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Electronics Unknown - 3
Hey everyone today we haven’t seen anything new component but an ordinary component its nothing but an LED Display . Yes I too had seen that before but I haven’t explored what is in it . So I decided to see is there something we might didn’t know Let’s see now I’m going to see it . There are a few types of LED’s what I have noticed is a 16*2 LED with a module what is the module in the back side…
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Arduino: Halloween Kürbis Projekt
Passend zur Halloween-Zeit, möchte ich ein Projekt mit dem Arduino und einem gedruckten Halloween Kürbis präsentieren.
Arduino: Halloween Kürbis Projekt Den Kopf habe ich mit transparentem Filament gedruckt. Da ich ultra, helle LEDs verwenden möchte, schleife ich diesen etwas an, so dass es später etwas diffuser wirkt.
benötigte Bauteile
Für dieses Projekt werden einige Bauteile benötigt, welche ich nachfolgend auflisten möchte: elektronische Bauteile - 1x Arduino Nano V3.0, - 1x Breadbord, 170 Pin, - 1x Ultraschallsensor HC-SR04, - 1x LED, 5 mm, ultra Hell, - 1x ISD1820 Bausatz, - 1x 220 Ohm Widerstand, - 1x Schalter, - 1x Batteriefach (zbsp. für 4x AAA Batterien), - 1x 9g Servo, - 14x Breadboardkabel, 20 cm, männlich - weiblich Zusätzlich wird noch ein Gehäuse benötigt und natürlich der Kürbiskopf. Ich habe diese Vorlage von Thingiverse.com heruntergeladen und gedruckt.
Werkzeuge
Um das Projekt aufzubauen, habe ich folgende Werkzeuge verwendet: - Bohrmaschine (vorzugsweise Akkubohrer), - diverse Holzbohrer - 15 mm, - 12 mm, - 10 mm - 5 mm - Laubsäge - Lötkolben - hitzebeständige Unterlage - Lötfett, - Lötzinn
Aufbau & Schaltung
Der gesamte Aufbau soll später in ein kleines Gehäuse passen, daher sieht es etwas nach Spagetti aus, wenn man den Deckel öffnet :)
Schaltung
Schaltung - Halloween Kürbiskopf
Programmierung
#include int servomotor = 5; int sound = 4; int led = 2; int trigger = 7; int echo = 6; Servo servo; int position = 0; const int waitTime = 15; const int PAUSE = 5000; long lastActionTime = -1; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(servomotor, OUTPUT); pinMode(sound, OUTPUT); pinMode(led, OUTPUT); pinMode(trigger, OUTPUT); pinMode(echo, INPUT); servo.attach(servomotor); } void loop() { int lengthEcho = readEcho(); long currentMillis = millis(); if (lastActionTime < (currentMillis - PAUSE)) { lastActionTime = currentMillis; Serial.println(lengthEcho); if (lengthEcho < 60) { Serial.println("loop"); digitalWrite(sound, HIGH); delay(500); digitalWrite(sound, LOW); movePumpkin(); } } } int readEcho(){ digitalWrite(trigger, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigger, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigger, LOW); int cm = pulseIn(echo, HIGH) / 58.0; return (int(cm * 100.0)) / 100.0; } void movePumpkin() { boolean ledActive = false; Serial.println("moveP"); for (position = 0; position < 90; position++) { servo.write(position); ledActive = !ledActive; digitalWrite(led, ledActive?HIGH:LOW); delay(waitTime); } for (position = 90; position >= 1; position--) { servo.write(position); ledActive = !ledActive; digitalWrite(led, ledActive?HIGH:LOW); delay(waitTime); } lastActionTime = millis(); }
Video
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Arduino: Halloweenkürbis Projekt
Passend zur Halloween Zeit, möchte ich ein Projekt mit dem Arduino und einem gedruckten Halloween Kürbiskopf präsentieren.
Halloween Kürbiskopf Den Kopf habe ich mit transparentem Filament gedruckt. Da ich ultra, helle LEDs verwenden möchte, schleife ich diesen etwas an so das es später etwas diffuser wirkt.
benötigte Bauteile
Für dieses Projekt werden einige Bauteile benötigt welche ich nachfolgend auflisten möchte: elektronische Bauteile 1x Arduino Nano V3.0, 1x Breadbord, 170 Pin, 1x Ultraschall Sensor HC-SR04, 1x LED, 5mm, ultra Hell, 1x ISD1820 Bausatz, 1x 220 Ohm Widerstand, 1x Schalter, 1x Batteriefach (zbsp. für 4x AAA Batterien), 1x 9g Servo, 14x Breadboardkabel, 20cm, männlich - weiblich Zusätzlich wird noch ein Gehäuse benötigt und natürlich der Kürbiskopf. Ich habe diese Vorlage von Thingiverse.com heruntergeladen und gedruckt.
Werkzeuge
Um das Projekt aufzubauen habe ich folgende Werkzeuge verwendet: Bohrmaschine (vorzugsweise Akkubohrer), diverse Holzbohrer 15mm, 12mm, 10mm 5mm Laubsäge Lötkolben hitzebeständige Unterlage Lötfett, Lötzinn
Aufbau & Schaltung
Der gesamte Aufbau soll später in ein kleines Gehäuse passen daher sieht es etwas nach Spagettis aus wenn man den Deckel öffnet :) Schaltung
Schaltung - Halloween Kürbiskopf
Programmierung
#include int servomotor = 5; int sound = 4; int led = 2; int trigger = 7; int echo = 6; Servo servo; int position = 0; const int waitTime = 15; const int PAUSE = 5000; long lastActionTime = -1; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(servomotor, OUTPUT); pinMode(sound, OUTPUT); pinMode(led, OUTPUT); pinMode(trigger, OUTPUT); pinMode(echo, INPUT); servo.attach(servomotor); } void loop() { int lengthEcho = readEcho(); long currentMillis = millis(); if (lastActionTime lastActionTime = currentMillis; Serial.println(lengthEcho); if (lengthEcho Serial.println("loop"); digitalWrite(sound, HIGH); delay(500); digitalWrite(sound, LOW); movePumpkin(); } } } int readEcho(){ digitalWrite(trigger, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigger, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigger, LOW); int cm = pulseIn(echo, HIGH) / 58.0; return (int(cm * 100.0)) / 100.0; } void movePumpkin() { boolean ledActive = false; Serial.println("moveP"); for (position = 0; position servo.write(position); ledActive = !ledActive; digitalWrite(led, ledActive?HIGH:LOW); delay(waitTime); } for (position = 90; position >= 1; position--) { servo.write(position); ledActive = !ledActive; digitalWrite(led, ledActive?HIGH:LOW); delay(waitTime); } lastActionTime = millis(); }
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Arduino Lektion 95: ISD1820 Voice Recorder
In diesem Beitrag möchte ich das VoiceRecorder Modul "ISD1820" vorstellen.
VoiceRecorder ISD1820
Bezug
Das VoiceRecoder Modul ISD1820 habe ich über wish.com für knapp 3€ inkl. Versandkosten erstanden. Die Lieferzeit war jedoch mit 3 Wochen sehr lange. Wer nicht so lange warten möchte und vielleicht einpaar Euro mehr investieren möchte, kann dieses Modul auch bei ebay.de für ca. 6€ inkl. Versandkosten per Sofortkauf erstehen. Lieferumfang Zum Lieferumfang gehört ein neben der Platine (welche bereits vormontiert ist), ein Lautsprecher (8Ohm, 0,5W) sowie ein Anschlusskabel um den Lautsprecher mit der Platine zu verbinden.
Lieferumfang VoiceRecorder ISD1820 - Anschlusskabel & Lautsprecher Auf dem Lautsprecher und dem Anschlusskabel sind jeweils die Pole (+ & -) Markiert so dass, der Aufbau kinderleicht ist.
Technische Daten
Betriebsspannung 3V bis 5V Aufnahmedauer ca. 10sek. Abmaße (LXBxH) 44mm x 40mm x 10mm
Aufbau
Auf der Platine des VoiceRecorders sind neben dem Chip "ISD1820", ein Mikrofon für die Aufnahme, ein 2 Poliger Anschluss, für den Lautsprecher, eine 2 Polige Stiftreihe im Rastermaß 2,54mm, 3 Taster Aufnahme (REC, rot), Wiedergabe (PLAYE, schwarz), Wiedergabe (PLAYL, schwarz) enthalten.
Aufbau - VoiceRecorder ISD1820 Jumper & Pins Die Jumper & Pinleiste dient zum Anschluss eines Microcontrollers zbsp. ein Arduino. Des Weiteren können durch die Jumper verschiedene Funktionen des ISD1820 aktiviert werden.
Jumper & Pins am VoiceRecorder ISD1820 Aufnahme und Wiedergabe gleichzeitig Wenn man die beiden Pins welche auf der Platine mit "FT" bezeichnet sind verbindet (der Jumper muss dazu umgesteckt werden), dann wird das Modul als Verstärker genutzt, d.h. es wird über das Mikrofon aufgezeichnet und gleichzeitig über den Lautsprecher wiedergegeben. Endlose Wiedergabe der letzten Aufzeichnung Wenn man die beiden Pins, welche auf der Platine mit "P-E" bezeichnet sind verbindet dann wird die letzte Aufzeichnung in einer Endlosschleife wiedergegeben.
Anschluß und Schaltung
Das VoiceRecorder Modul ISD1820 kann mit und ohne Mikrocontroller betrieben werden, zunächsteinmal möchte ich erläutern wie dieser ohne Mikrocontroller betrieben wird und danach bauen wir eine Schaltung auf wo wir einen Sensor verwenden. Schaltung ohne Mikrocontroller Das VoiceRecorder Modul benötigt eine Betriebsspannung von 3V bis 5V. Es wird also entweder ein Universal Netzteil benötigt an welchem man die Spannung einstellen kann.
Steckernetzteil - Parameter Oder aber man nutzt ein PowerSupply Modul für ein Breadboard. An diesem Modul kann man eine 9V Blockbatterie anklemmen und kann durch das setzen eines Jumpers zwischen den Spannungen 3,3V und 5V wählen. Da ich für die Schaltungen sowieso ein Breadboard benötige verwende ich genau so ein Modul für den Aufbau.
Stromversorgung für das Breadboard Da wir für den Aufbau ein Breadboard verwenden, benötigen wir noch 2 Breadboardkabel (männlich - weiblich, 20cm).
Aufbau der einfachen Schaltung mit dem VoiceRecorder Modul ISD1820 Es wurde das Modul mit Spannung versorgt und nun kann man über die Aufnahmetaste "REC" einen ca. 10 Sekunden langen Track aufnehmen. Um die Qualität zu steigern muss man schon ziemlich dicht am Mikrofon sprechen.  Schaltung mit Arduino UNO Nun möchte ich gerne vorstellen wie man den VoiceRecorder am Arduino UNO betreibt.
VoiceRecorder ISD1820 am Arduino Über die bereits erwähnte Pinleiste können wir den Arduino anschließen. Dazu benötigen wir noch zusätzlich 1 Jumperkabel für den digitalen Pin. Zur Aktivierung der Sprachausgabe nutze ich einen Shake Sensor. Hier kann man jeden beliebigen Sensor nehmen. Sketch Der Sketch ist eigentlich relativ einfach denn, wir prüfen nur den Sensor ob dieser ein aktives Signal sendet oder ob dieses Signal in einem bestimmten Bereich liegt (wie in meinem Fall). Wenn das Signal anliegt dann soll der digitale Pin, an welchem der VoiceRecorder angeschlossen wurde, kurz aktiviert werden. Der Pin "P-E" ist dem Taster "PLAYE" gleichzusetzen, d.h. das Modul benötigt nur einen kurzen Impuls um die gesamte Sprachausgabe zu starten. Sollte der Pin "P-L" verwendet werden, so muss das Signal auf dem digitalen Pin solange anliegen bis die Sprachausgabe abgeschlossen ist. #define PLAY 2 //der Pin P-E vom VoiceRecorder ISD1820 an dem digitalen Pin D2 #define SHAKE_SENSOR 10 //Sensor zum aktivieren der Sprachausgabe am digitalen Pion D10 void setup() { pinMode(PLAY, OUTPUT); //setzen das der digitale Pin D2 ein Ausgang ist pinMode(SHAKE_SENSOR, INPUT); //setzen das der digitale Pin D10 ein Eingang ist } void loop() { //lesen des Sensorwertes double sensorState = analogRead(SHAKE_SENSOR); //Wenn der Wert größer als 200 ist dann... if(sensorState > 200){ //den digitalen Pin auf High setzen digitalWrite(PLAY, HIGH); delay(125); //eine kleine Pause //den digitalen Pin auf Low setzen digitalWrite(PLAY, LOW); } }
Fazit
Ein kleines Modul welches die Sprache in einer annehmbaren Qualität aufzeichnet und wiedergibt. Möchte man etwas mehr als nur eine Eingabe aufzeizeichnen oder diese Daten in eine Datei speichern wollen muss man hier zu einem anderen Modul greifen (zbsp. VS1053 Mp3 Modul). Read the full article

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Arduino Lektion 95: ISD1820 Voice Recorder
In diesem Beitrag möchte ich das VoiceRecorder Modul "ISD1820" vorstellen.
VoiceRecorder ISD1820
Bezug
Das VoiceRecoder Modul ISD1820 habe ich über wish.com für knapp 3€ inkl. Versandkosten erstanden. Die Lieferzeit war jedoch mit 3 Wochen sehr lange. Wer nicht so lange warten möchte und vielleicht einpaar Euro mehr investieren möchte, kann dieses Modul auch bei ebay.de für ca. 6€ inkl. Versandkosten per Sofortkauf erstehen. Lieferumfang Zum Lieferumfang gehört ein neben der Platine (welche bereits vormontiert ist), ein Lautsprecher (8Ohm, 0,5W) sowie ein Anschlusskabel um den Lautsprecher mit der Platine zu verbinden.
Lieferumfang VoiceRecorder ISD1820 - Anschlusskabel & Lautsprecher Auf dem Lautsprecher und dem Anschlusskabel sind jeweils die Pole (+ & -) Markiert so dass, der Aufbau kinderleicht ist.
Technische Daten
Betriebsspannung 3V bis 5V Aufnahmedauer ca. 10sek. Abmaße (LXBxH) 44mm x 40mm x 10mm
Aufbau
Auf der Platine des VoiceRecorders sind neben dem Chip "ISD1820", ein Mikrofon für die Aufnahme, ein 2 Poliger Anschluss, für den Lautsprecher, eine 2 Polige Stiftreihe im Rastermaß 2,54mm, 3 Taster Aufnahme (REC, rot), Wiedergabe (PLAYE, schwarz), Wiedergabe (PLAYL, schwarz) enthalten.
Aufbau - VoiceRecorder ISD1820 Jumper & Pins Die Jumper & Pinleiste dient zum Anschluss eines Microcontrollers zbsp. ein Arduino. Des Weiteren können durch die Jumper verschiedene Funktionen des ISD1820 aktiviert werden.
Jumper & Pins am VoiceRecorder ISD1820 Aufnahme und Wiedergabe gleichzeitig Wenn man die beiden Pins welche auf der Platine mit "FT" bezeichnet sind verbindet (der Jumper muss dazu umgesteckt werden), dann wird das Modul als Verstärker genutzt, d.h. es wird über das Mikrofon aufgezeichnet und gleichzeitig über den Lautsprecher wiedergegeben. Endlose Wiedergabe der letzten Aufzeichnung Wenn man die beiden Pins, welche auf der Platine mit "P-E" bezeichnet sind verbindet dann wird die letzte Aufzeichnung in einer Endlosschleife wiedergegeben.
Anschluß und Schaltung
Das VoiceRecorder Modul ISD1820 kann mit und ohne Mikrocontroller betrieben werden, zunächsteinmal möchte ich erläutern wie dieser ohne Mikrocontroller betrieben wird und danach bauen wir eine Schaltung auf wo wir einen Sensor verwenden. Schaltung ohne Mikrocontroller Das VoiceRecorder Modul benötigt eine Betriebsspannung von 3V bis 5V. Es wird also entweder ein Universal Netzteil benötigt an welchem man die Spannung einstellen kann.
Steckernetzteil - Parameter Oder aber man nutzt ein PowerSupply Modul für ein Breadboard. An diesem Modul kann man eine 9V Blockbatterie anklemmen und kann durch das setzen eines Jumpers zwischen den Spannungen 3,3V und 5V wählen. Da ich für die Schaltungen sowieso ein Breadboard benötige verwende ich genau so ein Modul für den Aufbau.
Stromversorgung für das Breadboard Da wir für den Aufbau ein Breadboard verwenden, benötigen wir noch 2 Breadboardkabel (männlich - weiblich, 20cm).
Aufbau der einfachen Schaltung mit dem VoiceRecorder Modul ISD1820 Es wurde das Modul mit Spannung versorgt und nun kann man über die Aufnahmetaste "REC" einen ca. 10 Sekunden langen Track aufnehmen. Um die Qualität zu steigern muss man schon ziemlich dicht am Mikrofon sprechen.  Schaltung mit Arduino UNO Nun möchte ich gerne vorstellen wie man den VoiceRecorder am Arduino UNO betreibt.
VoiceRecorder ISD1820 am Arduino Über die bereits erwähnte Pinleiste können wir den Arduino anschließen. Dazu benötigen wir noch zusätzlich 1 Jumperkabel für den digitalen Pin. Zur Aktivierung der Sprachausgabe nutze ich einen Shake Sensor. Hier kann man jeden beliebigen Sensor nehmen. Sketch Der Sketch ist eigentlich relativ einfach denn, wir prüfen nur den Sensor ob dieser ein aktives Signal sendet oder ob dieses Signal in einem bestimmten Bereich liegt (wie in meinem Fall). Wenn das Signal anliegt dann soll der digitale Pin, an welchem der VoiceRecorder angeschlossen wurde, kurz aktiviert werden. Der Pin "P-E" ist dem Taster "PLAYE" gleichzusetzen, d.h. das Modul benötigt nur einen kurzen Impuls um die gesamte Sprachausgabe zu starten. Sollte der Pin "P-L" verwendet werden, so muss das Signal auf dem digitalen Pin solange anliegen bis die Sprachausgabe abgeschlossen ist. #define PLAY 2 //der Pin P-E vom VoiceRecorder ISD1820 an dem digitalen Pin D2 #define SHAKE_SENSOR 10 //Sensor zum aktivieren der Sprachausgabe am digitalen Pion D10 void setup() { pinMode(PLAY, OUTPUT); //setzen das der digitale Pin D2 ein Ausgang ist pinMode(SHAKE_SENSOR, INPUT); //setzen das der digitale Pin D10 ein Eingang ist } void loop() { //lesen des Sensorwertes double sensorState = analogRead(SHAKE_SENSOR); //Wenn der Wert größer als 200 ist dann... if(sensorState > 200){ //den digitalen Pin auf High setzen digitalWrite(PLAY, HIGH); delay(125); //eine kleine Pause //den digitalen Pin auf Low setzen digitalWrite(PLAY, LOW); } }
Fazit
Ein kleines Modul welches die Sprache in einer annehmbaren Qualität aufzeichnet und wiedergibt. Möchte man etwas mehr als nur eine Eingabe aufzeizeichnen oder diese Daten in eine Datei speichern wollen muss man hier zu einem anderen Modul greifen (zbsp. VS1053 Mp3 Modul). Read the full article
Voice Recorder ISD1820 am Arduino. Hier nun ein kleines Video zum kommenden neuen Tutorial. #voicerecorder #isd1820 #arduino #arduinoproject #tech #techy #technology #electronic #components #DraegerIT (hier: Stefan Draeger Software) https://www.instagram.com/p/Bzkw_S6nmrE/?igshid=yph1l5cc55oc
Ein erster Test mit dem #isd1820 Für den Preis von knapp 3€ kann man über die Qualität nicht meckern. #voicerecorder #isd1820 #isd1820_recording_module_voice_board_with_mic #arduino #arduinoproject #arduinouno #techy #tech #maker #electronic #components #diy #DraegerIT (hier: Stefan Draeger Software) https://www.instagram.com/p/BzjACRAnCBM/?igshid=fkteb5rk7xp