PiCar-X è un’auto robotica a guida autonoma progettata specificamente per la piattaforma Raspberry Pi. È un’auto robotica versatile dotata di un modulo telecamera a 2 assi, un modulo a ultrasuoni e moduli di tracciamento della linea, che offre un’ampia gamma di funzioni come il rilevamento di colori/viso/segnali stradali, l’evitamento automatico degli ostacoli e il tracciamento automatico della linea. Il PiCar-X supporta due linguaggi di programmazione, Blockly e Python, che si rivolgono sia ai principianti che ai programmatori avanzati.
In questa recensione approfondita, discuteremo le caratteristiche chiave di PiCar-X, le sue capacità di programmazione e il contenuto educativo fornito nella sua documentazione.
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Caratteristiche principali
- Linguaggi di programmazione: PiCar-X supporta i linguaggi di programmazione Blockly e Python, per soddisfare gli utenti con diverse capacità di programmazione. Blockly è una scelta eccellente per i principianti, gli utenti più giovani o coloro che desiderano testare rapidamente il PiCar-X, mentre Python offre un controllo e una flessibilità più avanzati per i programmatori esperti.
- Modulo telecamera: il modulo telecamera a 2 assi consente a PiCar-X di eseguire un’ampia gamma di attività di visione artificiale, tra cui il rilevamento del colore, il rilevamento dei volti e il rilevamento dei segnali stradali. Questa funzione consente agli utenti di esplorare e sperimentare vari algoritmi e applicazioni di visione artificiale.
- Moduli a ultrasuoni e di tracciamento della linea: il modulo a ultrasuoni dota il PiCar-X di funzionalità automatiche per evitare gli ostacoli, mentre il modulo di tracciamento della linea consente il tracciamento automatico della linea. Queste funzionalità consentono agli utenti di conoscere la robotica e le applicazioni del mondo reale della navigazione autonoma.
- Controllo dell’app mobile: l’app SunFounder Controller offre agli utenti un modo conveniente per controllare in remoto il PiCar-X sui propri dispositivi mobili. Questa caratteristica si aggiunge all’accessibilità e alla facilità d’uso del PiCar-X.
- Contenuti educativi: la documentazione PiCar-X offre una vasta gamma di contenuti educativi, che coprono argomenti come la storia delle auto a guida autonoma, il deep learning, le reti neurali, l’assemblaggio dei componenti e altro ancora. Ciò rende PiCar-X un’eccellente risorsa di apprendimento per gli utenti interessati alla robotica, alla programmazione e all’intelligenza artificiale.
- Supporto multilingue: la documentazione PiCar-X è disponibile in inglese, con l’azienda che lavora per aggiungere il supporto per altre lingue. Ciò dimostra l’impegno dell’azienda nel rendere il PiCar-X accessibile a un pubblico globale.
Assemblaggio
SunFounder fornisce una scheda completa con tutte le informazioni sulle istruzioni di montaggio.
Ricorda, il Raspberry Pi non è incluso, funziona con la versione 3b+ e 4. E hai bisogno di 2 batterie al litio 18650.
Ecco le batterie &nbps;AliExpress 18650 3.7v 3400mah
Requisiti:
- Kit PiCar-X
- Raspberry Pi (preferibilmente 3B+/4B)
- Scheda MicroSD (16 GB o superiore, Classe 10 o superiore)
- Alimentatore per Raspberry Pi (5V/3A per Pi 4 o 5V/2.5A per Pi 3)
- connessione internet
- Laptop/PC con Windows, macOS o Linux
Ecco la scatola e il mio Raspberry Pi 3B+.
Come puoi vedere, sono tutti ben imballati e sono molto sorpreso che tutte le parti del corpo siano in metallo .
Tutti i passaggi sono molto semplici.
Inoltre, il Raspberry Pi con HAT si adatta perfettamente.
Ecco una visione migliore dell’HAT.
La testa dell’auto con la fotocamera è molto piccola.
È montata su due servomotori che consentono alla telecamera di muoversi in modo indipendente in tutte le direzioni.
Ecco un dettaglio dei supporti delle ruote.
Infine, l’auto con tutti gli elementi è molto bella.
Configurazione del Raspberry Pi per EzBlock
Ora abbiamo il nostro PiCar-X pronto, ma dobbiamo aggiungere il software. C’è una pagina dedicata per il firmware.
- Scarica il sistema operativo Raspberry Pi con il firmware EzBlock preinstallato da qui .
- Usa uno strumento di scrittura di immagini come Raspberry Pi Imager per scrivere l’immagine scaricata sulla tua scheda microSD.
- Inserisci la scheda microSD nel Raspberry Pi, collega l’alimentatore e accendilo.
Collegamento di Ezblock Studio a PiCar-X
La prima volta che ti incoraggio a utilizzare un dispositivo mobile con l’ app EzBlock studio , perché possiamo utilizzare il Bluetooth per impostare l’indirizzo IP.
- Apri l’app e seleziona il dispositivo.
- Premere collegare tramite dispositivo Bluetooth vengono immediatamente riconosciuti. Cliccaci sopra.
- Ora possiamo andare a configurare la connessione wifi.
- Quindi possiamo ottenere l’IP.
Puoi avviare la calibrazione tramite l’app, ma preferisco farlo sul mio PC.
- Avvia Ezblock Studio sul tuo computer.
- Clicca sull’icona in alto a sinistra e seleziona il tuo dispositivo
- Sull’icona in alto a sinistra e fai clic su “Connetti”.
- Inserisci l’indirizzo IP.
- Una volta connesso, lo stato dovrebbe cambiare in “Connesso” nella scheda Dispositivi.
Inizia a programmare con EzBlock
Cos’è Ezblock?
EzBlock è un linguaggio di programmazione grafico progettato specificamente per PiCar-X. È un ambiente di programmazione intuitivo e facile da usare che consente agli utenti di creare programmi complessi utilizzando blocchi di trascinamento della selezione. Ciò significa che gli utenti non devono imparare un linguaggio di programmazione complicato o una sintassi per creare programmi funzionali per PiCar-X. Invece, possono utilizzare un’interfaccia visiva per progettare e codificare i loro programmi.
Come funziona EzBlock?
EzBlock si basa sul linguaggio di programmazione visuale Blockly. Blockly è un progetto open source sviluppato da Google che consente agli utenti di creare programmi utilizzando blocchi che rappresentano il codice. Questi blocchi possono essere trascinati e rilasciati su una tela e possono essere collegati per formare un programma. EzBlock prende il concetto Blockly e aggiunge blocchi specifici PiCar-X per creare un ambiente di programmazione user-friendly per PiCar-X.
EzBlock consente agli utenti di controllare i motori, i sensori e altri componenti del PiCar-X trascinando e rilasciando i blocchi su una tela. Ad esempio, per far avanzare il PiCar-X, gli utenti possono trascinare un blocco “imposta velocità motore” sulla tela e impostare il valore della velocità su un numero positivo. Allo stesso modo, per girare il PiCar-X a sinistra oa destra, gli utenti possono trascinare un blocco “imposta velocità motore” sulla tela e impostare di conseguenza i valori di velocità per ciascun motore.
EzBlock include anche blocchi per il controllo dei sensori del PiCar-X. Ad esempio, per utilizzare il sensore a ultrasuoni di PiCar-X, gli utenti possono trascinare un blocco di “lettura del sensore a ultrasuoni” sulla tela e specificare quale porta del sensore utilizzare. Il valore del sensore può quindi essere utilizzato in istruzioni condizionali o altri blocchi per creare programmi più complessi.
L’IDE di programmazione EzBlock include una sezione di strumenti che fornisce agli utenti vari strumenti per controllare e interagire con il proprio PiCar-X. La sezione degli strumenti si trova sul lato destro dell’IDE e include diversi componenti, come il joystick, lo slider, il video e altro.
Il componente joystick consente agli utenti di controllare il movimento del PiCar-X utilizzando un joystick virtuale. Questo joystick può essere trascinato sullo schermo per controllare la direzione del PiCar-X e gli utenti possono regolare la sensibilità del joystick per ottimizzare il controllo.
Il componente slider fornisce agli utenti un modo per regolare la velocità del PiCar-X. Questo dispositivo di scorrimento può essere trascinato a sinistra oa destra per regolare la velocità del PiCar-X e gli utenti possono impostare i valori di velocità massima e minima per le loro esigenze specifiche.
Il componente video visualizza il feed video in diretta dalla fotocamera del PiCar-X. Ciò consente agli utenti di vedere ciò che vede il PiCar-X e può essere utilizzato per il controllo remoto e la guida autonoma.
Nel complesso, la sezione degli strumenti dell’IDE di programmazione EzBlock offre agli utenti una varietà di strumenti per controllare e interagire con il loro PiCar-X. Questi componenti rendono facile per gli utenti programmare e controllare il PiCar-X senza dover scrivere codice complesso o utilizzare hardware esterno.
Perché usare EzBlock per programmare il PiCar-X?
Ci sono diversi motivi per cui EzBlock è un’ottima opzione per programmare il PiCar-X:
Facile da usare
L’interfaccia drag-and-drop di EzBlock rende facile per gli utenti creare programmi funzionali per PiCar-X senza dover imparare un complesso linguaggio di programmazione o sintassi.
Blocchi specifici per PiCar-X
EzBlock include blocchi specifici di PiCar-X che consentono agli utenti di controllare motori, sensori e altri componenti di PiCar-X senza dover scrivere codice di basso livello.
Raspberry Pi HAT
Ora faremo un semplice esempio. Prima di tutto vorrei mostrare l’HAT e le sue specifiche.
Porta motore sinistra/destra
- Porte motore XH2.54 a 2 canali.
- La porta sinistra è collegata a GPIO 4 e la porta destra è collegata a GPIO 5.
Perno I2C
- Pin I2C a 2 canali da Raspberry Pi.
Perno PWM
- Pin PWM a 12 canali, P0-P12.
Pin dell’ADC
- Pin ADC a 4 canali, A0-A3.
Perno digitale
- Pin digitali a 4 canali, D0-D3.
Indicatore di batteria
- Due LED si accendono quando la tensione è superiore a 7,8V.
- Un LED si accende nell’intervallo da 6,7 V a 7,8 V.
- Al di sotto di 6,7 V, entrambi i LED si spengono.
USR LED
- Impostato dal tuo programma. (L’uscita 1 accende il LED; l’uscita 0 lo spegne.)
Pulsante RST
- Una breve pressione del pulsante RST provoca il ripristino del programma.
- Premi a lungo il pulsante RST finché il LED non si accende, quindi rilascialo e disconnetterai il Bluetooth.
Pulsante USR
- Le funzioni del pulsante USR possono essere impostate dalla programmazione. (Premendo verso il basso si ottiene un ingresso “0”; rilasciando si produce un ingresso “1”. )
Interruttore di alimentazione
- Attiva/disattiva l’alimentazione del robot HAT.
- Quando colleghi l’alimentazione alla porta di alimentazione, il Raspberry Pi si avvierà. Tuttavia, sarà necessario portare l’interruttore di alimentazione su ON per abilitare Robot HAT.
Porta di alimentazione
- Ingresso alimentazione 7-12V PH2.0 a 2 pin.
- Alimentare contemporaneamente Raspberry Pi e Robot HAT.
Esempio semplice
Vorrei aggiungere due led per avere luce quando voglio, quindi “aggiorneremo” il PiCar-X. Utilizziamo i pin PWM in modo da poter gestire l’intensità della luce.
Adattatore led stampato in 3D
Ho creato un semplice adattatore per aggiungere due led nella testa del PiCar-X.
Codice
Ecco un semplice schizzo Blink con due LED collegati a P11 (anodo su giallo e catodo su nero) e P10.
Il risultato è questo.
Controlla la fotocamera e la luce
Ora utilizzeremo gli strumenti di controllo virtuale forniti dalla piattaforma.
Creo un semplice programma che ci permette di accendere o spegnere il meno e visualizzare la telecamera sullo schermo.
Ecco la scheda che permette l’aggiuntadei controlli per creare l’interfaccia utente.
Il risultato con i LED spenti.
E con i LED accesi.
Grazie
PiCar-X è un’auto robotica a guida autonoma altamente versatile, guidata dall’intelligenza artificiale, che si rivolge a utenti di tutte le età e livelli di esperienza di programmazione. La sua ampia documentazione, il supporto per più linguaggi di programmazione e un’ampia gamma di funzionalità lo rendono un eccellente strumento educativo e un modo coinvolgente per conoscere la robotica, la visione artificiale e la programmazione.
Che tu sia un principiante interessato ad esplorare il mondo della programmazione e della robotica o un programmatore avanzato alla ricerca di una piattaforma per sperimentare l’intelligenza artificiale e la visione artificiale, PiCar-X offre qualcosa per tutti. Con la sua vasta gamma di funzioni e applicazioni, il PiCar-X può essere una preziosa aggiunta al toolkit di qualsiasi appassionato di robotica.