Возникла идея (с подсказки ИИ) снабдить танчик видеокамерой, что бы получить эффект присуисивмя на месте водителя.
Плата WEMOS D1 и каверы песен
04 февраля 2026
Обновление проекта "управление по WI-FI"
Возникла идея (с подсказки ИИ) снабдить танчик видеокамерой, что бы получить эффект присуисивмя на месте водителя.
03 февраля 2026
30 января 2026
Скейтч для Arduino IDE. Управление двумя электромоторами через плату WEMOS D1 и драйвер L298N посредством WI-FI
Схема соединений «Пин-в-Пин»
| Wemos D1 Mini | Направление | Драйвер L298N | Комментарий |
| D1 | ———> | IN1 | Мотор А (Левый) |
| D2 | ———> | IN2 | Мотор А (Левый) |
| D5 | ———> | IN3 | Мотор B (Правый) |
| D6 | ———> | IN4 | Мотор B (Правый) |
| D3 | ———> | Свет/Реле | Плюс светодиода (через резистор!) |
| GND | ———> | GND | Общая «земля» (Обязательно) |
| 5V | <——— | +5V | Питание Wemos (если нет USB) |
Силовая часть (Клеммы драйвера L298N)
OUT1 / OUT2: Два провода к левому мотору.
OUT3 / OUT4: Два провода к правому мотору.
12V (VCC): Плюс аккумулятора (7.4V — 12V).
GND: Минус аккумулятора.
ENA / ENB: На этих пинах должны стоять джамперы (перемычки), соединяющие их с 5V (они там стоят по умолчанию с завода).
Полезные советы перед стартом:
Инверсия: Если при движении ползунка «Вверх» мотор крутится назад — просто поменяй местами два провода этого мотора в клеммах
OUT.Свет: Пин D3 выдает 3.3V. Если подключаешь обычный светодиод, не забудь про резистор (220–470 Ом). Если подключаешь мощную фару, используй транзистор или модуль реле.
Питание логики: Если ты питаешь Wemos через USB от пауэрбанка, а моторы от отдельного аккумулятора — все равно соедини их GND.
Запуск проекта управление устройствами по WI-FI- Микроконтроллер Wemos D1
Лет пять-шесть назад я приобрел микроконтроллер Wemos D1, внешне очень похожий на Arduino Uno. Разница в том, что контроллером Wemos D1 можно управлять по Wi-Fi.
Wemos D1 способен подключаться к домашней Wi-Fi сети, и тогда управлять им можно с телефона, планшета, ноутбука или настольного компьютера. А еще он может создавать свою собственную точку доступа. Подключившись к его сети, можно управлять контроллером в «полевых» условиях, что очень удобно для мобильных гаджетов.
Все это было в планах еще при покупке, но сколько я ни бился, получалось программировать его только как обычный Arduino Uno, то есть без использования Wi-Fi. USB-разъем на плате Wemos D1 так называемый type-C. Информация в интернете была какой-то путаной, а выложенные скетчи не активировали беспроводные функции платы.
Все круто изменилось после моего знакомства с искусственным интеллектом, а именно с Google Gemini. Сначала я попросил его помочь с составлением макроса VBA для Excel. За 5–6 секунд он выдал код, который я, полный сомнений, вставил в модуль редактора. Каково же было мое удивление, когда код оказался рабочим! ИИ за считаные секунды накидал результат, на который я раньше тратил целый день кропотливого труда.
Я начал давать ему разные задачи по написанию кода, темы становились все сложнее и сложнее. Но ИИ с легкостью генерировал решения, а если в коде обнаруживалась ошибка, я просто «показывал» ему скриншот с текстом ошибки. ИИ тут же составлял новый вариант и писал что-то вроде: «Вот новый железобетонный код, удали старый и вставь этот».
А на днях я вспомнил о нереализованном проекте по управлению микроконтроллером через Wi-Fi. ИИ от Google, как постоянный житель всемирной паутины, прекрасно справился с задачей. В процессе отладки он давал очень толковые советы по улучшению внешнего вида сайта, создаваемого микроконтроллером по IP-адресу 192.168.4.1. Теперь, заходя на этот ресурс, я вижу два красивых вертикальных ползунка для управления двигателями маленького танка. Ноль — посередине. Двигаю пальцем вверх — и танк плавно едет вперед, вниз — назад. Один ползунок вверх, другой вниз — и танк разворачивается на месте! Между ползунков- кнопка включения/выключения фар. Использованы 5 выходных ШИМ/PWM пина микроконтроллера Wemos D1 из 9. На что пустить остальные свободные пины пока не придумал. 😊
Как это работает:
Верхний горизонтальный ползунок — это «руль». Он управляет поворотами, меняя разность скоростей гусениц.
Длинный вертикальный ползунок — газ и реверс. От центра вверх — едем вперед, вниз — движение назад. Слайдер «ленивый»: он остается там, где вы его оставили, что очень удобно для длительного движения.
- Кнопка STOP — большая красная кнопка в центре для экстренной мгновенной остановки всего.
Эволюция идеи: Поначалу интерфейс выглядел иначе: это были два вертикальных ползунка рядом, каждый из которых отвечал за свою гусеницу. Но испытания «в деле» быстро показали, что такая схема сложна для новичка.
Я пришел к выводу, что разделение на «Газ» и «Руль» гораздо эффективнее — теперь я могу уверенно управлять вездеходом одной рукой! ИИ помог не только написать код для ESP8266, но и внедрить хитрые алгоритмы: например, «буст» мощности при развороте на месте, чтобы моторы не пищали, и ограничение частоты команд для плавности без лагов.
В итоге, 03.02.2026 пришел еще к одному выводу. Управлять лучше через точку доступа WEMOS D1, исключив из цепочки роутер. Исчезли лаги.
Обновление проекта "управление по WI-FI"
Возникла идея (с подсказки ИИ) снабдить танчик видеокамерой, что бы получить эффект присуисивмя на месте водителя. Возможно плата ESP32-CA...
-
Лет пять-шесть назад я приобрел микроконтроллер Wemos D1 , внешне очень похожий на Arduino Uno . Разница в том, что контроллером Wemos D1 м...
-
Схема соединений «Пин-в-Пин» Wemos D1 Mini Направление Драйвер L298N Комментарий D1 ———> IN1 Мотор А (Левый) D2 ———> IN2 Мотор А (Ле...
-
Возникла идея (с подсказки ИИ) снабдить танчик видеокамерой, что бы получить эффект присуисивмя на месте водителя. Возможно плата ESP32-CA...








