Obsah:
- Krok 1: Nastavení fotonu
- Krok 2: Nyní si to rozmyslete pomocí kódu
- Krok 3: If This Then That (IFTTT) (IoT)
- Krok 4: Internet je vaše ústřice
Video: Úvod do fotonu částic a IoT: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22
Částicový foton je jedním z nejnovějších a podle mého názoru nejlepších vývojových desek. Má integraci WiFi a RESTful API, které vám umožní snadnou interakci s deskou, a dokonce ji můžete propojit s IFTTT.
Krok 1: Nastavení fotonu
Tato část bude krok za krokem zajištěna, abyste mohli připojit svůj foton.
Začněte stažením bezplatné aplikace Particle Photon z obchodu s aplikacemi.
Za druhé, zaregistrujte se na Particle.io.
Za třetí, zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k internetu.
Začtvrté, stiskněte „Nastavit foton“a stiskněte další.
Za páté, tlačítko Domů do vašeho nastavení a přejděte na Wi-Fi. Vyhledejte Photon-XXXX (XXXX budou náhodné znaky)
Za šesté, připojte se k tomu.
Za sedmé, po navázání připojení se vraťte do aplikace.
Za osmé, vyberte si požadovaný Wi-Fi bod pro komunikaci s internetem
Za deváté, zadejte heslo
Za desáté, užijte si svůj nový foton zaregistrovaný na vašem účtu.
Krok 2: Nyní si to rozmyslete pomocí kódu
Přejděte na tento odkaz-
Jakmile se přihlásíte, dostanete se na stránku, kde můžete zadat svůj kód, nebo kliknout na příklad.
Pro první kodéry doporučuji kliknout na ukázkové tlačítko „Blink an LED“, které Particle pěkně poskytuje.
Pro všechny vaše profesionály, je to na vás. Mějte na paměti, že foton je přenášen přes cloud, a ne přes USB připojení, takže silný WiFi bod je vždy dobrý, pokud chcete, aby se váš firmware aktualizoval rychleji a váš kód se stahoval rychleji.
Chcete -li nainstalovat/flashovat svůj kód nebo ukázkový kód, klikněte na blesk vlevo nahoře
Krok 3: If This Then That (IFTTT) (IoT)
Je to skvělý způsob, jak sledovat proměnnou na vašem fotonu částic.
Nejprve přidejte tento kód do svého zařízení, mimo a nad neplatné nastavení.
int x = 0; // proměnná
Za druhé, přidejte tento kód do svého zařízení, uvnitř a kdekoli v nastavení prázdnoty
Particle.variable ("x", x); // Toto je kód, který ve skutečnosti monitoruje vaši proměnnou a umožňuje přístup REST.
Nyní přejděte na
Klikněte na „Zaregistrovat se“.
Dále klikněte na „Moje recepty“v horní části stránky.
Poté klikněte na „Vytvořit recept“.
Poté klikněte na vyhledávací lištu a hledejte „Částice“Když na ni kliknete, požádá vás o připojení Částice k vašemu účtu IFTTT. To pouze znamená, že se musíte přihlásit, aby IFTTT viděl vaše proměnná data.
Dále klikněte na „Monitorovat proměnnou“Vyberte proměnnou, kterou chcete monitorovat, a také vyberte hodnotu, se kterou chcete porovnat, a způsob porovnání. (Proměnné se zobrazí poté, co je program na fotonu a spustila všechny částice.) variabilní metody.)
Nyní klikněte na „Vytvořit spoušť“.
Nyní, pokud chcete, aby vám akce zaslala e -mail, vyhledejte v poli „e -mail“.
Poté klikněte na ikonu „E -mail“.
Zprávu budete moci upravit. IFTTT také obsahuje ve svém e-mailovém systému věci podobné tagům, které vám umožňují odesílat měnící se data. Některé z těchto značek budou viditelné ve funkci pošty.
Stiskněte „Vytvořit recept“
Voilà! vytvořili jste konektor internetu věcí IFTTT. Proměnnými na vaší desce můžete ovlivnit téměř cokoli souvisejícího s internetem. Můžete dokonce poslat tweet!
Krok 4: Internet je vaše ústřice
Od této chvíle se můžete rozhodnout, co budete dělat. Na tomto pěkném malém zařízení běží téměř celý kód Arduino. Doporučuji se podívat na tento odkaz -
V budoucnu zveřejním další příručky pro tuto úžasnou desku pro vývojáře a těším se na spolupráci s úžasnou komunitou Instructable Ještě jednou, děkuji za přečtení a za jakoukoli přátelskou kritiku. Pokud foton nevlastníte, podívejte se na tento odkaz -
Nezodpovídám za žádné škody, které může tento Instructable způsobit. Nevlastním tři z těchto obrázků.
Doporučuje:
Sledování pohybu pomocí MPU-6000 a fotonu částic: 4 kroky
Sledování pohybu pomocí MPU-6000 a částicového fotonu: MPU-6000 je 6osý snímač pohybu, který má zabudovaný 3osý akcelerometr a 3osý gyroskop. Tento senzor je schopen efektivně sledovat přesnou polohu a umístění objektu v trojrozměrné rovině. Lze použít i
Měření zrychlení pomocí ADXL345 a fotonu částic: 4 kroky
Měření zrychlení pomocí ADXL345 a částicového fotonu: ADXL345 je malý, tenký, ultra nízký výkon, 3osý akcelerometr s měřením s vysokým rozlišením (13bitové) až ± 16 g. Data digitálního výstupu jsou formátována jako 16bitová dvojčata a jsou přístupná prostřednictvím digitálního rozhraní I2 C. Měří
Měření magnetického pole pomocí HMC5883 a fotonu částic: 4 kroky
Měření magnetického pole pomocí HMC5883 a fotonu částic: HMC5883 je digitální kompas určený pro magnetické snímání v nízkém poli. Toto zařízení má široký rozsah magnetického pole +/- 8 Oe a výstupní rychlost 160 Hz. Senzor HMC5883 obsahuje ovladače odmagnetovacích popruhů, zrušení offsetu a
Měření vlhkosti pomocí HYT939 a fotonu částic: 4 kroky
Měření vlhkosti pomocí fotonů HYT939 a Particle: HYT939 je digitální senzor vlhkosti, který pracuje na komunikačním protokolu I2C. Vlhkost je klíčovým parametrem, pokud jde o lékařské systémy a laboratoře, takže abychom dosáhli těchto cílů, pokusili jsme se propojit HYT939 s malinovým pi. Já
Měření zrychlení pomocí H3LIS331DL a fotonu částic: 4 kroky
Měření zrychlení pomocí H3LIS331DL a částicového fotonu: H3LIS331DL, je vysoce výkonný 3osý lineární akcelerometr patřící do rodiny „nano“, s digitálním sériovým rozhraním I²C. H3LIS331DL má uživatelem volitelné plné stupnice ± 100 g/± 200 g/± 400 g a je schopen měřit zrychlení