Mit einem 2-Achsen-Joystick KY-023 kann man die Bewegungen in zwei Achsen (X- und Y-Achse) erkennen und verarbeiten. Es gibt viele interessante Experimente, die man mit einem solchen Joystick durchführen kann.
Mit einem 2-Achsen-Joystick KY-023 kann man die Bewegungen in zwei Achsen (X- und Y-Achse) erkennen und verarbeiten. Es gibt viele interessante Experimente, die man mit einem solchen Joystick durchführen kann.
Experimentiere mit einen Raspberry Pi Pico und die Audioausgabe über einen DFPlayer Mini. Als erste Anwendung eignet sich ein Mini-Soundboard, bei dem per Taster eine bestimmte MP3-Datei abgespielt wird.
Entdecke die Möglichkeiten des Raspberry Pi Pico mit dem Infrarot-Reflektionssensor FC-51. Erstelle einen berührungslosen Schalter und steuere ihn mit dem IR-Sensor. Oder baue eine Kombination aus IR-Sensor und Servo-Motor SG90 für noch mehr Funktionalität. Lass deiner Kreativität freien Lauf!
Der Raspberry Pi Pico W kann als WLAN-Client mit CircuitPython programmiert werden. Es ist möglich, WLANs zu scannen, sich zu verbinden und den Verbindungsstatus abzufragen. Die WLAN-Zugangsdaten können entweder direkt im Code oder in einer Konfigurationsdatei hinterlegt werden.
Der Raspberry Pi Pico verfügt über eine interne Echtzeituhr, die jedoch bei jedem Neustart zurückgesetzt wird. Mit CircuitPython und einer NTP-Zeitabfrage kann die Uhrzeit automatisch eingestellt werden.
Der Raspberry Pi Pico ist ein kleiner Mikrocontroller, der auf dem Raspberry Pi entwickelt wurde. Er ist mit CircuitPython kompatibel, einer Programmiersprache, die es einfach macht, den Pico zu programmieren. CircuitPython bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle und ermöglicht die Verwendung von Sensoren und anderen elektronischen Komponenten.
Programmiere eine Steuerung für den Servo-Motor SG90. Steuere den Servo-Motor mit Tastern oder einem Drehschalter. In einer praktischen Anwendung kann der SG90 eine Taste auf einer Tastatur drücken oder den Zeiger einer analogen Anzeige steuern.
Programmiere eine 4-stellige 7-Segment-Anzeige vom Typ TM1637. Baue eine digitale Uhr, einen Countdown-Timer oder eine Stoppuhr.
Mit dem Raspberry Pi Pico W kann die Stoppuhr sogar aus der Ferne gestartet und gestoppt werden.
Lerne, wie Du einen Summer ein- und ausschalten, ein Alarmsignal ausgeben, die Lautstärke anpassen und sogar die Lautstärke mithilfe eines Potentiometers regulieren kannst. Ein Summer bietet viele Möglichkeiten für Projekte und Experimente. Lass dich inspirieren!
Der Raspberry Pi Pico kann mithilfe eines Drehschalters vom KY-040 gesteuert werden. So lässt sich zum Beispiel Blink-Geschwindigkeit oder Helligkeit einer LED reguliert oder ein WS2812-Balkenanzeige manuell steuern. Und es gibt noch viel mehr Anwendungsfälle.
Entdecke die Möglichkeiten eines Raspberry Pi Pico bei der helligkeitsabhängigen Steuerung. Messe die Helligkeit mit einem Fotowiderstand, erstelle eine Tagschaltung und eine Nachtschaltung (Dämmerungsschalter) und regle die Helligkeit einer LED abhängig von der Helligkeit im Raum.