สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: อะไหล่
- ขั้นตอนที่ 2: เสียบส่วนประกอบ
- ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่อง
- ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าบริการคลาวด์
- ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับการสร้างแอปในเครื่อง
- ขั้นตอนที่ 6: วิดีโอ
- ขั้นตอนที่ 7: การอ้างอิง
วีดีโอ: IoT ของเบงกาลา: 7 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:05
ทีม:
- โรดริโก เฟอราซ อาเซเวโด ([email protected])
- José Macedo Neto ([email protected])
- ริคาร์โด้ เมเดรอส ฮอร์นุง ([email protected])
รายละเอียดโครงการ:
จากข้อมูลของสถาบันวิจัย ประชากรโลกส่วนหนึ่งมีความพิการทางร่างกายบางประเภท และโครงการของเรามีเป้าหมายที่จะให้บริการแก่สาธารณชนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอ้อยที่ใช้เทคโนโลยีฝังตัวเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้พิการทางสายตา โดยอุปกรณ์จะใช้เซ็นเซอร์ เช่น เซ็นเซอร์ GPS ไมโครโฟนสำหรับจัดการคำสั่งเสียง ชุดหูฟังสำหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้ เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกสำหรับตรวจจับสิ่งกีดขวางและบริเวณใกล้เคียง วัตถุ เครื่องชาร์จแม่เหล็ก และเสนอให้เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่สมบูรณ์ อนุญาตให้เชื่อมต่อกับร่างกายของคุณโดยใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
ขั้นตอนที่ 1: อะไหล่
- DragonBoard 410C
- Linker Mezzanine Card Starter Kit สำหรับ 96บอร์ด
- อัลตราโซนิกเซนเซอร์ HC-SR04
- หูฟังบลูทู ธ
- แบตเตอรี่
- Buzzer
- ปุ่ม
ขั้นตอนที่ 2: เสียบส่วนประกอบ
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่อง
ติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไปนี้:
- Android Studio (https://developer.android.com/studio/install.html.)
- วิชวลสตูดิโอ (https://www.visualstudio.com/pt-br/downloads/)
Dragonboard มาพร้อมกับ Android 5.1 ที่ติดตั้ง (เวอร์ชันปัจจุบัน 06-2017) และเราใช้เวอร์ชันนี้สำหรับโซลูชันที่นำเสนอ แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันของ Android ที่มีอยู่ในไซต์ 96Boards
Android 5.1 (https://www.96boards.org/documentation/ConsumerEdition/DragonBoard-410c/Downloads/Android.md/)
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าบริการคลาวด์
เราใช้สำหรับโครงการนี้ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ Microsoft Azure ซึ่งเป็นไปได้ที่จะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ทดสอบในช่วงเวลาที่กำหนด
- คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มบริการใหม่
- ค้นหา "แอพมือถือ" และคลิกสร้าง;
- กรอกข้อมูลในฟิลด์: ชื่อแอปพลิเคชัน, ลายเซ็น, กลุ่มทรัพยากร, โลคัลไลซ์เซชั่น/แผนบริการ และคลิก สร้าง;
- เสร็จแล้ว!
ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับการสร้างแอปในเครื่อง
- ดาวน์โหลดเทมเพลต Android เพื่อเพิ่มความเร็วในการพัฒนา
- เปิดใน Android Studio เพื่อเปลี่ยนเป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
- ไฟล์สำคัญที่ต้องสังเกตคือ GpioProcessor.java ที่แมป GPIO เพื่อให้สามารถจัดการได้ผ่านซอฟต์แวร์ ดาวน์โหลดไฟล์นี้จาก GitHub ของ Qualcomm (https://github.com/IOT-410c/IOT-DB410c-Course-3.git)
ขั้นตอนที่ 6: วิดีโอ
วิดีโอเหล่านี้กล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาและแสดงวิธีการทำงาน
ขั้นตอนที่ 7: การอ้างอิง
- Internet of Things Specialization UC San Diego (https://www.coursera.org/specializations/internet-of-things)
- Android (https://www.96boards.org/documentation/ConsumerEdition/DragonBoard-410c/Downloads/Android.md/)
- Android Studio (https://developer.android.com/studio)
- เครือข่ายนักพัฒนา Qualcomm (https://developer.qualcomm.com/hardware/dragonboard-410c/tutorial-videos)
- คู่มือการติดตั้ง Dragonboard 410c สำหรับ Linux และ Android (https://github.com/96boards/documentation/wiki/Dragonboard-410c-Installation-Guide-for-Linux-and-Android)
- Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/pt-br/)
แนะนำ:
Easy IOT – ฮับเซ็นเซอร์ RF ที่ควบคุมด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์ IOT ระยะกลาง: 4 ขั้นตอน
Easy IOT – ฮับเซ็นเซอร์ RF ที่ควบคุมด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์ IOT ระยะกลาง: ในบทช่วยสอนนี้ เราจะสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมผ่านลิงก์วิทยุจากอุปกรณ์ศูนย์กลาง ประโยชน์ของการใช้การเชื่อมต่อวิทยุแบบอนุกรม 433MHz แทน WIFI หรือ Bluetooth คือช่วงที่กว้างกว่ามาก (พร้อม
IoT APIS V2 - ระบบชลประทานพืชอัตโนมัติที่เปิดใช้งาน IoT แบบอัตโนมัติ: 17 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
IoT APIS V2 - ระบบชลประทานพืชอัตโนมัติที่เปิดใช้งาน IoT แบบอัตโนมัติ: โครงการนี้เป็นวิวัฒนาการของคำสั่งก่อนหน้าของฉัน: APIS - ระบบชลประทานพืชอัตโนมัติฉันใช้ APIS มาเกือบปีแล้วและต้องการปรับปรุงจากการออกแบบก่อนหน้านี้: ความสามารถในการ ตรวจสอบโรงงานจากระยะไกล นี่คือวิธีที่
โมดูลพลังงาน IoT: การเพิ่มคุณสมบัติการวัดพลังงาน IoT ให้กับตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ของฉัน: 19 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
โมดูลพลังงาน IoT: การเพิ่มคุณสมบัติการวัดพลังงาน IoT ให้กับตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ของฉัน: สวัสดีทุกคน ฉันหวังว่าพวกคุณทุกคนจะยอดเยี่ยม! ในคำแนะนำนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันสร้างโมดูลการวัดพลังงาน IoT ที่คำนวณปริมาณพลังงานที่สร้างโดยแผงโซลาร์เซลล์ของฉันได้อย่างไรซึ่งถูกใช้โดยตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ของฉัน t
พื้นฐาน IoT: การเชื่อมต่อ IoT ของคุณกับคลาวด์โดยใช้ Mongoose OS: 5 ขั้นตอน
พื้นฐาน IoT: การเชื่อมต่อ IoT ของคุณกับคลาวด์โดยใช้ Mongoose OS: หากคุณเป็นคนที่ชอบซ่อมแซมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บ่อยครั้งคุณจะเจอคำว่า Internet of Things ซึ่งปกติจะย่อว่า IoT และมัน หมายถึงชุดอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้! เป็นคนแบบนี้
ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT บทช่วยสอน - Esp8266 IOT โดยใช้ Blunk และ Arduino IDE - การควบคุมไฟ LED ผ่านอินเทอร์เน็ต: 6 ขั้นตอน
ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT บทช่วยสอน | Esp8266 IOT โดยใช้ Blunk และ Arduino IDE | การควบคุม LEDs ผ่านอินเทอร์เน็ต: สวัสดีทุกคนในคำแนะนำนี้ เราจะเรียนรู้วิธีใช้ IOT กับ ESP8266 หรือ Nodemcu ของเรา เราจะใช้แอป blynk สำหรับสิ่งนั้น ดังนั้นเราจะใช้ esp8266/nodemcu ของเราเพื่อควบคุมไฟ LED ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นแอป Blynk จะเชื่อมต่อกับ esp8266 หรือ Nodemcu ของเรา