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Hola Livio, Siempre muchos elogios por el trabajo que haces.
Descargué el fonómetro theremino ya que me gustaría intentar hacer algunas mediciones a nivel acústico de una bomba de calor (Unidad condensadora unidad exterior) a varias velocidades de funcionamiento. No puedo encontrar, Si estoy en lo cierto, Indicaciones sobre esquemas/conexiones de micrófonos ECM8000 al maestro en los recursos descargados.
¿Podría darme alguna información al respecto??
Gracias y buen trabajo.
Roberto
El micrófono ECM8000 debe estar conectado a su tarjeta de sonido especial U-PHORIA UM2 fabricada por Behringer
https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0118
https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0DZ3
En comparación con productos de calidad similar, cuestan muy poco.
Eventualmente, también podría alimentar el micrófono con otras tarjetas de sonido de las mismas características, pero siempre adecuado para alimentar micrófonos de condensador.
Si tienes alguna otra duda, pregúntale a Marco quién ha fabricado muchas de estas unidades de control. Quizás también podría darte componentes de segunda mano y seguro que te puede dar buenos consejos y también la última versión de los programas de Metro y Elaboración que aún no hemos publicado.
https://www.theremino.com/contacts/about-us#marco
Lea también los archivos PDF de la documentación.
Hola
Livio
Muchas gracias Livio, Me pondré en contacto con Marco según su sugerencia.
Buena noches
Desafortunadamente, Theremino GPT ya no funciona, encontraremos una solución, pero mientras tanto, para que funcione, debe crear su propia clave en OpenAI como se explica en el archivo "Theremino_GPT_Help.pdf" que puede descargar desde aquí:
https://www.theremino.com/downloads/intelligenza-artificiale#openai
¿Qué pasó?
Alguien en los días transcurridos desde entonces 7 diciembre hasta la fecha ha utilizado GPT4 de una manera que “inmoderado” Y en solo unos días, usó un millón de tokens, mediante el envío masivo de la clave API asociada a nuestra cuenta.
Aprovechemos esta oportunidad para explicar a los que aún no lo saben que GPT4 es muy caro, hasta treinta veces más caro que GPT 3.5 turbo.
Además, GPT4 tarda en responder, por lo que debe usarse con moderación y solo si es necesario.
———————
En los próximos días, lanzaremos una nueva versión de Theremino GPT, Así que esté atento a estos mensajes en la página de noticias.
Por el momento, como se ha escrito, si quieres usar Theremino GPT tienes que crear tu propia clave en OpenAI.
Hemos restablecido Theremino GPT para que funcione.
La versión 4.7 Restaure la operación sin tener que crear su propia clave (dejando en blanco el cuadro OpenAI-KEY).
Como recordatorio, nuestra API-KEY solo funciona con GPT-3.5-turbo.
Aprovechemos esta oportunidad para explicar a los que aún no lo saben que GPT4 es muy caro, hasta treinta veces más caro que GPT 3.5 turbo. Además, GPT4 tarda en responder, por lo que debe usarse con moderación y solo si es necesario.
Descargar 4.7 Desde aquí:
https://www.theremino.com/downloads/intelligenza-artificiale#openai
Buongiorno Livio e a tutti gli sviluppatori di Theremino. Vi faccio veri complimenti per quanto fatto.
Volevo condividere il fatto che ho collegato con successo ad un theremino Iot Module (il TTGO7ver1.3) una sonda I2C molto interessante, por lo menos para mí. Si tratta della sonda Bosh con sensore BME280, che è un sensore di pressione, temperatura e umidità. L’esemplare che ho comprato io (una decina di euro) è marchiata mikroBUS.
Ovviamente ho modificato il firmware affinché la legga correttamente e vi riporto qui sotto il programma, magari è utile come esempio ulteriore.
La connessione fisica l’ho fatta ai pin 21(SDA) y 22(SCL) che sono quelli standard per l’ESP32 nelle comunicazioni I2C. Ho visto che negli altri esempi li cambiate a piacimento con la libreria Wire, io qui non ci sono riuscito e quindi li ho lasciati così.
Nello IotHAL i Pin dei dati sono da impostare su “Gen_in_float”.
L’alimentazione è da 3.3V.
Vi ringrazio ancora. Que tengas un buen día.
Alberto
firmware:
// ----------------------------------- Do not remove ---------
#include "IotModule\IotModule.h"
cIotModule IotModule;
// -----------------------------------------------------------
#include “Wire.h”
#include “SPI.h”
#include “Adafruit_Sensor.h”
#include “Adafruit_BME280.h”
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
float pressure, mbar_pressure;
// ========================================================================
// SETUP
// ========================================================================
void setup()
{
Serial.begin(9600);
// ------------------------------------ Do not remove ---------
IotModule.initialize();
// ------------------------------------------------------------
unsigned status;
// default settings
// collegare il modulo ai pin corretti (ttgo7ver1.3 SDA:pin 21 SCL:pin 22)
status = bme.begin(0x76);
if (!status)
{
Serial.println("indirizzo sbagliato");
}
}
// ========================================================================
// LOOP
// ========================================================================
void loop()
{
Serial.print(bme.readTemperature());
Serial.print("\n");
IotModule.genericWriteFloat(36, bme.readTemperature());
pressure = bme.readPressure();
mbar_pressure = pressure/100.0 ;
Serial.print(mbar_pressure);
Serial.print("\n");
IotModule.genericWriteFloat(39, mbar_pressure);
Serial.print(bme.readHumidity());
Serial.print("\n");
IotModule.genericWriteFloat(35, bme.readHumidity());
delay(100);
}