
Desenvolvendo Projetos Para Monitorar Sensores No Arduino Com Sintetizador De Voz Programado No Python
By Vitor Amadeu SouzaLength4h 57m
About this audiobook
Esta literatura é uma continuação da obra Arduino – Prático e Objetivo (2011), Programação para Arduino – Avançado (2014), Implementando um Sintetizador de Voz Programado no Python (2019) do mesmo autor e editora, onde o objetivo é monitorar os sensores apresentados no sumário desta obra usando o Arduino de modo que o valor monitorado via canal serial possa ser falado através de um computador programado no Python, já que neste foi programado um sintetizador de voz. A placa didática utilizada foi a Cerne Arduino, onde tal kit está à venda no site www.cerne-tec.com.br. No entanto, outras placas Arduino compatíveis como a UNO podem ser utilizadas em função da compatibilidade entre elas.
Audiobook details
GenreEducation and Learning, Technology
Length4 hrs 57 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateApr 17, 2019
LanguagePortuguese
Table of contents
1Vitor Amadeu Souza
2Sumário
3Capítulo 1 Metodologia de desenvolvimento
4Capítulo 2
5bloco setup o mesmo é inicializado e uma mensagem impressa no
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6VOUT
7ADC
8cálculo matemático acima de forma a obter o valor da corrente de
9corrente de entrada, atualizando o LCD em seguida.
10Este exemplo usa uma linha de transmissão e recepção que
11abaixo para inicializar este software.
12A seguir o código fonte que implementa tal algoritmo.
13Capítulo 4
14ou hélice.
15Sendo assim, o experimento consiste em contabilizar quantas
16O esquema proposto para realização desta experiência pode
17fluxograma apresentado.
18Este exemplo usa uma linha de transmissão e recepção que
19abaixo para inicializar este software.
20A seguir o código fonte que implementa tal algoritmo.
21Capítulo 5
22Apesar de composto de 6 pinos, apenas 3 destes são usados
23V
24Bit
25A seguir o código fonte para medir o sensor de pressão
26Este exemplo usa uma linha de transmissão e recepção que
27valor é enviado periodicamente para o canal serial, de modo que
28A seguir o código fonte que implementa tal algoritmo.
29Capítulo 6
30Fonte: http://edg.uchicago.edu/tutorials/load_cell/FX1901.pdf
31Fonte: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf
32mostrar no LCD este resultado.
33conversão ADC.
34apresentá-lo no display LCD.
35LCD em seguida.
36valor é enviado periodicamente para o canal serial, de modo que
37A seguir o código fonte que implementa tal algoritmo.
38Capítulo 7
39caso passe de determinado limite, pode comprometer a saúde
40Segundo a Norma Regulamentadora 15 (NR-15), a exposição a
41Figura 3.1: Modelo de projeto
42chega-se a seguinte equação, em que através desta é possível obter
43Diversas
445 V. Sendo assim, pode-se modelar o seguinte gráfico, no qual
45microfone de eletreto para encontrar em seguida a potência em dB
46Figura 3.10: Esquema elétrico
47Figura 3.11: Fluxograma
48valor é enviado periodicamente para o canal serial, de modo que
49A seguir o código fonte que implementa tal algoritmo.
50Capítulo 8