さまざまなデバイス形態に合わせ、豊富な製品ラインナップをご用意しています。 皮膚貼付用/デバイス用テープ、加工・組立サポート、長期間のデバイス固定の検討(~14日)など、デバイス開発上の課題に合わせたご提案が可能です。お気軽にご相談ください。
さまざまなデバイス形態に合わせ、豊富な製品ラインナップをご用意しています。 皮膚貼付用/デバイス用テープ、加工・組立サポート、長期間のデバイス固定の検討(~14日)など、デバイス開発上の課題に合わせたご提案が可能です。お気軽にご相談ください。
【 音でロボットの動きをコントロール 】 スタート、ストップの動きを音でコントロールできる、音センサーが付いたロボット工作キットです。3タイプのロボット「2足歩行タイプ」「4足歩行タイプ」「6足歩行タイプ」の中から1つを選んで組み立てられる部品をセットしました。 【 はめ込むだけで組み立てられるプッシュリベットを採用 】 音センサーユニットやコンデンサー付きの専用モーター、組立済みのギヤボックス、そして必要な長さにカットして使うユニバーサルアームやユニバーサルプレートなどをセット。各部の取り付けには差し込むだけで固定できるプッシュリベットを使って、気軽に取り組めます。 【 別にお求めになるもの 】●単3形電池2本 ⇒ 組立説明図を見る(PDF)
(今回から河本の実験室の記事は、こっちに書くことにしました。そのうち過去記事も移転します。) "AR Sensor"というアプリを作りました。 データをARで投影することで、普通は見えない日常の中の様々な空間データを見えるようにするツールです。 例えばこんなふうに、Wifiルーターから出てくる電波の立体的な強弱を見ることができます(緑は電波が強いところ、赤は電波が弱いところ): AR Sensorで見るWifiルーターの上の電波強度 なんでこんなの作ったの? もともとは「週一ぐらいでどこからともなく流れてくる排水口の臭いのもとを突き止めたい」という家庭的な悩みを解決するためにこのツールを作りました。臭いの空間分布を可視化できれば、臭いの元がすぐに見つけられるんじゃないかと。 使っているうちにWifiや磁場などのスマホで測れる様々なデータに応用すると便利+教育的であることに気づいて、汎用的な
ニューロスカイは脳波をもっと、わかりやすく、親しみやすく。誰でも、どこでも、シンプルに使える、コンシューマー向け脳波センサー。ネコミミの形でおなじみのnecomimi脳波センサー、ThinkGear ASICモジュールの開発を行っております。
これはOthloTech Advent Calendar 2017の25日目の記事です。 脳波を測定して、いい感じに眠くなったら部屋の照明を勝手に消してくれる的なの作ろうと思います。 ##はじめに 脳波を測定するにあたって利用したのは「Museヘッドバンド」という脳波センサです。 本来の使い方としてはヨガや瞑想するときにつけて、脳がなんか良い感じの状態になると接続しておいたスマホから小鳥がピヨピヨ鳴いてくれるそうです。 Amazonのレビューがなんか怖い このヘッドバンド、開発用にSDKが公開されていて、ドキュメントもしっかりと有るので開発者に親切です。 原状ではAndroid、iOS、Windowsの3つのプラットフォームに対応しています。Macもそのうち対応するようです。今回はAndroidを使います。 ヘッドバンドからはBluetooth Low Energyで「 α波、β波、θ波、
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2014年6月) 出典は脚注などを用いて記述と関連付けてください。(2014年6月) 出典検索?: "脳波" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL この記事で示されている出典について、該当する記述が具体的にその文献の何ページあるいはどの章節にあるのか、特定が求められています。 ご存知の方は加筆をお願いします。(2014年6月) ヒトの脳波 脳波(のうは、英: Electroencephalogram:EEG)は、ヒト・動物の脳から生じる電気活動を、頭皮上、蝶形骨底、鼓膜、脳表、脳深部などに置いた電極で記録したものである。英語の忠実な訳
イオン感応性電界効果トランジスタ(イオンかんのうせいでんかいこうかトランジスタ)とは、溶液中の特定イオンに選択的に応答し、その濃度に対応する電気信号を出力するセンサである。従来のイオン電極と高入力抵抗増幅器とを集積化したものといえる[1]。 従来のイオンセンサは化学工業や臨床医学の分野で普及しており、早くからその小形化が渇望されていたものの、単に小形化したのでは、電極インピーダンスが非常に高くなるため、熱雑音(インピーダンスの平方根に比例する)などの不安定性が増し、かつ時定数(インピーダンスに比例する)が大きくなってしまうので応答時間が長く、実用的ではなかった[1]。この問題を解決するために金属酸化物半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)のゲート電極として金属を用いずにゲート絶縁膜を直接液中に浸し、溶液-絶縁膜間に発生する界面電位によって生じるドレーン電流の変化からイオン濃度を測定する
はじめに Raspberry Piでセンサーを接続し、部屋の温度・湿度を測ります。 今回は「DHT11」という温湿度センサーを使用します。 温湿度センサー「DHT11」 DHT11は、価格も安価で入手し易い温湿度センサーです。 センサー単体、基盤に設置されたものなど、用途に応じた様々な形態で販売されており、秋月電子通商では300円で購入することができます。(左の画像がセンサー単体です) 【秋月電子通商】 秋月電子通商 温湿度センサ モジュール DHT11 回路を組む 秋月電子で公開されているデータシートを参考に回路図を組んでみます。使用するのはDHT11のセンサー単体のものです。 DHT11のピン構成は、 1番:5V 2番:GPIO 3番:NC(Non-Connected = 使用していない) 4番:GND という構成になっています。(3番の使用していないピンがあるというのは謎ですね…)
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