23、利用 Node-RED 和树莓派 Pico W 玩转传感器

利用 Node-RED 和树莓派 Pico W 玩转传感器

在电子项目的世界里,Node-RED 和树莓派 Pico W 的组合为我们带来了无限可能。本文将详细介绍如何使用 HC-SR501 人体传感器模块(PIR 运动传感器)和水位传感器,结合树莓派 Pico W 和 Node-RED 平台开展有趣的实验。

1. HC-SR501 运动传感器

HC-SR501 人体传感器模块,也就是被动红外(PIR)运动传感器,与树莓派 Pico W 和 Node-RED 平台搭配使用,能实现各种交互式和响应式项目。

1.1 工作原理

PIR 传感器是 HC-SR501 传感器的核心,它能检测运动人体辐射的红外光。当传感器检测到红外辐射的突然变化时,就会发送信号。所有物体都会发出一定程度的红外光,这是一种我们看不见但能感觉到热量的光。传感器旨在检测接收到的红外光量的变化。当像人或动物这样的温暖物体进入传感器的范围内移动时,照射到探测器的红外光量会发生变化,传感器将这种变化识别为运动。

1.2 常见应用
  • 家庭安全系统 :传感器可以检测未经授权的移动并触发警报。
  • 节能 :如果在一段时间内没有检测到移动,它可以关闭房间里的灯。
  • 交互式装置 :艺术家和设计师经常在装置中使用 PIR 传感器来创造响应式体验。
1.3 技术细节

HC-SR501 PIR 传感器板载有两个电位器和一个跳线,每个都有特定的功能。

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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