HS-S84P 2.4G Fernsteuerungssignal-Empfang - 4-Kanal-Tastensteuerung

HS-S84P 2.4G Fernsteuerungssignal-Empfang - 4-Kanal-Tastensteuerung

1、Einführung

2.4G 4-Kanal-Fernsteuerungs-Modul mit zugehörigem Fernsteuerungssignal-Empfangsmodul, das 2.4GHz-Digitalwireless-Kommunikationstechnologie verwendet, eine starke Störungsunterdrückung, eine lange Steuerungsentfernung und keine Orientierungsbeschränkung aufweist;Der Fernbedienung können 4 unabhängige Steuerungskanäle zur Verfügung gestellt werden, um verschiedene Bedienungsaufgaben wie Vorwärts, Rückwärts, Lenkung und Funktionsschaltung zu erfüllen, der Empfänger ist für die Empfangs- und Dekodierung der drahtlosen Signale verantwortlich und gibt stabile serielle Kommunikationssignale aus, unterstützt die Ein-Klick-Pairing und Speicherung bei Stromabschaltung, betritt bei Verlust des Signals automatisch den Sicherheitsmodus und kann mit der Fernbedienung kombiniert werden, um eine stabile und zuverlässige Fernsteuerung für Spurfolgerfahrzeuge, Roboter und andere intelligente Geräte zu ermöglichen, die Verdrahtung ist einfach und kompatibel mit verschiedenen Entwicklungsbrettern und Erweiterungsbrettern.

2、Schemazeichnung

HS-S84P 2.4G Fernsteuerungssignal-Empfang Klicken Sie zum Anzeigen

3、Modulparameter

Pinbezeichnung

Beschreibung

G

GND(Spannungsversorgungsminus)

V

VCC(Spannungsversorgungsplus)

S

Signalleitung

  • Spannungsversorgung: 3.3V / 5V

  • Verbindungsmethode: PH2.0 Steckerkabel

  • Montageart: Schraubenfestigung

4, Platinegröße

Detailseite_Simplified_3

5、Arduino IDE Beispielprogramm

Achtung: Wenn beim Hochladen des Programms eine Fehlermeldung bezüglich der Bibliotheksdateien angezeigt wird, laden Sie bitte zuerst die Bibliotheksdateien herunter!
Anleitung zum Herunterladen und Importieren der Bibliotheksdateien für das Arduino IDE:
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Beispielprogramm (UNO-Entwicklerboard):


#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial1(10,11);
uint8_t rxFrame[6]={0};

volatile uint8_t rxIndex;
volatile uint8_t data;

void setup(){
  mySerial1.begin(9600);
  rxIndex = 0;
  data = 0;
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  if (mySerial1.available()) {
    data = mySerial1.read();
    if (rxIndex == 0) {
      if (data == 0xAA) {
        rxFrame[rxIndex] = data;
        rxIndex = rxIndex + 1;

      }

    } else {
      rxFrame[rxIndex] = data;
      rxIndex = rxIndex + 1;
      if (rxIndex == 6) {
        rxIndex = 0;
        for (int i = 0; i <= 5; i = i + (1)) {
          Serial.write(rxFrame[i]);
        }
        Serial.println("");

      }

    }

  }

}

6、ESP32 Python Beispiel (für Mixly IDE /米思齐)

Entwicklungsboard auswählen Python ESP32 [ESP32 Generic(4MB)] auf den Code-Modus umschalten und hochladen

Achtung: Wenn beim Hochladen des Programms eine Fehlermeldung bezüglich der Bibliotheksdateien angezeigt wird, laden Sie bitte zuerst die Bibliotheksdateien herunter!
米思齐(Mixly)IDE ESP32库文件下载及导入教程:
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示例程序(ESP32-Python):Wird aktualisiert...

7、米思齐 Mixly 示例程序(图形化语言) in Deutsch

Beispielprogramm:2、第二步将UNO开发板的库文件下载后解压在桌面。
Achtung: Wenn beim Hochladen des Programms eine Fehlermeldung bezüglich der Bibliotheksdateien angezeigt wird, laden Sie bitte zuerst die Bibliotheksdateien herunter!
米思齐(Mixly)IDE Arduino库文件下载及导入教程:Klicken Sie zum Anzeigen

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Beispielprogramm (ESP32-Entwicklungsboard):2、第二步将UNO开发板的库文件下载后解压在桌面。
Achtung: Wenn beim Hochladen des Programms eine Fehlermeldung bezüglich der Bibliotheksdateien angezeigt wird, laden Sie bitte zuerst die Bibliotheksdateien herunter!
米思齐(Mixly)IDE ESP32库文件下载及导入教程:
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8、Testumgebung Einrichtung

Testumgebung für Arduino UNO einrichten

Vorbereiten Sie die Komponenten:

  • HELLO STEM UNO R3 Entwicklungsplatine *1

  • HS-UNO-EXP1 Erweiterungsplatine*1

  • USB type-c Datenkabel *1

  • 2.4G 4-Kanal-Fernbedienung*1

  • 2.4G-Fernbedienungssignal-Empfangsmodul *1

  • 5er-Batteriehalter*1

  • PH2.0-Doppelkopf-Steckerleitung*1

Schaltplan der Leitung:

Detailseite_Simplified_6

ESP32 Testumgebung einrichten

Vorbereiten Sie die Komponenten:Wird aktualisiert...

Schaltplan der Leitung:Wird aktualisiert...

9、Video-Tutorial

Video-Tutorial:Wird aktualisiert...

10、Testergebnis

Arduino UNO Testergebnis:

Nachdem die Kabel des Geräts gut angeschlossen sind, laden Sie das obige Programm auf die ArduinoUNO-Entwicklungsplatine und schalten Sie den Strom ein.Warten Sie auf die Verbindung des Funkfernbedieners und des Empfangsmoduls für die Fernsteuerungssignale, nach dem Drücken jeder Taste können Sie die empfangenen Datenpakete über den seriellen Port anzeigen.

ESP32 Testergebnis:

Wird aktualisiert...