capteur capacitif. Les capteurs d'humidité et de température sont fac

Arduino Nano - Tutoriel sur le capteur de lumière ambiante numérique BH1715 : 4 étapes

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Raspberry Pi - Tutoriel Python du capteur de température TMP100 : 4 étapes

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Particle Photon - Tutoriel sur le capteur de lumière ambiante numérique BH1715 : 4 étapes

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Animation sur LCD I2c 16x2 UTILISANT STM32 Nucleo : 4 étapes

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Animation sur écran LCD 16x2 I2c UTILISANT STM32 Nucleo : Salut les amis, voici un tutoriel illustrant comment créer une animation personnalisée sur un écran LCD 16x2 i2c. Il y a très peu de choses nécessaires pour le projet, donc si vous avez accès au code, vous pouvez terminer en 1 heure. Après avoir suivi ce tutoriel, vous serez en mesure

Tutoriel Java de l'accéléromètre numérique à 3 axes 12 bits/8 bits Raspberry Pi MMA8452Q : 4 étapes

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Tutoriel Java de l'accéléromètre numérique à 3 axes 12 bits/8 bits Raspberry Pi MMA8452Q : Le MMA8452Q est un accéléromètre intelligent, à faible consommation, à trois axes, capacitif et micro-usiné avec une résolution de 12 bits. Des options flexibles programmables par l'utilisateur sont fournies à l'aide de fonctions intégrées dans l'accéléromètre, configurables à deux interruptions

Tutoriel Java du capteur de thermopile infrarouge Raspberry Pi - TMP007 : 4 étapes

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Raspberry Pi - Capteur de thermopile infrarouge TMP007 Tutoriel Java : Le TMP007 est un capteur de thermopile infrarouge qui mesure la température d'un objet sans être en contact avec lui. L'énergie infrarouge émise par l'objet dans le champ du capteur est absorbée par la thermopile intégrée dans le capteur. Le thermopile

Particle Photon - Tutoriel sur le capteur altimètre de précision MPL3115A2 : 4 étapes

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Particle Photon - Didacticiel du capteur altimétrique de précision MPL3115A2 : Le MPL3115A2 utilise un capteur de pression MEMS avec une interface I2C pour fournir des données précises de pression/altitude et de température. Les sorties des capteurs sont numérisées par un CAN 24 bits haute résolution. Le traitement interne supprime les tâches de rémunération du