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Olá Livio, Sempre muitos elogios pelo trabalho que você faz.
Eu baixei o fenômetro theremino como eu gostaria de tentar fazer algumas medições no nível acústico de uma bomba de calor (Unidade condensadora ao ar livre) em várias velocidades de operação. Não consigo encontrar, Se eu estiver certo, Indicações sobre esquemas/conexões de microfone ECM8000 ao mestre nos recursos baixados.
Você poderia me dar alguma informação sobre isso??
Obrigado e boa sorte.
Roberto
O microfone ECM8000 deve ser conectado à sua placa de som especial U-PHORIA UM2 fabricada pela Behringer
https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0118
https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0DZ3
Em comparação com produtos de qualidade semelhante, eles custam muito pouco.
Eventualmente, você também pode alimentar o microfone com outras placas de som das mesmas características, mas sempre adequado para alimentar microfones condensadores.
Se você tiver outras dúvidas, pergunte ao Marco quem fez muitas dessas unidades de controle. Talvez também possa dar-lhe componentes em segunda mão e certamente pode dar-lhe bons conselhos e também a versão mais recente dos programas de medição e elaboração que ainda não publicamos.
https://www.theremino.com/contacts/about-us#marco
Leia também os arquivos PDF da documentação.
Olá
Livio
Muito obrigado Livio, Entrarei em contato com o Marco conforme sua sugestão.
Boa noite
Infelizmente, Theremino GPT não funciona mais, vamos encontrar uma solução, mas enquanto isso para fazê-lo funcionar você tem que fazer sua própria chave no OpenAI como explicado no arquivo "Theremino_GPT_Help.pdf" que você pode baixar aqui:
https://www.theremino.com/downloads/intelligenza-artificiale#openai
O que aconteceu?
Alguém nos dias seguintes 7 Dezembro até o momento tem usado GPT4 de uma forma que “imoderado” E em apenas alguns dias, usou um milhão de tokens, enviando em massa a chave de API associada à nossa conta.
Vamos aproveitar para explicar para quem ainda não sabe que a GPT4 é muito cara, até trinta vezes mais caro que o GPT 3.5 turbo.
Além disso, o GPT4 é lento para responder, por isso deve ser usado com moderação e apenas se necessário.
———————
Nos próximos dias, lançaremos uma nova versão do Theremino GPT, Portanto, fique atento a essas mensagens na página de notícias.
Por agora, como escrito, se você quiser usar Theremino GPT você tem que fazer sua própria chave no OpenAI.
Nós redefinimos Theremino GPT para funcionar.
A versão 4.7 Restaure a operação sem ter que fazer sua própria chave (deixando a caixa OpenAI-KEY em branco).
Como lembrete, nossa API-KEY só funciona com GPT-3.5-turbo.
Vamos aproveitar para explicar para quem ainda não sabe que a GPT4 é muito cara, até trinta vezes mais caro que o GPT 3.5 turbo. Além disso, o GPT4 é lento para responder, por isso deve ser usado com moderação e apenas se necessário.
versão para download 4.7 a partir daqui:
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, pelo menos para mim. 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) e 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. Tenha um bom dia.
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);
}