Como conjunto de aprendizaje de nivel básico para IA, el kit básico de IA para DOBOT Magician incluye un tablero de control Arduino Mega 2560, un indicador LED, un joystick, un botón de interruptor y módulos de reconocimiento visual y de voz. Ofrecemos numerosos cursos para ayudar a los estudiantes a manejar el brazo robótico a través de la programación y obtener fácilmente los conocimientos básicos de la IA, cultivando así su pensamiento innovador y desarrollando una cultura robótica creativa. [njwa_button id="3696"]
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Los abundantes módulos electrónicos incluyen un tablero de control programable, varios sensores y reconocimiento visual y de voz. Controle las luces y DOBOT Magician mediante botones, joystick y reconocimiento de voz para ayudar a los estudiantes a explorar la inteligencia artificial en todos los aspectos.
Compatible con Mixly, sensores periféricos relacionados con Arduino y otros, la plataforma electrónica de código abierto admite el desarrollo secundario controlado por Arduino. Las tecnologías innovadoras inspiran a los estudiantes en la plataforma de software y hardware de código abierto para crear proyectos independientes y adquirir nuevos conocimientos en programación.
Construir un control remoto Dobot mediante programación puede convertir las ideas creativas de los estudiantes en realidad y ayudarlos a aprender circuitos y programación al mismo tiempo.
| Microcontrolador | ATmega2560 |
| Voltaje de funcionamiento | 5V |
| Voltaje de entrada (recomendado) | 7V – 12V |
| Voltaje de entrada (rango) | 6V – 20V |
| Pines I/O digitales | 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM) |
| Pines de entrada analógica | 16 I/O |
| Corriente DC por I/O Pin | 50 mA |
| Corriente DC para 3.3V Pin | 50 mA |
| Memoria Flash | 256 KB de los cuales 4 KB utilizados por el gestor de arranque |
| SRAM | 8 KB |
| EEPROM | 4 KB |
| Velocidad del reloj | 16M Hz |
| Procesador | NXP LPC4330, 204 MHz, doble núcleo |
| Sensor de imagen | Omnivision OV9715, 1/4″, 1280×800 |
| Sensor de imagen | 75 grados horizontales, 47 grados verticales |
| Tipo de lente | Estándar M12 (varios tipos diferentes disponibles) |
| Consumo de energía | 140 mA |
| Entrada de alimentación | Entrada USB (5 V) o entrada no regulada (6 V a 10 V) |
| RAM | 264 K bytes |
| Flash | 1 millón de bytes |
| Salidas de datos disponibles | UART serie, SPI, I2C, USB, digital, analógica |
| Tamaño | 2.1″ x 1.75″ x 1.4″ |
| Color de la tecla | Rojo, Verde, Azul |
| Tensión de alimentación | 3.3V – 5V |
| Tipo de datos | Digitales |
| Tamaño | 22 mm x 30 mm |
| Color | Rojo, Verde, Azul |
| Brillo | 2500 mcd a 3300 mcd Salida de altas luces |
| Voltaje | 3.3V – 5V |
| Longitud de onda | 520 nm – 530 nm |
| Ángulo | 80°- 110° |
| Tamaño | 30 mm x 20 mm |
| Peso | 5 g |
| Requisitos de energía | +3.3 – 5V |
| Modo de interfaz | PH2.0-3 |
| Salida analógica | 2 ejes (X, Y) |
| Salida de tecla numérica | 1 (eje Z) |
| Dimensiones | 37 mm x 25 mm x 32 mm |
| Peso | 5 g |
| Módulo de voz (inglés) | |
| Voltaje de funcionamiento del reconocimiento de voz local | 3.3 – 5V |
| Corriente de trabajo | 3,3 V: 25-26,5 mA, 80 mA en reproducción; 5 V: 25-26,5 mA, 130 mA en reproducción |
| Temperatura de trabajo | 0-85 ℃ |
| Elementos de identificación | 22 |
| Micrófono incorporado | Omnidireccional, SNR: 55d, sensibilidad min = -43dB, típica = -40, max = -37dB |
| Tamaño | 40 * 20 mm |
| Peso | 5 g |
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